2024年,光伏技术革新将迈入新纪元,其中TOPCon、钙钛矿、HJT和BC电池等技术正逐步成熟。TOPCon技术以其出色的表面钝化和光生载流子收集能力,有望成为高效光伏电池的首选。
韩国化学技术研究院(李英国社长)和Unitest Co., Ltd.(首席执行官金钟铉)21日宣布,他们用钙钛矿太阳能电池大面积电池(超过200㎠)实现了20.6%的世界最高效率。
5月11日,湖北省科技厅2024年“创响荆楚·向‘新’而行”媒体交流会在湖北黄石举行。今年,第一批建设的在汉7家湖北实验室运行已三年,其他3家湖北实验室正处于建设的“关键期”。会上通报了湖北光谷实验室和洪山实验室重大科技成果进展,大批重大科技成果国际领先。
在新能源光伏领域,异质结(HIT)技术和钙钛矿技术成为焦点。本文从成本效益、光电转换效率、环境影响及可持续性、市场应用与前景展望等四个方面对这两种技术进行了深入探讨。“2024光伏装备技新大会”,该会议将围绕光伏装备技术发展及应用解决方案展开讨论,促进光伏产业的创新与发展。
近日,香港中文大学(简称“港中大”)电子工程学系校长特聘副教授Martin Stolterfoht领导的一项合作研究,发现了影响钙钛矿太阳能电池使用寿命的关键机制,该研究结果发表于《自然—能源》,为改善下一代太阳能电池寿命的新策略奠定了基础。
具有高玻璃化转变温度的半导体聚合物在推进耐热有机光电器件方面发挥着关键作用。鉴于此,2024年5月14日浙江大学Yuyan Zhang&王鹏&袁艺于EES刊发空穴传输交替共聚物用于钙钛矿太阳能电池:硫杂[5]螺旋烯共聚单体优于平面苝噻吩类似物的研究成果,这项研究强调了螺旋烯作为共聚单体在半导体聚合物结构中的巨大潜力。非平面噻[5]螺烯或平面苝[1,12-bcd]噻吩以交替方式与3,4-乙撑二氧噻吩
钙钛矿表面和晶界的陷阱状态是阻碍柔性钙钛矿太阳能电池(FPSCs)进一步商业化的主要障碍之一。路易斯安那理工大学Lavrenty G. Gutsev、哈尔滨工业大学郑州研究所 Pavel A. Troshin和中国科学院广州能源转换研究所Xueqing Xu等人将两种创新的多功能氟丙胺盐2,2,3,3,3-五氟丙胺盐酸盐(PFPACl)和3,3,3-三氟丙胺盐酸盐(TFPACl)原位引入到吸光层中
钙钛矿太阳能电池以高效率和与各种光伏应用的兼容性而闻名,引起了学术界和工业界的极大关注。通常,扩大这些电池的规模需要使用基于P1-P2-P3方案(薄膜光伏模组的常见方法)的单片互连来制造具有串联电池的模块。几何填充因子(GFF)表示有效面积与孔径面积之间的比率,通常范围为90%到95%。鉴于此,2024年5月11日Solertix Francesco Di Giacomo&罗马第二大学Aldo D
稳定性是阻碍钙钛矿太阳能电池商业化的最紧迫挑战,之前的努力更多地集中在增强钙钛矿太阳能电池对外部刺激的抵抗力上。鉴于此,2024年5月10日北京大学骆超&赵清于Angew刊发的钙钛矿太阳能电池中ITO引起的内部正反馈和铟离子传输研究成果,研究发现氧化铟锡(ITO)会通过正反馈循环恶化钙钛矿太阳能电池的光伏性能。具体来说,钙钛矿降解产物将穿过电子传输层,对电极ITO进行化学蚀刻,生成In3+,In3
5月11日,安徽省经济和信息化厅发布关于《安徽省先进光伏和新型储能产业创新能力提升行动方案(2024-2027年)》(征求意见稿)公开征求意见的公告,公告指出,重点围绕隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)、异质结(HJT)