钙钛矿

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隆基绿能成立25周年 李振国演讲揭秘“生生不息”发展之道来源:隆基绿能 发布时间:2025-02-15 13:09:04

Hi-MO 9产品发布会上,再次发布了晶硅电池27.3%转换效率的世界纪录;在晶硅钙钛矿叠层电池上,隆基也取得了34.6%的转换效率世界纪录。2024年10月隆基HPBC 2.0组件以25.4%的

30.8%!硅基钙钛矿叠层太阳能电池打破纪录来源:pv-magazine 发布时间:2025-02-14 10:54:29

日前,法国国家太阳能研究所(INES)校园内的CEA(法国原子能委员会)实验室开发的硅基串联钙钛矿太阳能电池已达到30.8%的效率记录。作为CEA和意大利3Sun(欧洲最大的组件制造商)领导的联合

26.81%!浙江白马湖实验室钙钛矿太阳能电池效率实现新突破来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-02-14 10:17:56

近日,白马湖实验室与苏州大学联合团队研发的小面积单结钙钛矿太阳能电池,经国家光伏产业计量测试中心平台权威认证,稳态光电转换效率达到26.81%,刷新世界纪录。近年来,光伏产业成为我国工业“新三样
”之一,也是浙江外贸出口的优势产业。如何提高光电转换效率是当前科研竞争的重点方向。最为成熟的晶硅太阳能电池,理论极限效率约为29.4%,目前市场上大多数晶硅组件效率在24%左右;而使用钙钛矿材料制造的新型

江西首条落地!GW级钙钛矿/晶硅叠层组件制造项目签约赣州来源:东吴光伏圈 发布时间:2025-02-14 09:50:30

近日,江西省赣州市石城县2025年“三请三回”“双招双引”推介会暨高层次人才代表迎新春座谈会召开,石城县委书记张小川出席相关活动。会上举行了集中签约仪式,杭州众能光电钙钛矿晶硅叠层组件制造项目等7个
项目现场签约,签约资金达28.5亿元。早在2024年8月,石城县就GW级钙钛矿晶硅叠层组件制造项目签订了框架协议,加速推进了该项目在石城县落地。据了解,杭州众能光电科技有限公司已建成100~500kW

江苏迪塔镁克申请转盘式硅晶钙钛矿叠层专利,实现涂布与上下料关键工序无缝衔接来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-02-13 11:09:07

近日,据国家知识产权局信息显示,江苏迪塔镁克科技有限公司申请一项名为“转盘式硅晶钙钛矿叠层设备及其高效上下料方法”的专利,公开号 CN 119389790 A,申请日期为 2024 年 11 月
。专利摘要显示,本发明公开了转盘式硅晶钙钛矿叠层设备及其高效上下料方法,涉及半导体材料制备技术领域。本发明包括送料机构、涂布组件、旋转机构、出料机构和两个物料取放装置,所述送料机构与出料机构通过涂布

全球最大穹顶钙钛矿项目成功并网发电来源:纤纳光电 发布时间:2025-02-13 10:35:31

全球最大穹顶钙钛矿项目——山西神池县大学生创业中心半透明光伏屋顶系统安装成功。该项目充分利用光伏建筑一体化(BIPV)技术,通过钙钛矿透光光伏组件与穹顶建筑形态的创造性融合,同时满足了建筑的能源与
指导下,从神池大学生创业中心所处的地理环境及其建筑美学需求出发,纤纳光电为其特别定制的钙钛矿组件和器件结构,装机容量为17.92kWp,兼具优异的光电性能和可靠的稳定性,即使在恶劣的气候条件下,组件也能

苏州大学李耀文最新AFM:通过溶剂工程控制狭缝模头涂层过程中CsFA基钙钛矿的核生长和相变以实现高性能太阳能电池和模组来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-02-12 16:11:06

狭缝涂布已成为大规模生产钙钛矿太阳能电池 (pero-SC) 和太阳能模块 (pero-SM) 的必不可少的方法。然而,由于钙钛矿在成膜过程中结晶动力学不可控且相变复杂,狭缝模头涂层生产的钙钛矿

武汉大学肖旭东&宫俊波最新AM:29.03%!反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-02-12 14:50:45

2025年2月10日武汉大学肖旭东&宫俊波于AM刊发反应性等离子体沉积ITO作为反式钙钛矿太阳能电池的有效缓冲层的研究成果,本研究展示了反应性等离子体沉积(RPD)在制造氧化铟锡(ITO)方面作为
反式宽带隙钙钛矿太阳能电池中有效缓冲层的潜力。该方法使宽带隙钙钛矿太阳能电池的认证效率达到21.33%,显示出卓越的热稳定性和运行稳定性。优化后的器件在带隙为1.67 eV的情况下实现了令人印象深刻

钙钛矿光伏器件制备获突破,光电转换效率显著提升来源:索比光伏网 发布时间:2025-02-12 11:36:35

索比光伏网获悉,近日,中国科学院化学研究所研究团队在印刷制备钙钛矿光伏器件方面取得重要进展,为提升钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提供了新思路。这一突破性成果有望推动钙钛矿光伏技术的产业化应用
钙钛矿材料,尤其是金属有机—无机杂化钙钛矿,因其优异的光电性能成为太阳能电池领域的研究热点。然而,传统的旋涂制备方法虽然能够获得高质量的薄膜,但其难以满足大规模生产的需求。相比之下,印刷制备技术具有

26.9%认证效率!上交大陈俊超团队最新EES来源:知光谷 发布时间:2025-02-12 10:28:03

自组装分子(SAMs)作为光管理纹理基底上的空穴传输层(HTLs),在高效倒置钙钛矿太阳能电池(PSCs)中具有巨大的商业潜力。然而,SAMs在粗糙基底上的不均匀分布和无序堆积加剧了界面能量损失
外偶极,能够形成紧密组装且面朝上的HTLs,从而在基底上实现致密覆盖和高效的空穴提取。此外,覆盖4PABCz的基底的独特构型有效调控了钙钛矿薄膜的结晶,并释放了残余应力。因此,在FTO基底上的倒置