高效太阳能电池

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达成合作!晶澳与ARTsolar将在南非合作建厂来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-23 15:57:38

条款,ARTsolar位于德班的工厂已升级为340MW的高效大尺寸晶澳太阳能组件生产线。这些太阳能电池板不仅将符合国际质量标准,还能够根据当地项目需求进行定制。在全球供应链紧张的大背景下,这一

刘生忠&杨上峰Angew:自组装π共轭空穴选择性分子用于抗紫外线高效钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-06-23 14:34:20

分子的紫外线稳定性和空穴传输能力。界面优化:噻吩基团与钙钛矿中的Pb²⁺离子配位,增强界面结合力,改善钙钛矿薄膜结晶度并减少缺陷。高效稳定器件:基于Me-TPCP的钙钛矿太阳能电池效率高达25.62
紫外线(UV)光诱导的降解,尤其是发生在埋入界面的降解,已成为钙钛矿太阳能电池(PSCs)广泛应用的重要稳定性挑战。本文中国科学院大连化学物理研究所刘生忠和中国科学技术大学杨上峰等人通过合理设计和合

马丁格林实验室携手一道新能中央研究院,冲刺40%效率新突破来源:一道新能 发布时间:2025-06-23 13:15:44

效应,能够大幅提升太阳能电池的效率;二是深入开展了SFOS电池中间层材料技术研究,作为衔接底部TOPCon电池与上层多光子层的核心部分,该中间层材料能够高效促进多光子层产生的载流子向PN结快速迁移并被
(SFOS)技术,达到40%效率突破。一道新能CTO、中央研究院院长宋登元博士,中央研究院副院长、研发总经理章康平先生等与Ned教授团队等围绕SFOS高效电池技术研发进展与产业化推进进行了深入的交流。宋

中科大杨上峰 Angew:25.62%!抗紫外π共轭SAMs分子用于高效钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-23 09:07:27

科研团队通过自组装技术合成了一系列π共轭分子,并将其应用于钙钛矿太阳能电池中,作为空穴选择性层。

南京大学谭海仁最新Nature Energy:全钙钛矿叠层电池的现状和未来机遇来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-20 14:00:58

74qJefQicUfDvYT4Q/640?wx_fmt=png&from=appmsg&tp=wxpic&wxfrom=5&wx_lazy=1" alt="图片"/全钙钛矿叠层太阳能电池代表着
下一代光伏技术的前沿,为超越单结太阳能电池的肖克利-奎瑟效率极限,同时保持成本效益和可扩展性,提供了一条充满希望的途径。然而,从实验室规模的原型到商业化产品的转变面临着诸多挑战。大面积制造需要开发可扩展的

炘皓新能源联手清华大学入局钙钛矿来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-06-20 11:59:42

,并终止了由炘皓新能源主导的“高效太阳能电池智能制造项目”。该项目投产仅一年即被叫停,一度引发行业关注。绵阳炘皓新能源创立于2022年,是一家专业从事高效太阳能电池的研发、制造和销售的省市级重点高科技企业。

隆基创始人李振国最新研究成果:通过在光活性层中添加微量醋酸钇制备高效稳定的无空穴传输层碳基CsPbI2Br太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-19 15:11:28

2025年5月21日隆基李振国&兰州大学李亚丽&栗军帅于NanoLetters刊发通过在光活性层中添加微量醋酸钇制备高效稳定的无空穴传输层碳基CsPbI2Br太阳能电池的研究成果,为了有效地钝化非配位Pb2+并同时锚定可迁移I-,本文提出了一种简单的策略,即在光活性层中添加醋酸钇。

人民网:新技术提高钙钛矿太阳能电池稳定性来源:人民网 科技日报 发布时间:2025-06-18 16:02:36

反式钙钛矿太阳能电池获得了27.18%的效率,这是真空闪蒸技术制备的钙钛矿电池相关研究的最高效率。此外,未封装新型反式电池在最大功率点连续工作1200小时后,仍能保持其初始效率的90%以上;在相对湿度
记者日前从昆明理工大学获悉,该校材料科学与工程学院陈江照教授和何冬梅教授团队在高性能钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,相关成果近日发表于国际材料学期刊《先进材料》上。金属卤化物钙钛矿太阳能电池是一种

预计裁员10%!一老牌光伏巨头“动刀”来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-18 11:50:43

主流”。基于此,URE决定逐步关闭其位于苗栗县工厂的PERC太阳能电池生产线。该公司称,该工厂已进入生命周期的后期阶段,继续运营难以满足市场对高效产品的需求。未来,TOPCon的生产将整合至URE的台南工厂

西湖大学王睿 NE:26.0%!钝化溶剂怎么选?钙钛矿表面钝化新策略!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-18 11:13:41

大规模生产和工业化应用提供了可重复的解决方案。推动钙钛矿技术发展:通过深入解析FIPA在缺陷钝化中的作用机制,该研究为设计更高效、更稳定的钙钛矿太阳能电池提供了新的理论基础和技术路径。图文信息图1
太阳能电池中的缺陷提供了一种稳健、高效且可重复的方法。通过使用溶解于FIPA中的高浓度钝化剂溶液处理钙钛矿表面,随后利用IPA和FIPA的混合溶剂去除多余的配体,可以有效地克服了由于表面条件变化而导致的