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华北电力大学李美成教授团队在Nature Communications发表钙钛矿太阳电池反偏压稳定性增强突破研究来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-18 13:42:06

然而,实际应用过程中,钙钛矿太阳电池在高温、电场等外界因素作用下,效率会发生衰减,其中反偏压下的稳定性问题尤为严峻,成为制约电池实用化的关键难题。该成果为解决钙钛矿电池反向偏压稳定性的瓶颈问题提供了一种新的思路,有力推动了钙钛矿太阳电池的实用化。

华北电力大学黄浩&李美成Nat Commun:界面静电斥力抑制碘离子迁移,提升钙钛矿太阳能电池反向偏压稳定性来源:知光谷 发布时间:2025-12-15 18:16:02

钙钛矿太阳能电池(PSCs)在湿度、光照和高温等条件下的稳定性已取得显著进展,但仍面临反向偏压下的衰减问题,其主要原因在于碘离子(I⁻)的不可逆迁移。

共话发展新动能,校企携手创未来:创维光伏携手华北电力大学举办产学研探讨交流会来源:创维光伏 发布时间:2025-11-17 08:36:48

11月15日,华北电力大学教师代表莅临创维光伏,双方共同开展以“共话发展新动能·校企携手创未来”为主题的产学研探讨交流会。此次产学研探讨交流会的成功举行,搭建了创维光伏与华北电力大学沟通合作的坚实桥梁,为双方后续在人才培养、科研转化、就业输送等方面的深度合作奠定了坚实基础。

深入清洁能源领域合作 | 京能国际与华北电力设计院举行会谈来源:京能国际 发布时间:2025-11-13 14:40:50

11月11日,北京能源国际控股有限公司董事会主席张平在京会见中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司党委书记、董事长王彦宏一行,双方就清洁能源领域深入合作进行座谈交流。京能国际与华北电力设计院一致认为,双方绿色发展理念高度契合,专业领先,合作空间广阔,希望双方在既有合作基础上,拓宽合作渠道,创新合作模式,携手并进、互利共赢,共同助力国家“双碳”目标的早日实现。

校企携手,共育英才 | 创维光伏与华北电力大学新能源学院开展“校外实践教学基地”签约仪式来源:创维光伏 发布时间:2025-10-31 15:37:39

10月22日下午,创维光伏受华北电力大学新能源学院邀约,参与学院“校外实践教学基地”签约授牌仪式。创维光伏与华北电力大学新能源学院正式签约,李美成教授代表新能源学院,授予创维光伏“华北电力大学校外实践教学基地”牌匾,并将于后期申报北京市相关奖项。此次与华北电力大学新能源学院的合作,是创维光伏深化校企合作模式的又一重要探索。

零距匠心·聚力笃行——通威华北经销商探厂溯源活动全纪实来源:通威股份 发布时间:2025-10-17 09:02:38

10月15日,通威组件分布式业务首次邀请华北区域的核心经销商销售精英,走进成都双流综保区通威光伏科技馆及制造基地,开展了一场以“零距匠心·聚力笃行”为主题的探厂溯源活动,与经销商一线业务骨干凝聚共识、构建合力。通威股份光伏商务部组件华北业务负责人钮星对华北地区合作伙伴长期以来的信任与支持表示感谢,此次探厂活动正是为了让伙伴们零距离见证通威制造实力与品控体系,从而在市场竞争中更具底气、更有信心。

“全链更安全 智算赢未来”2025华为中国数字能源数据中心设计院研讨会-华北站成功举行来源:华为中国数字能源业务 发布时间:2025-10-11 14:26:05

10月10日,“全链更安全智算赢未来”2025华为中国数字能源数据中心设计院研讨会来到华北地区,本次活动由华为数字能源数据中心拓展部主办,汇聚算力行业顶尖专家和企业代表,探讨智算时代下数据中心发展新趋势、新技术与新挑战,为中国算力产业长远可持续发展贡献案例实践和创新思路。

国家能源局原总工程师,任华北电力大学兼职教授来源:华北电力大学微信公众号 发布时间:2025-09-16 16:35:41

9月16日消息,9月12日,华北电力大学举行兼职教授聘任仪式,聘请国家能源局原总工程师向海平同志担任华北电力大学兼职教授。

华北电力大学经济与管理学院副教授许传博解读输配电价新规来源:中国电力报 发布时间:2025-09-16 16:32:33

近日,国家发展改革委印发《输配电定价成本监审办法》《省级电网输配电价定价办法》《区域电网输电价格定价办法》和《跨省跨区专项工程输电价格定价办法》四项输配电定价办法修订的征求意见稿(以下统称《办法》)。此次修订标志着我国输配电价改革迈入深化完善新阶段,旨在进一步健全输配电价科学形成机制,为加快建设全国统一电力市场体系、深入推进能源绿色低碳转型提供重要制度保障与新动能。

华北电力大学李美成Joule:正置倒置通用!可控电解掺杂有机半导体用于稳定钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-09-05 08:49:06

传统的有机空穴传输层在钙钛矿太阳能电池中需经历复杂耗时的氧化过程,并伴随大量残留Li,影响器件稳定性。本文提出一种新型电解掺杂策略,通过调控电解过程实现可控掺杂并有效去除Li。文章亮点总结提出新型电解掺杂策略:利用电化学氧化还原反应实现有机半导体的可控掺杂,同时有效去除有害的Li残留,显著提升器件稳定性。