文章介绍了汉伏能源参与宣城市“栋梁工程”爱心助学行动的情况。作为扎根宣城泾县的绿色能源企业,汉伏能源通过宣城市青少年发展基金会,定向资助五名本地应届高中毕业生完成大学学业,以实际行动支持家乡教育与青年成长。文中指出,“栋梁工程”是持续二十余年的本土公益品牌,累计募集善款超4500万元,助力逾1.15万人次学子求学。汉伏能源将“商业向善”融入企业基因,在推动光储产业发展的同时,积极履行社会责任。公司管理层强调教育对青年发展的关键意义,并表达对受助学子勇敢追梦的期许。未来,企业将持续投入地方公益,致力于为青年赋能、为社区创造可持续价值。
8月3日,上海交大联合天合光能、天合富家共建数字能源联合实验室,聚焦光储氢融合、绿色算力与智慧能源研发。三方将攻关“卡脖子”技术,推动成果产业化,培育复合型人才,参与标准制定,打造产学研协同示范样板,助力能源绿色低碳转型。
北京大学周欢萍团队针对钙钛矿太阳能电池因软晶格和低缺陷形成能导致的界面缺陷多、稳定性差等关键瓶颈,提出一种基于氩气/四氟化碳混合等离子体的表面工程新策略。该方法分两步实现原位界面重构:先以Ar等离子体物理刻蚀去除表面缺陷层,再利用CF₄等离子体产生的活性氟与未配位铅离子反应,构筑4–7纳米厚、连续致密且强键合的氟化铅钝化层。该钝化层显著降低界面缺陷密度(降幅约90%),提升载流子寿命与能级匹配,从而同步增强效率与稳定性。小面积电池效率达27.2%,100 cm²模组认证效率为23.5%;器件在高温、光照、紫外及循环老化等多条件下展现出优异长期稳定性。研究成果发表于《Science》。
中山大学与隆基绿能联合研发内置旁路功能太阳电池,首创反向导电通道结构,无需外置二极管即可自动抑制热斑、提升遮荫下功率稳定性。成果发表于《Nature Communications》,兼具高效率与强抗遮挡能力,推动光伏组件安全可靠性升级。
西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)
本文首创无种子层铜电镀技术,通过2V/60s电化学改性ITO层,实现铜电极直接附着。在G12半片硅片上成功制备SHJ电池,效率达25.94%,较银浆电池提升0.24%。省去昂贵PVD设备与废水处理环节,显著降本增效,具备产业化应用前景。
江苏盛开新能科技有限公司与南京大学近日共建“钙钛矿光伏校企联合实验室”,聚焦下一代高效光伏技术——钙钛矿/晶硅叠层电池的研发与产业化。实验室以拓展光伏应用边界为核心目标,重点研究极端空间环境下光伏器件的稳定性问题,系统推进“太空光伏”等前沿能源形态的技术探索与可行性验证,助力光伏体系从地面延伸至高空、太空的多维能源网络。南京大学依托其在钙钛矿基础研究与器件机理方面的优势,提供理论支撑与源头创新;盛开新能则发挥工程化开发、工艺放大及产业化经验,加速科研成果的中试验证与量产落地。双方还将共建人才联合培养与技术交流机制,协同培育新能源领域复合型人才,提升我国在下一代光伏技术领域的创新能力和产业影响力。(198字)
北京工业大学耿丹学院建成3.25MW光伏电站,年发电390万度,年减碳2600吨。项目融合绿色校园建设与实景教学,师生全程参与;采用锦浪高效逆变器(98.6%转换效率)及“无忧计划”服务,48小时响应+发电量补偿,实现安全、降本、育人、减碳四重价值。
山东科技大学豆洁、段加龙、唐群委团队在柔性钙钛矿太阳能电池稳定性难题上取得重要进展,相关成果发表于《Nature Communications》。针对柔性器件中钙钛矿层与聚合物基底热膨胀失配导致的疲劳裂纹问题,团队提出“错位偶极工程”策略,设计出一种可修复的含氟聚合物弹性体并引入钙钛矿薄膜。该材料显著增强晶界韧性、抑制热膨胀,从而缓解热应力损伤。实验显示,柔性器件光电转换效率达25.54%,刚性对照器件为26.83%;在严苛条件下表现优异:经11000次弯曲和500次热循环后,效率仍保持初始值90%以上。该研究为高稳定性、长寿命柔性光伏器件的实用化提供了新路径。
本文报道武汉理工大学团队针对无反溶剂法制备α-FAPbI₃钙钛矿太阳能电池所面临的成核缓慢、结晶不均及溶剂化中间体干扰等关键瓶颈,提出一种基于分子偶极矩调控的添加剂策略。研究筛选出偶极矩为1.9 Debye的氟取代间苯二甲酸二甲酯衍生物(DMIP-F),其可通过与Pb²⁺、FA⁺和I⁻形成多重配位与氢键作用,显著抑制不利中间相生成,将α相主导时间从150秒以上大幅缩短至23秒,从而获得高结晶性、低缺陷密度的高质量钙钛矿薄膜。基于该工艺,无反溶剂正置结构器件实现26.28%的光电转换效率,为同类器件最高公开纪录;同时展现出优异稳定性——85℃老化1500小时后效率保持93.7%,最大功率点追踪1000小时后仍维持初始效率的90%。