本文聚焦2023年下半年以来中国光伏主产业链陷入的“内卷式”恶性竞争问题,指出其已从价格战演变为对创新能力的系统性侵蚀。文章基于31家A股光伏上市公司的财务与研发数据,揭示内卷通过三条路径传导至技术端:一是价格暴跌导致营收锐减,被动压缩研发预算;二是先进产线开工不足引发资产减值,使前期研发投入“会计作废”;三是亏损压力迫使企业转向短期现金流管理,推迟中试及前沿技术投入。数据显示,行业研发投入由2023年峰值394.9亿元骤降至2025年213.7亿元,两年下降45.9%,研发强度跌破4%,研发人员减少24.2%。TOPCon、HJT等技术效率提升同步放缓,人才梯队与组织能力持续弱化。在欧美重启制造、新兴市场加速布局的全球背景下,这种创新动能衰减正实质性削弱我国光伏产业长期全球竞争力。
上海叶烁数字信息技术发展有限公司将于2026年6月3日亮相SNEC光伏展,正式推出覆盖研发至量产的钙钛矿叠层电池喷墨打印全系列解决方案。该公司聚焦非接触式、定点定量薄膜沉积技术,可高效制备钙钛矿光吸收层、界面修饰层等功能膜层,具备材料利用率高、图形化灵活、适配大面积基板等优势。其技术链涵盖耐腐蚀喷头、驱动控制、墨路系统及干燥结晶工艺,并兼容刚性玻璃、硅片与柔性薄膜等多种基材。公司已建成涵盖钙钛矿活性层、传输层及电极层的喷墨打印材料技术库,核心产品包括研发系统、功能材料沉积系统及高精度量产设备。目前研发中心已实现叠层电池中钙钛矿层的高保型、致密均匀沉积,相关系统已在多家头部光伏企业应用。(199字)
隆基绿能2025年年报显示,公司研发投入为42.99亿元,同比下降14.27%,占营收比重6.11%;研发人员3096人,较上年减少3.79%,但研发人员占比升至9.45%。尽管投入总额下滑,公司持续聚焦高价值、场景化技术创新:HPBC2.0技术实现规模化交付,电池良率达98.5%,组件最高效率24.8%;HIBC技术推动EcoLife组件量产效率达25%,并刷新晶硅电池(28.13%)和组件(26.4%)效率世界纪录;ACM金属化技术平台完成产业化突破,20GW产线预计2026年6月建成;叠层电池方面,小面积与大面积晶硅-钙钛矿器件效率分别达35.1%和34.11%。公司正加速由光伏产品供应商向光储融合系统解决方案服务商转型。
5月20日消息,新加坡南洋理工大学 的科学家团队开发出一种新型超薄半透明钙钛矿太阳能电池,其厚度仅为一根头发丝直径的万分之一,大约是传统钙钛矿太阳能电池的50分之一。研究人员称,这是采用类似材料制备的半透明钙钛矿太阳能电池中性能最高的数据之一。03研发进展与商业化前景据官方介绍,Bruno副教授是钙钛矿太阳能电池领域的先驱,她早期关于热蒸发钙钛矿太阳能电池的工作已被规模化。
瑞士在SWEETER计划下启动了一项1200万瑞士法郎的资助招标,以支持能源和资源高效型工业流程的研究。瑞士联邦能源局和瑞士联邦环境局联合发起了这项招标,支持有助于能源转型的工业流程研究,包括太阳能光伏组件相关流程。值得注意的是,瑞士联邦委员会在2024年拒绝了支持工业化太阳能光伏扩张的计划,并表示该国的研发实力足以支撑欧洲光伏产业。1200万瑞郎的总预算将分配到两个为期3年的阶段,期间会进行中期审查。
腾圣核心研发团队迎来战略级扩张,顶级研发技术团队正式加盟,以硬核实力重构微光储行业技术格局,向全球宣告:腾圣以研发为核,全力领跑阳台微储赛道,筑牢全球微光储技术高地!近日,苏州腾圣全球总部举行顶尖研发团队加盟签约仪式,总经理刘安家与新加盟研发总监刘浩兴携团队共同出席,标志着腾圣研发体系迎来里程碑式升级,阳台储能业务全面迈入平台化、规模化、全球化新阶段。
3月26日上午,小榄镇工业总公司与珠海光极科技技术有限公司正式签署光极科技钙钛矿异质结研发生产项目,双方将携手打造光伏发电胶膜生产基地,推动钙钛矿光伏异质结核心技术产业化落地,为小榄新能源产业高质量发展再添强劲动力。该项目由珠海光极科技及行业专家团队联合打造,核心聚焦钙钛矿异质结光伏胶膜材料的研发、生产与销售,项目总投资约2000万元,预计达产后年产值约2500万元。
3月24日,三超新材发布公告,为进一步优化公司产品和业务布局,提升公司研发创新和核心技术能力,增强公司的综合竞争力,公司拟投资建设电池技术研发实验基地,主要从事钙钛矿晶硅叠层技术的基础研究、应用研究及后续量产化研究,项目总投资约人民币2.4亿元,建设周期为2年。三超新材表示,本次投资是基于公司战略发展需要,有利于公司在新能源产业的布局,培育新的增长点,符合公司的发展规划。
近日,协鑫集成在投资者互动平台上表示,公司的钙钛矿叠层产品正处于研发阶段,尚未实现量产,公司目前产品与服务主要应用于地面光伏场景。
由德国慕尼黑大学(LMU)领导的一个研究团队开发出一种新型金属卤化物钙钛矿太阳能电池。该电池不仅能承受低地球轨道(LEO)常见的极端高温,还具备优异的光电转换效率。 研究人员重点测试了介于零下 80 摄氏度至零上 80 摄氏度之间的加速热循环影响。结果显示,经过强化处理的电池在经历 16 次极端循环后,仍保留了约 84% 的初始效率;而未改良的对照组则出现了显著的性能衰减。 研究人员指出:"此类环境不仅在实验室老化测试中存在,在实际运行环境中同样常见。例如在低地球轨道,卫星太阳能电池会反复暴露在直射阳光下,随后在短时间内骤入极寒环境。" "温度极值因航天器设计和轨...