隆基绿能宣布晶硅-钙钛矿叠层电池效率达35.5%,创世界新纪录!该技术理论极限达43%,远超单结电池。年内屡破纪录,35.2%效率已入第68版《太阳能电池效率表》,大尺寸组件效率达31.4%,产业化进程加速。
本文报道了中科院化学所李永舫院士、孟磊研究员团队在钙钛矿-有机叠层太阳能电池领域的重大突破。针对宽带隙钙钛矿前电池存在的卤素相分离导致电压损失大、稳定性差等瓶颈,团队提出“全阶段调控”策略,设计并引入可光转换添加剂TDB分子:在成膜阶段稳定碘溴混合相,光照下原位转化为强锚定钝化分子,全程抑制相分离。由此制备的宽带隙子电池开路电压创同类纪录,与窄带隙有机后电池精准集成后,叠层器件获得28.80%的实验室效率和经第三方认证的28.04%稳态光电转换效率,刷新世界纪录;同时在625小时持续光照后仍保持90%初始效率。该技术兼具高效率与高稳定性,有望拓展至建筑、交通、可穿戴设备及航天等多元应用场景。(199字)
协鑫集成自主研发的柔性晶硅钙钛矿叠层电池,经CPVT认证实现33.44%的光电转换效率,达到其“五年计划”中2026年的阶段性目标,并跻身全球该领域第一梯队。该成果由协鑫集成博士后工作站与苏州大学杨新波教授团队联合攻关完成,聚焦超薄硅基底适配、界面钝化及柔性应力调控等关键技术难题。相比传统刚性电池,该柔性叠层电池具备轻薄、可弯曲不碎裂、器件级比功率超2000W/kg等优势,显著提升单位重量发电能力。技术突破覆盖材料、结构与工艺层面,为卫星、空间站及深空探测等高端场景提供新型高效能源解决方案。后续研发将重点推进稳定性提升与大面积制备工艺产业化。
协鑫集成博士后工作站加速布局BC背接触与钙钛矿叠层电池,实现33.44%柔性叠层效率,跻身全球第一梯队;三年年均进站2名博士后,推动GPC高端产品量产落地,打通“实验室—产业化”关键路径,支撑光伏技术三曲线战略。
钧达股份于7月3日披露,其自主研发的地面用钙钛矿/晶硅叠层电池在实验室条件下实现33.53%的小面积光电转换效率,达到行业领先水平,并已完成关键技术验证。该效率已突破传统晶硅电池约29.4%的理论极限,处于当前头部企业33%—35%的主流区间。与此同时,公司还在推进适配太空环境的柔性钙钛矿-晶硅叠层电池研发。不过,两项技术均处于实验室阶段,尚未产生营收与利润。产业化面临三大瓶颈:钙钛矿材料长期稳定性不足(理论寿命仅3—5年)、大面积制备中均匀性控制难度大、量产工艺和产线建设仍处初期验证阶段。整体来看,该技术虽具颠覆性潜力,但商业化进程尚需较长时间。
晶科能源入选2026年《财富》中国科技50强,以超5700件专利领跑光储创新。其N型TOPCon钙钛矿叠层电池效率达34.82%,第33次破世界纪录;飞虎5组件功率达700W、效率25.91%;全球组件出货超400GW,飞虎系列累计出货将超300GW。
晶科能源N型TOPCon钙钛矿叠层电池转换效率达34.82%,再破世界纪录,系其第33次刷新电池效率与组件功率纪录。依托双层复合钝化、梯度结晶调控等核心技术突破,加速下一代光伏技术产业化进程。
韩华Qcells宣布为NASA资助的SSTEF-1月球表面太阳能发电示范项目提供钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池,该电池将随月球着陆器升空,在真空、极端温差与强宇宙辐射等真实太空环境中开展实地性能测试。该项目由Aegis Aerospace主导、佐治亚理工研究所(GTRI)负责实施,Qcells是唯一入选的叠层电池供应商。测试旨在验证该技术在严苛空间条件下的可行性与可靠性,并为公司空间光伏研发路线图提供关键原位数据支撑。与此同时,Qcells正同步推进地面商业化进程,目标于2029年实现叠层产品量产,并已在德国塔尔海姆研发中心及第三方场地完成逾一年半的户外稳定发电验证。公司强调,空间太阳能发电不仅拓展可再生能源应用边界,还将赋能人工智能数据中心、国防与通信等关键领域。(198字)
康叶光能晶硅—钙钛矿叠层电池研发项目于2024年6月3日获安徽合肥包河经济开发区管委会正式备案,总投资1亿元。该项目落户合肥市包河区,将建设MW级钙钛矿叠层电池中试试验线,覆盖原材料制备、电池片加工至组件封装的全流程工艺,目标实现商用尺寸晶硅—钙钛矿叠层电池片及大面积组件的稳定量产。公司成立于2024年,由中科大徐集贤教授领衔创立,依托中科大碳中和研究院与精准智能化学全国重点实验室开展技术攻关,其叠层电池效率多次刷新NREL世界纪录。2026年3月完成数千万元天使轮融资,标志着企业正加速推进科研成果产业化,助力光伏产业向高效、低碳方向升级。(198字)
曜能科技自主研发的G12H(210mm×105mm)钙钛矿/p型异质结(p-HJT)叠层电池,近日获中国计量科学研究院认证,全尺寸光电转换效率达30.53%,为全球首个通过认证的标准量产尺寸p-HJT叠层电池。该成果标志着公司从n型向p型叠层技术路线的重要升级,并正式开启太空光伏应用布局。相比传统航天电池,该叠层结构采用两端式设计,实现全光谱高效利用,效率对标三结砷化镓电池,同时具备优异辐射耐受性、低成本量产潜力及与现有p-HJT系统兼容性;通过减薄工艺还实现了可弯折特性,显著提升比功率,满足航天器对轻量化、柔性电源的需求。未来有望应用于低轨卫星、空间站及太空算力中心,推动太空能源向“普惠高效”转型。