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近日,台湾省中央研究院携手台湾成功大学、台湾清华大学、台湾明志科技大学顶尖学者组成第三代太阳能电池研发团队,以2年时间成功开发出光电转换效率最高达31.5%的下一代钙钛矿/晶硅两端叠层太阳能电池组件。
1月20日,湖南省鼎城区(常德高新区)举行2025年一季度招商项目集中签约仪式暨迎新春企业家联谊活动,邀请企业代表、园区相关企业负责人等欢聚一堂,共叙情谊、共谋发展。鼎城区委书记陈远,鼎城区委副书记、区人民政府区长、常德高新区党工委书记何朝辉出席活动。此次集中签约活动共签约钙钛矿新材料生产基地项目、乐米互联智能穿戴设备生产线项目、茅乡生态农产品深加工项目等6个招商项目,总投资金额13.84亿元,涵盖智能装备制造、新材料、新能源等多个领域,这些项目的引入落地,将为鼎城区(常德高新区)高质量发展注入新的动力。
文件指出,加快钙钛矿、光伏材料等新型发电材料以及固态电池、水系电池等储能材料产品开发,实现在光伏、储能、新能源汽车、低空飞行器、海上风电等领域应用。支持钙钛矿电池连续真空沉积设备、层间界面加工、电池结构优化等核心技术攻关,加速大功率钙钛矿电池片转换效率、制造效率、寿命稳定性跃升。支持低成本、高稳定固态电池关键材料、高性能超薄固态隔膜、电芯界面工程及结构优化等核心技术攻关,加速提升固态电池能量密度、功率密度及低外压循环稳定性。支持“光-储-充”一体化分布式应用场景突破,建设创新基地、中试及量产示范产线,推动
近日,据晋能控股集团有限公司官方平台获悉,其子公司晋能清洁能源科技股份公司研发的钙硅叠层电池效率超过28%,大面积钙钛矿组件效率提高20%以上。
近日,经过国家光伏产业计量测试中心的权威认证,光因科技自主研发的钙钛矿单元电池(Unit Cell, 1平方厘米)实现了26.50%的光电转换效率。自去年11月光因科技在全球范围内首次突破26%效率大关以来,至今已连续四次刷新了世界纪录。
由于钙钛矿前驱体溶液中胶体颗粒沉积不均匀而引起的咖啡环效应,导致大面积印刷制备的钙钛矿薄膜均匀性差。鉴于此,南昌大学胡笑添&陈义旺团队在期刊《Advanced Materials》发文,题为“A Wenzel Interfaces Design for Homogeneous Solute Distribution Obtains Efficient and Stable Perovskite Solar Cells”。 本工作通过对SnO2表面进行粗糙化构建Wenzel模型,成功实现了超亲水界面。 这种
NREL研究人员进行的技术经济分析表明,钙钛矿-硅叠层太阳能组件目前在成本上可以与现有光伏组件竞争。美国制造的叠层产品的生产成本在0.29美元/瓦至0.42美元/瓦之间,组件效率在25%至30%之间。
中国科学院(CAS)研究人员认为,钙钛矿太阳能电池(PSCs)的不稳定性问题主要源于卤化物离子的迁移,尤其是碘离子(I−)迁移。在光照和热应力下,碘离子迁移并转换为碘分子(I2),导致不可逆的器件降级和性能损失。
1月12日,脉络能源官微发布,全球面积最大的一体化成型柔性钙钛矿光伏组件近日在脉络能源100MW级钙钛矿光伏组件生产线成功下线。该组件面积为1.2x1.6平方米,质量约为2.04千克。柔性钙钛矿光伏器件因其光电性能优秀
在降低金属卤化物钙钛矿/硅叠层太阳能组件成本方面,提高组件效率和扩大制造能力起到互补的作用。美国能源部国家可再生能源实验室(U.S. Department of Energy's National Renewable Energy Laboratory ,NREL)的研究人员指出:每个成本杠杆都可以发挥类似的作用,具体取决于制造商的能力和进行扩展并提高模组的性能。
1月2日,正泰新能与浙江工业大学能源与碳中和科教融合学院宣布正式共建“研究生实践基地”。双方将围绕人才培养、科研创新、技术攻关等领域展开全方位协作,这一合作标志着双方在人才培养、科技创新、成果转化等领域迈入深度融合的新阶段,为我国新能源技术突破和光伏产业升级注入新的强劲动力。
近日,晶科能源宣布其研制的钙钛矿/TOPCon叠层电池取得重大突破。经权威第三方机构中科院上海微系统与信息技术研究所检测,其转化效率高达33.84%。在不到一年的时间内,再次刷新了晶科研发团队此前创造的同类叠层电池33.24%的最高转换效率,实现了累计27次打破光伏产品效率和功率世界纪录的卓越成就。
近日,清洁能源解决方案提供商Qcell的M10全面积钙钛矿-硅叠层太阳能电池实现了28.6%的功率转换效率新世界纪录,该电池可扩大规模进行大规模生产。这项新突破已由弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)的CalLab验证。
2025新年伊始,协鑫光电传来振奋人心的消息。公司刷新全球大尺寸钙钛矿组件光电转换效率记录——2048cm² 钙钛矿单结组件光电转化效率突破22.43%,即单结22.43%@2048cm²,由中国计量院权威认证。
近日,中国华侨大学的科学家们设计了一种钙钛矿太阳能电池,它利用空穴选择性夹层抑制离子扩散来提高器件的稳定性。离子迁移被认为是钙钛矿太阳能电池不稳定的关键原因。当钙钛矿薄膜中的软晶格和相对较弱的键导致缺陷的形成能较低时,就会发生这种情况,因此热和光很容易激活钙钛矿晶格内的离子缺陷。离子的积累使局部晶体结构变形并降解钙钛矿膜,包括电子传输层 (ETL) 和空穴传输层 (HTL) 以及电极。
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