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電子發(fā)燒友網(wǎng)>智能電網(wǎng)>太陽能光伏>研發(fā)人員攻克鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池鈍化難題

研發(fā)人員攻克鈣鈦礦-硅疊層太陽能電池鈍化難題

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太陽能電池結(jié)構(gòu)及原理

幾年,太陽能電池的研究不斷刷新了光電轉(zhuǎn)化效率的紀(jì)錄,目前已經(jīng)超過22%了。雖然現(xiàn)在每年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的90%以上都來自晶電池,但是由于太陽能電池的優(yōu)良特性眾多,越來越多的人對它青睞有加,源源不斷的人力、物力都投入到了相關(guān)研究當(dāng)中。
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太陽能電池前景

近年來太陽電池因其創(chuàng)紀(jì)錄的高效能、低廉的制造成本而備受矚目。最近,美國科學(xué)家研發(fā)出制造毫米級晶體的溶液制程技術(shù),制造出之成品較先前的奈米級、次微米級晶體材料大上幾個(gè)數(shù)量級。粒徑越大代表缺陷較少。
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太陽能電池的研究始于20世紀(jì)中葉?,F(xiàn)有技術(shù)的缺陷在于,的生產(chǎn)過程耗能高且有毒,造成其成本高昂。的特點(diǎn)是靈活度低、脆弱、電池板重量大,這也大大縮小了其使用范圍。金屬有機(jī)太陽能電池則有望解決這些問題。
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牛津光伏公司宣布將把太陽能電池引入市場

2019年,牛津光伏公司將把太陽能電池引入市場,這可能是未來市場上最好的太陽能電池板。
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聚合物織構(gòu)結(jié)構(gòu)在太陽能電池的應(yīng)用

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2019-12-12 17:20:454972

新紀(jì)錄將可能開創(chuàng)太陽能電池的新紀(jì)元

澳大利亞國立大學(xué)(ANU)的研究人員創(chuàng)造了太陽能電池轉(zhuǎn)化效率新紀(jì)錄。ANU小組致力于“串聯(lián)太陽能電池 ”的開發(fā),這涉及到將太陽能電池堆疊在電池之上以從太陽光中吸收更多能量。
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高效太陽能電池的理想串聯(lián)體,石墨烯、

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2020-04-12 17:25:182251

一種高效的太陽能電池理想串聯(lián)體,石墨烯--

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2020-04-16 17:55:272841

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德國研究人員首次將和有機(jī)太陽能電池通過火箭送入太空。該太陽能電池經(jīng)受住了太空中極端條件的考驗(yàn),通過陽光直射和地球表面的反射光產(chǎn)生能量。
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太陽能產(chǎn)電效能與太陽能相當(dāng),或取代太陽能

太陽能與有機(jī)太陽能都是備受看好的新興太陽能技術(shù),性能良好也比現(xiàn)有的太陽能電池更薄更輕,應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛,而現(xiàn)在它們的應(yīng)用領(lǐng)域還擴(kuò)至宇宙,科學(xué)家已經(jīng)完成與有機(jī)太陽能的太空測試。
2020-08-22 09:18:351570

科學(xué)家已完成與有機(jī)太陽能的太空測試

太陽能與有機(jī)太陽能都是備受看好的新興太陽能技術(shù),性能良好也比現(xiàn)有的太陽能電池更薄更輕,應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛,而現(xiàn)在它們的應(yīng)用領(lǐng)域還擴(kuò)至宇宙,科學(xué)家已經(jīng)完成與有機(jī)太陽能的太空測試。
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NREL科學(xué)家:開發(fā)全并構(gòu)建了21.3%的串聯(lián)太陽能電池

構(gòu)建了21.3%的串聯(lián)太陽能電池。 美國能源部國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)的科學(xué)家開發(fā)了一種串聯(lián)太陽能電池,它聲稱是迄今為止所有非III-V技術(shù)中最高效的柔性薄膜太陽能電池。 該設(shè)備基于一種稱為Apex Flex的新型寬帶隙復(fù)合,據(jù)說
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電池已成下一代太陽能電池的希望,仍存在巨大潛力和挑戰(zhàn)

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2020-10-21 14:18:051372

美國研發(fā)串聯(lián)太陽能電池,號稱是最高效的柔性薄膜電池

美國研究人員開發(fā)了一種新的寬帶隙礦層,稱為Apex Flex,他們聲稱該能夠承受熱,光和運(yùn)行測試,同時(shí)提供可靠的高壓。他們使用這種材料在剛性基板上構(gòu)建了23.1%的功率轉(zhuǎn)換效率,在柔性塑料上構(gòu)建了21.3%的串聯(lián)太陽能電池。
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太陽能電池材料新突破:太陽能電池

。 為了使用更環(huán)保的材料替代,研究人員將重點(diǎn)放在了薄膜上。薄膜是一種低成本的柔性太陽能電池,不僅可以用最少的能量生產(chǎn),而且?guī)缀鯖]有二氧化碳排放。 盡管太陽能電池的應(yīng)用前景十分廣闊,但在得到大規(guī)模應(yīng)用
2020-11-30 13:56:215007

太陽能電池研究取得新進(jìn)展,助于大規(guī)模商業(yè)生產(chǎn)

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2020-12-01 15:49:552321

中科院在太陽能電池研究獲得重大突破

近年來,新興的有機(jī)無機(jī)雜化鈣太陽能電池發(fā)展突飛猛進(jìn),在短短十年里其光電轉(zhuǎn)化效率從3.8%迅速發(fā)展到目前25.5%的認(rèn)證效率,被視為最具有應(yīng)用潛力的新型高效率太陽能電池之一。雖然太陽能電池
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/太陽能電池已打破效率記錄

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2020-12-11 11:37:301009

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數(shù)十年來,一直是太陽能電池市場的主宰者,但近幾年被“后起之秀”逐漸掩埋了鋒芒,后者效率從2009年的不到4%迅速上升至今年早些時(shí)候的20%,接近25%的長期記錄。不過如今,工程師們研發(fā)了一種由制成的串聯(lián)太陽能電池,其效率可達(dá)29.15%,打破了世界紀(jì)錄。
2020-12-11 15:29:532959

太陽能電池效率實(shí)現(xiàn)飛躍

據(jù)英國《自然·能源》雜志近日發(fā)表的最新研究,一組國際聯(lián)合團(tuán)隊(duì)報(bào)告成功制造了/雙層單片電池。在室外條件下,雙面串聯(lián)太陽能電池實(shí)現(xiàn)超出任何商用太陽能電池板的效率。這也是首次通過實(shí)驗(yàn)清晰證明了雙面串聯(lián)裝置效能優(yōu)越的證據(jù)。
2021-02-19 16:50:162759

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2021-10-09 14:18:392842

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此前,太陽能電池的理論效率極限在29.4%。但去年,科學(xué)家們已經(jīng)成功打破了串聯(lián)太陽能電池的效率紀(jì)錄,首次突破了30%的里程碑。
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2023-08-11 10:23:572176

太陽能電池,吹響光伏市場號角!

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太陽能電池的生產(chǎn)工藝中,ITO薄膜沉積是能夠提升太陽能電池光電轉(zhuǎn)換率的關(guān)鍵步驟,其中,真空蒸鍍沉積技術(shù)可較為便捷的制備高純度、高質(zhì)量的ITO薄膜,是沉積工藝中的一項(xiàng)核心技術(shù)。「美光伏
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可彎曲的未來能源:太陽能電池的新領(lǐng)域

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2023-11-16 09:37:121722

反型結(jié)構(gòu)太陽能電池取得新突破

太陽能電池被認(rèn)為是未來最具潛力的光伏技術(shù)之一。過去十多年,高光電轉(zhuǎn)換效率的電池大多采用n-i-p正型器件結(jié)構(gòu),但處于電池頂層的常用p型有機(jī)小分子Spiro-OMeTAD存在易吸水以及熱穩(wěn)定性較差等問題,嚴(yán)重制約了太陽能電池穩(wěn)定性的發(fā)展。
2023-11-24 11:41:291235

/晶太陽電池的研究進(jìn)展

/晶太陽電池,以其具有超過單結(jié)電池Shockley-Queisser理論極限的超高效率和成本優(yōu)勢,近年來成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。通過近10年的努力,/晶太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換
2023-11-24 14:32:422892

電池知識整理匯總

可分為/PERC、/TOPCon、/HJT、/CIGS與全電池等。電池是現(xiàn)階段晶電池的升級之選,其中/HJT電池或?yàn)楦鼉?yōu)解;而全電池無需晶材料,實(shí)現(xiàn)有效降本,未來隨著量產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,全有望成為更優(yōu)選擇。
2023-11-30 17:31:202756

電池制備中的激光工藝

太陽能電池(PSCs)是第三代高效薄膜電池的代表,憑借良好的吸光性、電荷傳輸速率、巨大的開發(fā)潛力,實(shí)現(xiàn)了高效率、高柔性、低成本,被譽(yù)為“光伏領(lǐng)域的新希望”。太陽能電池還可通過與晶電池進(jìn)一步提升光電轉(zhuǎn)換效率,是未來產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)發(fā)展方向。
2023-12-07 16:25:025548

寬帶隙太陽能電池的挑戰(zhàn)與應(yīng)用展望

。再加之簡單低溫溶液制備工藝使其成為制造多結(jié)太陽電池(tandem solar cells, TSCs) 的理想候選材料。目前實(shí)驗(yàn)室基于晶/兩端 TSCs 的光電轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)超過了商用晶太陽電池, 并朝著更高效率發(fā)展。因此這種光伏技術(shù)現(xiàn)在存在的挑戰(zhàn)和應(yīng)用場景的展望是值得關(guān)注的。
2024-01-08 10:50:353975

高效太陽能電池發(fā)展進(jìn)程:晶-太陽能電池技術(shù)

光電轉(zhuǎn)換效率是評價(jià)光伏技術(shù)潛力的核心指標(biāo)。目前,傳統(tǒng)晶電池的光電轉(zhuǎn)換效率已接近29.4%的理論極限,而晶電池的理論效率極限可達(dá)43%。晶太陽能電池能夠吸收可見光的一部分光譜,而
2024-02-24 08:32:363252

太陽能電池產(chǎn)線工藝環(huán)節(jié)介紹

太陽能電池技術(shù)是一種包含鈣結(jié)構(gòu)化合物作為光捕獲活性太陽能電池,具有寬吸收光譜、快速電荷分離、電子和空穴傳輸距離長、載流子分離壽命長等固有特性。但與其他成熟的太陽能技術(shù)相比,
2024-03-09 08:31:5510250

、/晶太陽能電池技術(shù)解析

用于測量ITO、非晶、微晶等薄膜材料的透過率、反射率以及吸光度的檢測儀器,波長范圍為190~2800nm,搭配全新控制、數(shù)據(jù)處理軟件,可為太陽能電池
2024-03-14 08:31:497542

高效介孔太陽能電池的電子注入和缺陷鈍化

大多數(shù)太陽能電池(PSC)均采用分層結(jié)構(gòu),其中包括空穴傳輸(HTL)和貴金屬電極??捎∷⒔橛^太陽能電池(p-MPSC)不需要傳統(tǒng)p-n結(jié)所需的額外空穴傳輸,但也表現(xiàn)出約19%的較低功率轉(zhuǎn)換效率。
2024-03-20 10:39:021469

減少/太陽能電池中的反射損耗研究

太陽能電池是以型晶體為主要吸光材料的太陽能電池,具有高光電轉(zhuǎn)換效率、結(jié)構(gòu)簡單、制備工藝多樣化、成本低等優(yōu)點(diǎn)。目前,單結(jié)太陽能電池的理論轉(zhuǎn)換效率可達(dá)33%,而現(xiàn)在受到市場廣泛關(guān)注的
2024-03-23 08:32:073609

科學(xué)家利用多功能有機(jī)分子提升太陽能電池效率

作為新一代光伏發(fā)電技術(shù)的熱點(diǎn)研究對象,太陽能電池因其卓越的電光能轉(zhuǎn)化性能備受矚目?,F(xiàn)階段,可觀的產(chǎn)能效率已達(dá)到26%以上。
2024-04-07 16:55:251049

太陽能電池穩(wěn)定性要求所涉及的必要測試環(huán)節(jié)

通過制定和遵循相應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn),可以有效地提高太陽能電池的穩(wěn)定性和可靠性,推動其商業(yè)化進(jìn)程。
2024-04-24 10:53:072963

太陽能電池的濕熱穩(wěn)定性與效率優(yōu)化

太陽能電池因其高效率和低成本在光伏行業(yè)廣受關(guān)注,尤其在極端高溫高濕環(huán)境下的穩(wěn)定性是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。為此,通過研究創(chuàng)新的二維/三維結(jié)構(gòu)并優(yōu)化界面工程和封裝技術(shù),提高電池的耐環(huán)境性能。美濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱
2024-04-30 08:32:571477

詳解太陽能電池的性能檢測與挑戰(zhàn)

太陽能電池作為一種新興的太陽能電池技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的市場潛力。為了確保其性能穩(wěn)定、可靠并滿足實(shí)際應(yīng)用需求,制定并遵循相應(yīng)的測試標(biāo)準(zhǔn)顯得尤為重要。相信隨著測試技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,太陽能電池的性能將會得到進(jìn)一步提升并在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮更加重要的作用。
2024-05-14 17:03:432370

中核光電與隆基綠簽署太陽能電池合作協(xié)議

在SNEC第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源(上海)大會暨展覽會上,兩大能源巨頭宣布了一項(xiàng)令人矚目的合作。中國核電旗下的中核光電科技(上海)有限公司與隆基綠正式簽署了太陽能電池合作協(xié)議。
2024-06-17 14:52:541560

新品發(fā)布|美32通道太陽能電池MPPT系統(tǒng)解析

太陽能電池在光電轉(zhuǎn)換效率方面已達(dá)到甚至超過晶體電池,同時(shí)具備更低的制備成本,顯示出巨大的商業(yè)化潛力。然而,長期穩(wěn)定性問題阻礙了其市場應(yīng)用。研究者們正通過材料改性和工藝改進(jìn)提升電池
2024-07-12 08:33:501198

/晶太陽能電池穩(wěn)定性測試

近幾年來,/晶太陽能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優(yōu)勢而成為研究熱點(diǎn)。但材料的長期穩(wěn)定性仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。材料對環(huán)境條件(如濕度
2024-07-25 08:33:342607

雙面絨面結(jié)構(gòu)的/晶太陽能電池效率研究

/晶太陽能電池具有豐富的材料堆疊,每一種材料都有著獨(dú)特的功能性,了解其中的光電性質(zhì),對于提升串聯(lián)能量轉(zhuǎn)換效率具有重大意義,也是高效的光收集和光吸收技術(shù)發(fā)展和降低成本的關(guān)鍵。美QE量子
2024-07-31 08:33:501981

國內(nèi)科研團(tuán)隊(duì)攻克新型太陽能電池制備關(guān)鍵技術(shù)瓶頸

光伏發(fā)電,作為全球綠色能源轉(zhuǎn)型的重要驅(qū)動力,正迎來技術(shù)創(chuàng)新的重大突破。近日,由北京理工大學(xué)等國內(nèi)頂尖科研團(tuán)隊(duì)攜手合作,成功攻克/晶太陽能電池制備中的技術(shù)難關(guān),并成功研發(fā)出光電轉(zhuǎn)換效率高
2024-08-03 16:40:322060

國內(nèi)首秀:半透明電池成功并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目正式運(yùn)行

9月1日,據(jù)最新行業(yè)資訊,國網(wǎng)甘肅電力科學(xué)研究院攜手大唐甘肅發(fā)電有限公司新能源分部,共同推動的太陽能電池示范項(xiàng)目在甘肅武威的太陽能科技示范電站成功并網(wǎng)發(fā)電,標(biāo)志著我國首個(gè)半透明太陽能電池
2024-09-02 15:38:101061

太陽能電池中的潛在誘導(dǎo)降解(PID)分析

盡管太陽能電池性能取得了很大進(jìn)展,但對其潛在誘導(dǎo)降解(PID)仍未得到充分研究。通過對太陽能電池進(jìn)行60℃環(huán)境模擬,施加1000V偏置電壓1天,發(fā)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換效率損失50%,這是由于
2024-08-30 13:08:111512

太陽能電池穩(wěn)定性測試的最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)

太陽能電池因其高效率和低成本的制造潛力而受到廣泛關(guān)注,但穩(wěn)定性方面的挑戰(zhàn)阻礙了商業(yè)化。影響其穩(wěn)定性的因素眾多,因此需要專門設(shè)備進(jìn)行廣泛的運(yùn)行穩(wěn)定性測量。MPPT測試,可以評估電池的能量
2024-10-10 08:08:182145

中國科大徐集賢團(tuán)隊(duì)Science:抑制相分離的三鹵化物寬帶隙可實(shí)現(xiàn)高效/太陽能電池

寬帶隙金屬鹵化物是與結(jié)合使用的理想半導(dǎo)體,以實(shí)現(xiàn)超過30%的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),同時(shí)降低成本。然而,寬帶隙太陽能電池受到光誘導(dǎo)相分離和低開路電壓的基本限制。量子效率(EQE
2024-10-16 08:08:541800

認(rèn)證效率31.2% ! 最新Joule:通過界面工程制造高效的/串聯(lián)太陽能電池

/串聯(lián)太陽能電池在功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)方面最近取得了顯著進(jìn)展,但礦層的旋涂法面臨著巨大的可擴(kuò)展性挑戰(zhàn),量產(chǎn)受限。研究團(tuán)隊(duì)通過優(yōu)化1.66eV寬帶隙,使用刀片涂層技術(shù),將/
2024-10-30 08:07:321023

提升8%效率,太陽能電池的新型封裝技術(shù)

通過一步封裝過程,有效防止了由氧氣和濕氣引起的降解,同時(shí)顯著提高了電池的效率。通過采用聚二甲基氧烷(PDMS)封裝的太陽能電池,研究團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了功率轉(zhuǎn)換效率(
2024-11-23 01:08:061421

接觸角測量揭示TTC疏水層對太陽能電池穩(wěn)定性的影響

太陽能電池的界面復(fù)合,在薄膜上的疏水小分子TTC形成了一防水層,保護(hù)免受水分損害。本文研究了一種有機(jī)小分子四十二烷作為平面p-i-n電池的中間層。通過
2024-11-27 11:47:321540

認(rèn)證效率高達(dá)33.10%,基于寬帶隙表面重構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效/串聯(lián)太陽能電池

寬帶隙太陽能電池/的發(fā)展至關(guān)重要,但寬帶隙太陽能電池表面缺陷多,會導(dǎo)致嚴(yán)重的界面載流子損失和相分離,影響電池性能。研究通過納米拋光去除富含缺陷的晶體表面,再鈍化新暴露的高
2024-12-18 09:03:141048

太陽能電池超薄膜厚度測量應(yīng)用

材料因其優(yōu)異的光電特性,近年來一直受到高度關(guān)注。相應(yīng)的太陽能電池在柔性太陽能電池領(lǐng)域和太陽能電池領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用前景。
2025-01-10 15:27:331317

效率突破30.22%,通過優(yōu)化HTL和采用SHJ底部電池實(shí)現(xiàn)/太陽能電池性能提升

/太陽能電池中,使用異質(zhì)結(jié)(SHJ)太陽能電池作為底部電池是實(shí)現(xiàn)高效率的最有前景的方法之一。目前,大多數(shù)高效太陽能電池使用厚的浮區(qū)(FZ)底部電池,這在工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)中并不
2025-01-17 09:03:381133

太陽能電池的降解機(jī)制和穩(wěn)定化技術(shù),解決實(shí)際應(yīng)用中面臨的穩(wěn)定性問題

材料因其超過25%的認(rèn)證光電轉(zhuǎn)換效率(PCE)而在下一代太陽能材料中占據(jù)主流地位。/串聯(lián)電池已實(shí)現(xiàn)超過33%的效率,超越了傳統(tǒng)太陽能電池的極限。然而,太陽能電池的穩(wěn)定性
2025-01-24 09:05:021501

IBC-PSC叉指背接觸太陽能電池結(jié)構(gòu)模擬,清華大學(xué)Nano Res. Energy期刊

太陽能電池(PSCs)作為第四代光伏技術(shù),近年來在光電轉(zhuǎn)換效率(PCEs)和電池工業(yè)化方面取得了顯著進(jìn)展。吸收結(jié)合了有機(jī)和無機(jī)半導(dǎo)體的優(yōu)勢,具有高缺陷容忍度、可調(diào)諧光吸收、高載流子分離
2025-02-06 14:00:08782

基于ISOS標(biāo)準(zhǔn)的全面解析與應(yīng)用,太陽能電池(PSCs)穩(wěn)定性評估

新型光伏技術(shù)需兼具高功率轉(zhuǎn)換效率和長期穩(wěn)定性,太陽能電池雖有潛力,但穩(wěn)定性研究存在問題,而ISOS標(biāo)準(zhǔn)可作為統(tǒng)一測試的起點(diǎn)?!该?b class="flag-6" style="color: red">能光伏」紫外老外試驗(yàn)箱、溫濕度綜合環(huán)境箱等一系列可靠性檢測設(shè)備
2025-02-10 09:02:071969

最新AM:認(rèn)證效率29.2%,基于透明原位鈍化觸點(diǎn)的/太陽能電池

/串聯(lián)太陽能電池因其高功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)而備受關(guān)注。然而,n-i-p結(jié)構(gòu)的/串聯(lián)電池在空穴傳輸(HTL)方面存在光學(xué)缺陷和內(nèi)在不穩(wěn)定性問題,限制了其進(jìn)一步發(fā)展。本文提出了一種
2025-03-10 09:03:47667

突破25%效率壁壘:太陽能電池中光伏參數(shù)的多維度協(xié)同優(yōu)化

太陽能電池(PSCs)MillennialSolar效率與穩(wěn)定性:太陽能電池因其高效率(超過25%)和潛在的商業(yè)化前景而受到關(guān)注。其效率依賴于光學(xué)、形貌和電學(xué)性質(zhì)。材料特性:
2025-04-07 09:05:031623

天合光能晶體技術(shù)再破世界紀(jì)錄

今日,位于天合光能的光伏科學(xué)與技術(shù)全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室宣布晶體技術(shù)再破紀(jì)錄,其自主研發(fā)的210mm大面積/晶體兩端太陽電池,經(jīng)德國夫瑯禾費(fèi)太陽能研究所下屬的檢測實(shí)驗(yàn)室
2025-04-11 15:50:32546

效率超30%!雙面/晶電池的IBC光柵設(shè)計(jì)與性能優(yōu)化

全球正致力于提升光伏電池的效率,其中太陽能電池(TSCs)因其高效率、低熱損耗和易于集成成為研究熱點(diǎn)。本研究采用美絨面反射儀RTIS等先進(jìn)表征手段,系統(tǒng)分析了雙面/電池的優(yōu)化
2025-04-16 09:05:53803

天合光能榮登全球太陽能電池專利排行榜第一

今日,全球知名知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商IPRdaily發(fā)布了《全球太陽能電池及組件發(fā)明專利排行榜(TOP50)》《全球太陽能電池發(fā)明專利排行榜(TOP30)》和《全球TOPCon太陽能電池
2025-04-22 17:54:23682

隆基再次刷新晶-電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄

近日,經(jīng)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)認(rèn)證,隆基自主研發(fā)的晶-兩端電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到34.85%,再次刷新晶-電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。消息一出,關(guān)于隆基“量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲備一代”的產(chǎn)品研發(fā)體系再次引發(fā)行業(yè)關(guān)注和討論。
2025-04-27 14:01:01553

/電池效率達(dá)30.74%,梯度折射率IZrO/IZO多層透明電極的應(yīng)用突破

/太陽能電池因其理論效率超40%而成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。然而,透明電極的光學(xué)損失(如反射與寄生吸收)嚴(yán)重限制了短路電流密度JSC的提升。傳統(tǒng)單層透明導(dǎo)電氧化物(TCO)如IZO(鋅摻雜
2025-05-07 09:03:421252

邁向40%效率:新興四端電池從結(jié)構(gòu)優(yōu)化到性能提升的技術(shù)探索

四端(4T)太陽能電池(TSCs)通過獨(dú)立優(yōu)化子電池的能帶隙和光吸收范圍,顯著提升了光能轉(zhuǎn)化效率(PCE)。隨著傳統(tǒng)/(PVK/Si)和/銅銦鎵硒(PVK/CIGS)結(jié)構(gòu)
2025-05-12 09:01:481553

/電池技術(shù)新進(jìn)展:低壓化學(xué)氣相沉積(LP-CVD)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定

太陽能電池(PSCs)因其高效率(單結(jié)>26%、/>34%)和低成本潛力,成為光伏領(lǐng)域的研究焦點(diǎn)。但溶液法制備的薄膜在大面積規(guī)?;a(chǎn)中面臨均勻性差、穩(wěn)定性不足等
2025-05-19 09:05:35818

四端/太陽能電池效率突破29.34%:機(jī)械堆疊-光學(xué)耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

單結(jié)太陽能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而/結(jié)構(gòu)通過分光譜吸收可突破這一限制。然而,傳統(tǒng)電池依賴貴金屬電極與有機(jī)空穴傳輸材料(HTM
2025-05-21 09:02:30518

共摻雜氧化銦電極:構(gòu)建低缺陷、高透過率的/四端太陽能電池

透明導(dǎo)電氧化物(TCOs)是半透明及光伏電池的核心組件。傳統(tǒng)ITO電極在近紅外(NIR)波段存在寄生吸收問題,限制了/電池的效率。對于半透明電池,近紅外(NIR)區(qū)域的高透過
2025-05-23 09:02:01543

太陽能電池PSCs效率突破關(guān)鍵:高透光的SnO?電子傳輸ETL

太陽能電池(PSCs)因其超過26.7%的認(rèn)證效率(PCE)和溶液加工優(yōu)勢,成為光伏領(lǐng)域的研究焦點(diǎn)。電子傳輸(ETL)作為電荷提取與電池穩(wěn)定性的關(guān)鍵,其性能直接決定了電池效率。相較于傳統(tǒng)
2025-06-09 09:23:01719

隆基最新Nature:非對稱自組裝分子刷新/電池效率至34.58%!

太陽能電池中實(shí)現(xiàn)34.58%的認(rèn)證效率(1.004cm2),并通過優(yōu)化的界面覆蓋、缺陷鈍化和能級對齊將開路電壓提升至近2V。最大功率點(diǎn)追蹤測試MPPT可
2025-07-11 09:03:12963

浙江大學(xué)最新NC:效率高達(dá)33.15%,金字塔結(jié)構(gòu)打造高效/電池

/太陽能電池因其高效率與低成本潛力受到廣泛關(guān)注。然而,使用具有微米級金字塔結(jié)構(gòu)(>2μm)的工業(yè)織構(gòu)(ITS)基底時(shí),空穴選擇礦層的均勻覆蓋成為關(guān)鍵挑戰(zhàn),導(dǎo)致界面復(fù)合損失
2025-08-22 09:03:08707

Franuhofer ISE最新研究:效率達(dá)33.1%,全紋理/串聯(lián)電池通過兩步混合蒸發(fā)法+PDAI界面層賦

/電池是光伏領(lǐng)域的重要方向,但現(xiàn)有高性能電池多以“溶液法”制備,需定制電池(如拋光、適配金字塔尺寸),與工業(yè)主流>1μm隨機(jī)金字塔紋理不兼容;全紋理/
2025-09-12 09:03:51718

混合沉積法制備效率26.46%的/有機(jī)電池及其穩(wěn)定性研究

近年來,太陽能電池因理論效率高于單結(jié)電池受關(guān)注,其中寬禁帶(>1.8eV)是提升/有機(jī)性能的關(guān)鍵,針對傳統(tǒng)溶液法使用有毒溶劑且難以規(guī)?;膯栴},本研究采用綠色、可
2025-09-19 09:04:48104

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