北极星
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      福建省地方标准《光储充检一体化充电基础设施建设规范(征求意见稿)》

      来源:福建省工信厅2025-02-11

      crystalline siliconterrestrial photovoltaic (pv) modules - design qualification and type approval)iec 61646薄膜地面光电

      来源:北极星太阳能光伏网2025-02-06

      次年4月,鑫磊集团与众能光电双方达成紧密型战略合作,双方未来3年内将合作建设60条1.2×1.6m钙钛矿太阳能组件生产线,总金额120亿元。...据了解,该项目将建设200mw、400mw生产线和配套的工艺研发实验室,主要生产钙钛矿薄膜太阳能电池组件,投产后可年产1gw钙钛矿薄膜太阳能电池组件,预计投产当年实现年产值10亿元、税收0.97亿元。

      新年开门红!天合光能3个月内连破4次世界纪录

      来源:天合光能2025-01-06

      此次新成果基于天合光能首创的210×105 mm2大面积工业级磷掺杂直拉n型硅片衬底,结合优秀的薄膜钝化技术、背面全钝化异质结技术、多频率射频技术对电池性能进行了全面提升。...x200c;)认证,最高组件窗口效率达到25.44%,创造了大面积hjt组件窗口效率的世界纪录,这是天合光能第30次创造和刷新世界纪录,也是目前正背面接触结构晶体硅组件的最高纪录,创造了单结晶体硅太阳电池组件光电转换效率的世界纪录

      赵瑞瑞 等:焦磷酸磷酸铁钠基钠离子电池日历老化容量衰减机理研究

      来源:储能科学与技术2024-12-26

      markovsky等探究锂离子电池在不同温度下的性能衰减,认为石墨负极在存储过程中其表面薄膜部分发生溶解和重排,固体电解质界面(sei)膜组分和厚度不断发生变化,导致电池内阻增加。...kjell等为探究循环和存储过程中正负极界面成分变化,对室温、55 ℃循环和存储后的极片分别进行x射线光电子能谱(xps)分析测试。

      来源:Taiyangnews2024-12-16

      普渡大学:解析 cdsete 中与 v 族掺杂相关的原子缺陷结构,提升光电转换效率。密歇根大学:分析 cdte 电池中的局部电压损失,开发快速表征工具评估新材料组合对开路电压(voc)的提升效果。...美国国家可再生能源实验室(nrel)将通过碲化镉(cdte)加速联盟(ctac)为 8 个项目提供总计 200 万美元资助,旨在推动 cdte 薄膜太阳能电池技术的发展。

      “动荡”的尚德

      来源:北极星太阳能光伏网2024-12-16

      此外,在原有电池、组件产线外,尚德又先后投资薄膜电池产线、多晶硅厂。雪上加霜的是,尚德曾在2006年与美国memc公司签订为期十年的长单,以40美元/片从memc采购硅片。...11月,顺风光电上演“蛇吞象”,正式接盘尚德电力,并继续沿用“尚德”品牌,深耕光伏行业。2014年3月,尚德负责人由施正荣变为史建敏,至此,尚德正式进入“顺风系”时代。

      来源:北极星太阳能光伏网2024-12-11

      12月10日,郴州高新区管委会与成都中建材光电材料有限公司、中国能源建设集团东北电力第三工程有限公司签约300兆瓦碲化镉薄膜发电玻璃封装线项目,该项目计划投资额27亿元。...值得关注的事,碲化镉薄膜发电玻璃可以实现建筑材料与发电功能的有效融合,具有弱光发电性能好、温度系数低、稳定性高、使用寿命长等显著优势,在众多领域都有着广泛的应用前景。

      第二十届CSPV晶澳科技论坛隆重举行 揭示TOPCon新征程!

      来源:晶澳科技 JA Solar2024-11-25

      对于电池正面,硼扩散技术的持续改进、leco技术发展解决高方阻硼扩、se的重新导入以匹配高方阻硼扩、正面钝化膜持续提升等技术;对于电池背面,poly钝化提升(5 mv)、poly薄膜成份/晶体结构调整降低寄生吸收...宁波材料所光电信息材料与器件实验室主任叶继春同样着手于topcon技术的前沿研究,在本次论坛上分享了新型高效topcon电池研究及关键技术进展。

      工信部:引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目

      来源:工信部2024-11-20

      5.硅基、铜铟镓硒(cigs)、碲化镉(cdte)及钙钛矿等其他薄膜组件的平均光电转换效率分别不低于12%、15%、15%、14%。...3.多晶硅电池、p型单晶硅电池和n型单晶硅电池(双面电池按正面效率计算)的平均光电转换效率分别不低于21.4%、23.2%和25%。

      揭晓730W量产背后的秘密:高迁移靶材原来是这样的

      来源:东方日升新能源2024-11-14

      tco薄膜作为一种透明导电氧化物薄膜,同时具有导电性和透明性,可应用于很多场合,特别是光电子器件领域。...这一突破也使得高效异质结电池的光电转换效率相较于基线电池效率提升了0.

      23.65%!开创性技术助力新的世界纪录——纤纳<mark>光电</mark>钙钛矿组件稳效协同迎来新篇章

      来源:纤纳光电2024-11-11

      在此基础之上,纤纳光电继续坚持以稳效协同为技术提升的核心指引,坚持效率创纪录,稳定性也要突破,通过更加精准的结晶缺陷修复和界面钝化,消除了钙钛矿薄膜中潜在的快速退化点,进一步提升了电池整体稳定性,在更高效率的技术路线下

      来源:北极星风力发电网2024-11-04

      风光一体化工程将光伏发电组件安装在风机塔筒上,同时将薄膜光伏安装在叶轮上,实现风电光伏同时并网发电。14、中车株洲所预中标中广核“以大代小”项目!...此次,上海能源建设集团有限公司、上海申能新能源投资有限公司将在新能源汽车智能充换电设备生产项目、输变电设备生产项目、智能光电复合电缆生产基地项目和40万千瓦风电资源开发项目方面与铜仁市进行全方面合作。

      来源:南京大学2024-10-17

      为了解决上述关键问题,研究人员在钙钛矿与电子传输层之间引入了多种插入层分子,并使用大面积光致发光图像研究了薄膜的均匀性:表面经4-氟苯乙胺氯处理后的钙钛矿均匀性得到了显著提升,而4-三氟甲基苯胺氯可以有效地增强器件的电流

      现象光伏完成数千万Pre-A轮融资!

      来源:现象光伏2024-10-16

      结合公司专有自设计自合成材料,钙钛矿薄膜太阳能第三方权威认证光电转化效率达到国际领先水平。...目前,现象光伏在深圳市南山区建立了国内顶尖的钙钛矿薄膜光伏研发中心。

      李永舫/孟磊团队在高效钙钛矿-有机叠层太阳电池研究方面取得重要进展

      来源:中国科学院化学研究所2024-10-16

      结合理论计算与x射线研究了顺反两种钝化剂分子结构导致的钙钛矿表面结构差异,通过研究不同钝化分子处理的钙钛矿薄膜的光致发光量子产率,提取得到了相应的准费米能级分裂(图1b),发现cis-cydai2处理的钙钛矿薄膜有更高的理论开路电压

      9月光伏企业逆势扩产,HJT、钙钛矿布局提速 | TrendForce集邦咨询

      来源:集邦新能源2024-10-15

      图:2024年9月光伏投产项目电池片环节,9月3日,西安天交新能源在陕西西咸举办钙钛矿薄膜太阳能电池项目中试线贯通暨流片仪式。组件环节,9月有海泰新能、明阳光伏、联塑班皓三家企业投产,0bb加速放量。...9月3日,海泰新能年产1gw光伏组件项目落地内蒙古正蓝旗,同日,极电光能1gw钙钛矿光伏组件项目签约山东菏泽;9月6日,香港八度光电科技有限公司年产1gw光伏组件项目签约落户陕西安康;9月10日,江西制能科技年产

      中国光伏行业协会光伏行业技术百人召集工作正式启动!

      来源:中国光伏行业协会2024-09-26

      启动仪式由中国光伏行业协会咨询专家、中国光伏行业协会标准化技术委员会副主任、阿特斯阳光电力集团股份有限公司高级副总裁张光春主持。...根据光伏产业链上下游各环节特点,百人会暂定分为若干工作组,包括但不限于:多晶硅工作组、硅棒硅片工作组、电池片/组件/薄膜工作组、逆变器及配套设备工作组、系统设计集成与运营工作组。

      江苏常州2024年工业高质量发展专项资金支持强化重大项目招引拟奖励项目名单公示

      来源:常州市工信局2024-09-13

      、常州捷佳创精密机械有限公司的超高效太阳能电池装备产业化项目-泛半导体装备产业化项目(超高效太阳能电池湿法设备及单层载板式非晶半导体薄膜cvd设备产业化项目)。...其中包括江苏国瓷金盛陶瓷科技有限公司的新能源汽车电机配件及芯片封装结构件项目、常州亿晶光电科技有限公司的扩建4gw晶硅高效电池流水线、东方日升(江苏)新能源有限公司的高效电池片生产线改造项目、常州武进中瑞电子科技股份有限公司的锂电池用零部件项目

      来源:北极星环保会展网2024-09-10

      13、蒸发及结晶技术设备:废水蒸发器、mvr蒸发器、薄膜蒸发设备、刮板薄膜蒸发器、离心式薄膜蒸发器、升降膜式与旋转薄膜蒸发器、真空蒸发器、外加热式与外循环式真空蒸发器、浓缩结晶设备、多效蒸馏水机、纯蒸汽发生器

      来源:国家电网报2024-09-03

      “我们通过精确控制曝光时间和深度等参数,在钙钛矿薄膜上形成特定的图形结构,如网格线、点阵等。这些图形结构有助于优化光在电池内部的传播路径,提高光的吸收效率,从而提升电池的光电转换性能。”项目负责人说。

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