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11月28日,以“聚焦零碳场景、共创绿氢未来”为主题的鄂尔多斯新能源研究院成果发布会在鄂尔多斯临港经济区举行。现场发布了氨氢动力矿卡130T及井下矿车、国际首款60cm幅宽离子溶剂膜产品、钙钛矿太阳能电池及钙钛矿/晶硅叠层电池、房-车-网融合与零碳微网系统4项技术成果。鄂尔多斯新能源研究院与3家
11月21-23日,由上海交通大学、浙江大学、中山大学、上海市太阳能学会主办的“2024年第二十届中国太阳级硅及光伏发电研讨会”在深圳召开。本次研讨会是我国硅材料及光伏发电领域最重要的学术会议之一。22日,分会场“高效(HJTBCTOPCon)电池的先进封装材料解决方案”与“叠层电池技术与智能装备进展”同
11月27日,中科云网发布公告称,近日浪潮集团有限公司发布了硅太阳能电池片采购项目中标公示,中科云网成为第一成交候选人并进入公示期。项目招标人为山东浪潮超高清视频产业有限公司,货物数量5,000万片,本次公示项目所涉金额约11,575万元,占公司2023年度经审计营业总收入的60.74%,公司与招标人之
近日,由中国国际科技促进会钙钛矿产业分会主办、通威股份等联合主办的“中国钙钛矿与叠层太阳能电池(大西南)产业化论坛”在四川成都召开。本次会议为首次面向西南地区的钙钛矿论坛,钙钛矿全产业链企业及西南地区著名高校钙钛矿研究团队均出席参会,是一场面向全国的全方位领先交流盛会。通威股份光
近日,福布斯发布了2024福布斯中国创新力企业50强榜单,更将知识产权作为衡量企业创新实力的关键指标,关注领域从去年的8个扩展至12个,涵盖科技、医疗、能源等多个领域,遗憾的是,头部光伏企业从去年的6家缩减至2家,仅有天合光能和阳光电源上榜。当前,科技创新与专利保护已成为中国光伏企业核心竞争
11月20日,2024第九届国际(三亚)铝产业链绿色发展高峰论坛开幕式在海南省三亚举行。开幕式上还举行了滨州市铝产业重大投资合作项目签约仪式,20个项目签约,总签约金额157.4亿元。其中,中尽国际控股集团有限公司3GW钙钛矿太阳能电池生产线项目签约邹平市。此前,桓台县商务局组织召开鑫兰德100MW钙
沙特阿拉伯的光伏和智能基础设施控股公司DesertTechnologies与沙特工业城市与技术区管理局(Modon)达成合作,计划在沙特建立5GW的太阳能电池和组件生产能力。该计划将在Jeddah的第三工业城建立一个大型光伏制造园区,规划包括2GW的太阳能组件和3GW的太阳能电池产能。Modon将为该光伏生产基地提供17万
11月1日,钧达股份发布公告,为进一步推进公司阿曼年产5GW高效电池生产基地项目建设,根据董事会授权,公司阿曼项目投资运营管理主体JIETAINEWENERGYTECHNOLOGYOM(FZC)SPC(捷泰新能源科技(阿曼)苏哈尔自贸区有限责任公司)与SOHARFREEZONELLC(苏哈尔自由贸易区有限公司)于近日签署《土地租赁合同
10月31日,麦迪科技公布2024年三季报显示,前三季度公司实现营业收入3.6亿元,同比增长2.9%;完成归母净利润-1.67亿元,同比下降81.6%。其中,第三季度公司收入1.04亿元,同比下降47.1%;归母净利润-9089万元,同比下降165.2%。对于影响业绩的主要原因,麦迪科技表示,由于光伏行业竞争加剧,产业供给
由北京、天津、河北三省市联合举办的2024京津冀产业链供应链大会于10月24日至25日在国家会展中心(天津)举办。京津冀产业链供应链重点项目签约仪式上,咸水沽镇人民政府与巨光东来新能源有限公司就第三代(砷化镓)光伏发电系统及钠离子电池产业化项目进行签约。砷化镓是光电及通信领域不可或缺的原材
10月24日,ST聆达发布三季度业绩公告。根据公告显示,ST聆达前三季度实现营收0.49亿元,同比下降93.67%;归母净利润亏损5.7亿元,同比下降6,898.73%;扣非净利润亏损4.82亿元,同比下降32,795.52%。其中,今年第三季度ST聆达实现营收0.14亿元,同比下降94.89%;归母净利润亏损4.02亿元,同比下降3,556.
太阳能电池现在运用的越来越广泛,创新的形式也越来越多。纸作为一种常用却不耐用的日常用品,被科学家用来制作太阳能电池。研究小组以木浆为原料,研发出一种新型太阳能电池板,这种“纸糊的”太阳能电池环保、廉价且超薄可弯曲据介绍,研究人员为了保证透光率,通常太阳能电池板使用透明的玻璃或塑料。研究小组以木浆中的植物纤维为原料,通过压缩加工,成功研发出厚度仅有15纳米的透明材料,并以此为基板,将光电转换有机材料和配线用压力嵌入,从而制成纸质太阳能电池。据称,“纸糊的”太阳能电池光电转换效率只有3%,远不及一般发电用太阳
著名麻省理工学院研究员KarenGleason最近展示了纸质科技的神奇,她将太阳能电池涂印在一张纸上,将纸张变成一个轻薄的太阳能发电板。和普通纸张一样,此种纸质电池也可进行折叠。麻省理工学院新闻部称,AlexanderandI.MichaelKasser化学工程教授Gleason与电气工程教授VladimirBulović以及MilesBarr等6个其他学生和博士后一起在AdvancedMaterials杂志上编写了相关文章,阐述如何在真空中使用蒸镀技术,避免现今太阳能电池炉普遍采用的会对纸质基片造成损害的高温条件或刺激性化学制品。这篇文章揭
2017年10月17日-19日,2017中国光伏大会暨展览会(PVCEC2017)在北京隆重召开。在18日下午的创新剧场【逆变器】论坛上阳光电源股份有限公司技术支持高级经理胡亮出席并做主题演讲。胡亮表示,从去年开始阳光电源所有的逆变器产品已经达到了99%以上的转换,下一个目标是99.5%,因为99%以上想提升0.1个百分
英国《自然能源》杂志20日在线发表的一项重要研究成果,报告了首个光转换效率突破26%的硅太阳能电池。经认证,这种电池实现了26.3%的转换效率,表明硅太阳能电池的效率达到了历史新高,更多效率更高的硅太阳能电池板也将在未来问世。据《自然能源》文章估计,到2050年,光伏电力将承担全球一次能源需求
德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所日前宣布,他们研发出一种高性能多晶硅太阳能电池,光电转换率可达21.9%。光电转换率是指通过光电技术将太阳能转化为电能的效率,是评测太阳能电池性能的一项重要指标。研究人员介绍,目前光伏产业普遍使用由P型多晶硅材料制成的太阳能电池,平均光电转换率在19%左右,
据美国麻省理工学院官网消息,该校科学家首次证明,使用太阳热光伏设备(STPVs),太阳能电池的光电转化效率有望突破理论限制。最新研究的基本原理很简单:不让太阳能电池内无法使用的能量以热的形式散失,所有能量和热首先被一个中间元件吸收,让元件达到能释放热辐射的温度。通过调谐添加层的材料和
据当地媒体19日报道,日本研究人员开发出一种新技术,能将太阳能电池板的光电转换率提高到30%左右。阳光由各种波长的光组成,目前市场上的太阳能电池板主要采用硅材料,主要吸收和转换可见光,对阳光中约占三分之一、波长较短的近紫外光不起作用,光电转换率约20%。据报道,日本北海道大学三泽弘明教授带领的研究团队采用廉价的铝为基础材料,在氧化物半导体基板上高密度配置直径只有头发丝直径千分之一的铝微细颗粒物。实验证明,采用这种铝微细颗粒物结构的太阳能电池板可高效吸收和转换阳光中的近紫外光,能将太阳能电池板的光电转化率提高到30%。北海道大学说,该研究团队之前成功研制
太阳能是免费和近乎无限的,对于“能源即生命”的人类而言,没有理由视而不见、任其浪费。不过,即便是当前光电转化效率最高、也是最主流的硅片太阳能电池,也仅能将光能的四分之一加以利用。而据英国《经济学人》杂志在线发表的一篇文章指出,尽管目前,晶硅太阳能电池仍有着价格低廉、工艺成熟等显著优点,但随着石化能源枯竭带来的危机日益临近,科学家们已经开始寻找效率更高的替代者。美国伊利诺伊州大学香槟分校的约翰罗格博士就是其中之一。他与美国聚光光伏组件厂商Semprius公司联合研发的新型硅片,在最新的试验项目中表现出优异的性能。其实早在
太阳能是免费和近乎无限的,对于“能源即生命”的人类而言,没有理由视而不见、任其浪费。不过,即便是当前光电转化效率最高、也是最主流的硅片太阳能电池,也仅能将光能的四分之一加以利用。而据英国《经济学人》杂志在线发表的一篇文章指出,尽管目前,晶硅太阳能电池仍有着价格低廉、工艺成熟等显着优点,但随着石化能源枯竭带来的危机日益临近,科学家们已经开始寻找效率更高的替代者。美国伊利诺伊州大学香槟分校的约翰罗格博士就是其中之一。他与美国聚光光伏组件厂商Semprius公司联合研发的新型硅片,在最新的试验项目中表现出优异的性能。其实早在
光伏发电的主要实现路径包括一代晶硅、二代薄膜、三代多结聚光等技术,每一代技术下又各有分支,纷繁复杂。各种光伏发电技术的投资风险、收益如何?成本、转换率怎样?哪种技术才是未来最具前景的?在技术不成熟时期,一切尝试和投资决策都是有风险的。图一由图一可以看出,在未来的一段时期内,晶硅电池还是占据主要的地位。目前市场上晶硅太阳能电池板的转换效率平均在19%左右,距离单结电池设计极限值28.8%。以及理论极限值33.5%还有一定的距离。技术成本均有大幅下降空间,且随成本下降其对总成本影响边际效应减弱,不如通过提高转换率技术的杠杆效应大,各种技术下的光电转换率将在
东京7月16日电日本京都大学的一个研究团队在英国《自然·光子学》网络版上发表文章说,他们研制了一种特殊的滤膜,能使太阳能电池的光电转换效率相对于“普及”水平提高一倍以上。据日本《朝日新闻》网站15日报道,目前最普及的硅太阳能电池的光电转换效率一般在20%左右,经技术改良达到30%已经很不容易。这是由于太阳光包含各种不同波长的光,而硅能够吸收并转换为电能的只是某些特定波长的光。京都大学电子工程学教授野田进及其同事开发出一种滤膜,它只允许在目前技术条件下能实现光电转化、有特定波长的光穿过并照射太阳能电池,从而
瑞士洛桑联邦理工大学(EPFL)光子和接口实验室(LaboratoryofPhotonicsandInterfaces)由MichaelGratzel带领的一个研究队伍提高了Gratzel太阳能电池光电转换效率,使之达到了12.3%,相当于市场上现有的太阳能电池板的光电转换率。为了增加染色敏化太阳能电池光电转换效率,使之产能更高,该研究小组使用了钴类颜料和卟啉代替标准的染色材料碘和钌,这些材料的应用保证了太阳能电池较高的光电转换效率。Gratzel太阳能电池模仿了植物的光合作用。新的染色敏化电池较好地模仿了光合作用,产生的新化学物质使太阳能电池呈现绿色
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