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三年,用三份提案,构建起新能源产业可持续发展的“绿色闭环”。翻看第十四届全国政协委员、人口资源环境委员会委员、中国华润(集团)有限公司环境健康和安全部专家张利文的履职档案,三份提案串联起中国新能源产业绿色发展的关键进程。这位深耕环保领域30余年的“老兵”,用精准的切口推动光伏回收政
2月28日,国家统计局发布中华人民共和国2024年国民经济和社会发展统计公报。初步核算,全年国内生产总值1349084亿元,比上年增长5.0%。全年人均国内生产总值95749元,比上年增长5.1%。国民总收入1339672亿元,比上年增长5.1%。全员劳动生产率为173898元/人,比上年提高4.9%。其中提出,全年规模以上工
在光伏产业加速向高效化、场景化演进的新周期,协鑫集成以技术迭代速度与产品价值深度双向突破,再次向市场展现了“协鑫速度”。截止2025年2月,协鑫集成GPC2.0电池效率突破27.5%,较去年12月底产品发布提升0.4个百分点,产能爬坡速度超预期,有望提前实现规模化量产。基于容量、收益、可靠超配优势的G
近日,安徽省蒙城县生态环境分局发布了2GW新型高效碲化镉薄膜太阳能电池(一期)项目环境影响评价第一次公示。根据公示内容,该项目建设单位为安徽繁星能源科技有限公司。本次拟租赁蒙城经济开发区内生产车间59,934平方米,按碲化镉发电玻璃生产车间工艺要求进行改造,购买、安装碲化镉发电玻璃加工生
2月27日,赣州市工业和信息化局发布关于向社会公开征求《赣州市未来产业发展实施意见(征求意见稿)》意见的公告,公告显示,以赣州经开区、南康区、赣县区、定南县为重点,抢抓能源革命机遇,重点布局太阳能、氢能等领域。太阳能加强钙钛矿太阳能电池、光伏建筑一体化等新型太阳能技术、材料和装备研
日前,有投资者向京山轻机提问,钙钛矿不仅可用于太阳能电池,也可用于LED和显示技术、量子技术等等。贵司的设备生产的钙钛矿是否可用于除太阳能电池以外的其它领域?或者是否具有提供相应设备的能力?2月21日,京山轻机表示,当前公司的发展战略聚焦于光伏装备和包装装备这两大核心业务。公司能提供钙
日本将根据内阁批准的第7个战略能源计划,到2040财年在电力结构中实现40%至50%的可再生能源份额,这将比2023年达到的22.9%有所增加,使可再生能源成为其能源系统的中心。根据日本经济产业省(METI)的计划,太阳能是可再生能源中的重点技术。考虑到日本缺乏合适的太阳能地点,政府的目标是在下一代太阳
北极星太阳能光伏网获悉,2月10日上午,江苏省淮安市清江浦区项目攻坚暨优化营商环境大会召开,会上提到,伏图拉项目一期已经全面竣工。据悉,在清江浦区投资建设的伏图拉N型电池片淮安基地项目是意大利伏图拉新能源集团布局光伏垂直一体化产能的重要开端,项目计划总投资50亿元,计划分两期建设,建成
自获得国家重点研发计划立项批复后,东方日升全球光伏研究院(以下简称“研究院”)积极推动HJT+技术的创新发展。2月16日,经国家太阳能光伏产品质量检验检测中心权威认证,研究院研发的钙钛矿/晶硅异质结叠层太阳能电池成功实现了30.99%的转化效率。这一突破不仅彰显了研究院深厚的技术积淀和卓越的创
近期,印度光伏制造商WaareeEnergiesLimited宣布,其位于印度古吉拉特邦Navsari区Chikli的Degam村的1.4GW太阳能电池工厂正式投产。该工厂包含三条PERC电池生产线,每条年产能467MW,最大可生产210mm×210mm规格的电池片,日均产能达448,800片,核心设备使用寿命为5年。根据Waaree今年早些时候曾宣布,
2月4日,商务部、海关总署公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定,包括碲,碲是生产碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池所需的原材料。原文如下:根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定,为维
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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