什么是钙钛矿能带工程?
钙钛矿的晶格结构对其能带结构有显著影响。常见的钙钛矿结构包括立方型(CsPbBr₃)和正交型(CsPbBr₃),其中正交结构的能带交叉现象更为复杂,这可能与晶体对称性有关。
钙钛矿的晶格结构对其能带结构有显著影响。常见的钙钛矿结构包括立方型(CsPbBr₃)和正交型(CsPbBr₃),其中正交结构的能带交叉现象更为复杂,这可能与晶体对称性有关。
智研咨询专家团队倾力打造的《2025-2031年中国钙钛矿行业市场竞争格局及未来前景研判报告》(以下简称《报告》)正式揭晓,自2022年出版以来,已连续畅销4年,成功成为企业了解和开拓市场,制定战略方向的得力参考资料。报告从国家经济与产业发展的宏观战略视角出发
2025年6月4日,光因科技1.2m×0.6m的商用单结钙钛矿组件,经中国计量科学研究院权威认证,在全面积(0.72㎡)上实现了20.7%的光电转化效率,对应功率高达149W,其稳态效率(MPPT)实现20.53%,对应功率147.75W,全程 “零衰减” 。
日前,昆山高新区企业协鑫光电历时5个月自主研发的钙钛矿商用组件,以优异的测试结果通过了专业机构认证。这一突破标志着协鑫光电成为全球首家达成此项成就的钙钛矿企业。
自2009年报道第一个PSC以来,钙钛矿太阳能电池(PSC)受到了广泛关注,初始功率转换效率(PCE)为3.8%。界面缺陷和机械强度低会严重影响钙钛矿太阳能电池(PSC)的效率和稳定性。
钙钛矿 naturephotonics 河南师范大学 五校 2025-06-08 17:11 11
钙钛矿叠层电池技术被视为突破传统光伏效率瓶颈的重要路线。隆众资讯分析师方文正在接受《中国经营报》记者采访时表示,未来两年,光伏电池将以N型TOPCon、异质结(HJT)以及平台型xBC技术为主导,钙钛矿叠层电池技术将进入到吉瓦(GW)级量产阶段。
第一代,晶硅电池技术。以硅基为基础,主要包括单晶硅电池和多晶硅电池两类,目前已实现商业化。穿越华夏山川处,见得最多的新能源,一个是风力发电的风车,一座一座怒指天云;另一个就是硅基太阳能电池板,一片一片匍匐于地,为黎民百姓收集阳光与温暖。不过,单晶硅电池也不是没
近日, 《 德国应用化学 》 ( Angewandte Chemie International Edition ) 以 “ Molecule-Cooperative Strategy for Dopant-Free Hole Transport Layer
2025长春国际光电博览会即将启幕,即日起,长春新区将开设“新区光电企业风采”专栏,集中展示新区部分重点参展企业的核心实力与创新成果,展现新区光电产业的蓬勃生态与无限潜力。诚邀各界莅临光博会,与新区携手点亮合作新程,共赢产业发展新机遇!
近日,《衢州日报》头版头条刊发《纤纳公司破解钙钛矿产业化难题》一文,报道了衢江区企业衢州纤纳新能源科技有限公司以独立一作在《科学》杂志发表研究成果。这是中国企业首次以独立一作在《科学》上发表研究型论文,标志着中国在光伏技术领域实现从实验室到规模化应用的跨越式领
2022年10月24日晚公告,根据规划,协鑫集成公司拟在芜湖市湾沚区投资建设20GW TOPCon 光伏电池及配套产业生产基地项目,总投资80亿元。项目分期建设,在2022年至2024年分2年2期投资建设,每期10GW。
在商业化应用中,钙钛矿太阳能电池的长期稳定性是决定其实际应用价值的关键因素。由于实际部署的太阳能组件通常由多个电池串联组成,当个别电池因遮挡导致光电流下降时,会被相邻高光电流电池驱动进入反向偏置状态。
本项目拟投资 213,797.52 万元新建钙钛矿叠层太阳能电池装备产业化项目,拟用于钙钛矿叠层太阳能电池制造设备生产,本项目的实施主体为苏州迈为科技股份有限公司和本公司全资子公司宣城迈为智能装备制造有限公司(以下简称“宣城迈为”),建设地点分别位于苏州和宣城
核心逻辑:AI从算力基建转向场景落地,医疗、教育、自动驾驶等领域商业化加速。全球AI大会(6月)及GPT-5商用预期,将进一步催化应用端爆发。
中科曙光市值902亿元,在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累,持有控股子公司海光信息约28%的股份,后者则主要从事高端处理器、加速器等计算芯片和系统的研发,市值3154亿元。子公司反向并购母公司,将优化双方从芯片到软件再到系统的产业布局,是国产算力的一次
在商业化应用中,钙钛矿太阳能电池的长期稳定性是决定其实际应用价值的关键因素。由于实际部署的太阳能组件通常由多个电池串联组成,当个别电池因遮挡导致光电流下降时,会被相邻高光电流电池驱动进入反向偏置状态。
钙钛矿太阳能电池是第三代光伏技术,它利用钙钛矿结构的有机金属杂化化合物作为吸光层来实现光电转换,具有柔性、质轻等特性,即便在阴天也可保持较稳定的光电转换效率,可应用于柔性组件、光伏建筑一体化、车载能源等场景。
科学家近期在全有机太阳能电池(AOSCs)领域取得了突破性进展,这一创新成果由科技媒体scitechdaily率先报道。据报道,一个国际研究团队成功地将全有机太阳能电池的能量转换效率(PCE)提升至8.7%,这一数值是传统方案的两倍多。
科技媒体 scitechdaily 昨日(5 月 30 日)发布博文,报道称科学家成功研发出一种更安全、高效的全有机太阳能电池(All-Organic Solar Cells,AOSCs),通过新型电极和层压技术,将能量转换效率(PCE)提升至 8.7%,是传
2025 年 5 月 29 日,南京航空航天大学郭万林院士、赵晓明教授团队在国际顶尖学术期刊Science上发表了题为:Vapor-assisted surface reconstruction enables outdoor-stable perovskit