top of page


賓州州立大學與國際團隊研發高效穩定新一代太陽能-「鈣鈦礦太陽能電池」
美國賓州州立大學的科學家與國際團隊成功研發出高效且穩定的鈣鈦礦太陽能電池製造技術,有望降低生產成本,提高可持續性,並在各種環境中保持高檔的持久性。 賓州州立大學的Nelson Dzade教授及其團隊在《自然-能源》雜誌上報告了他們的研究成果,他們成功開發出了一種新技術,可制...
2023年11月9日


突破性研究「新型PNCs/聚苯乙烯(PS)奈米複合材料」在光學應用引發了關注
新型PNCs/聚苯乙烯(PS)奈米複合材料應用在光學領域,這一突破性研究由中國吉林大學的科學家團隊領導,最近在《光:科學與應用》雜誌上發表。這一研究利用了型配體策略,成功實現了高透明度的奈米複合材料,並研究了其潛在應用作為導光板的性能。...
2023年11月9日


InfinityPV推新型雷射光束感應系統為太陽能薄膜帶來新機遇
丹麥公司InfinityPV最近推出了一款名為Antikythera的創新產品,這款新型雷射光束感應電流(LBIC, laser beam induced current mapping system)系統將為太陽能薄膜製造商帶來前所未有的便利。這一系統的特點在於能夠快速...
2023年11月9日


PXP株式會社宣布「串聯太陽能電池實現23.6%的轉換效率」
2023年,PXP株式會社(總部位於神奈川縣相模原市)宣布了一項重大突破,他們成功實現了串聯太陽能電池的轉換效率達到23.6%。這一消息引起了全球能源行業的廣泛關注,因為這一技術的應用將為未來太陽能發電帶來重大變革。 下一代太陽能電池技術:...
2023年11月8日


日本鈣鈦礦太陽能技術有望改變太陽能「遊戲規則」
在2000年代,日本製造商主導全球太陽能市場,然而,中國的強大財力最終擊敗了日本。現在,日本的鈣鈦礦太陽能電池技術引起了廣泛關注,這種輕薄且可彎曲的技術有望改變太陽能發電的遊戲規則,成為實現脫碳社會的關鍵。 崛起的鈣鈦礦太陽能技術:...
2023年11月8日


韓東國大學研究出「特定溶劑」 提高鈣鈦礦太陽能電池穩定性
韓國大學的物理與半導體科學系近日宣布一項重大突破,他們成功提高了鈣鈦礦太陽能電池的穩定性和功率轉換效率,這是一個令人振奮的消息,因為鈣鈦礦太陽能電池一直以來都因其卓越性能而備受關注,但其商業應用由於穩定性問題而一直受到挑戰,而這項研究的關鍵突破是通過使用特定溶劑來調整鈣鈦礦...
2023年11月7日


首爾第11屆成均國際太陽能論壇 三大因素被稱為太陽能電池的「金三角」
國際能源總署(IEA)的預測表明,太陽能發電正儼然成為全球投資的新寵,投資規模高達3,800億美元超越傳統石油領域的投資。這項趨勢反映出,綠能技術成本的不斷下降,使太陽能發電成為未來能源可發展產業之一。 太陽能電池的投資熱潮並非偶然,因受益於先進的技術和成本的降低使鈣鈦礦被...
2023年11月7日


科學家研究鈣鈦礦「薄膜」-轉換率平當前紀錄
太陽能科學家在鈣鈦礦薄膜研究領域取得重大突破,他們提出了一項新的均質化策略,提高太陽能電池的轉換效率。研究成果在《自然》雜誌上刊登,該研究的主要目標是克服鈣鈦礦太陽能電池內部陽離子分佈不均勻性導致的相分離問題,並提高太陽能電池的效能,研究亮點如下:...
2023年11月6日


新技術嶄露頭角-德國學者成功將「疊瓦」用於太陽能電池效率大幅飆升!
德國弗勞恩霍夫太陽能研究所(Fraunhofer ISE)的科學家團隊近日宣布,將「疊瓦」互連技術應用於鈣鈦礦-矽串聯(PVST)太陽能電池,這一舉措有望提高太陽能電池的效率,減少材料使用,並改善太陽能組件的性能。 「疊瓦」互連技術是一種無母線結構的新型太陽能電池設計,其中...
2023年11月3日
bottom of page
