Workflow
钙钛矿太阳能电池技术
icon
搜索文档
宁德时代申请钙钛矿太阳能电池及其制备方法、光伏组件、发电装置和用电装置专利,具有良好的光电转换效率
金融界· 2025-11-27 12:24
公司技术研发进展 - 公司于2024年5月申请一项名为“钙钛矿太阳能电池及其制备方法、光伏组件、发电装置和用电装置”的专利,公开号为CN 121013546 A [1] - 该专利涉及的钙钛矿太阳能电池结构包括第一电极、第二电极、钙钛矿层和部分覆盖钙钛矿层的电子传输层,旨在实现良好的光电转换效率 [1] - 公司拥有庞大的知识产权组合,包括5000条专利信息和658条商标信息,显示其深厚的技术积累 [1] 公司业务与投资概况 - 公司成立于2011年,主营业务为电气机械和器材制造业,注册资本为440339.4911万人民币 [1] - 公司对外投资了142家企业,并积极参与市场活动,共参与招投标项目571次 [1] - 公司拥有1011个行政许可,表明其业务运营符合广泛的监管要求 [1]
【央视新闻】光电转换效率超27% 钙钛矿太阳能电池研制成功
央视新闻· 2025-11-11 09:35
技术突破 - 科研团队研制出光电转换效率达27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 [2] - 器件在1个标准太阳光和最大功率输出点条件下运行1529小时后保持初始效率的86.3% [2] - 器件在1个标准太阳光与85℃光热耦合加速老化条件下运行1000小时后维持初始效率的82.8% [2] - 研究通过在钙钛矿薄膜生长中引入碱金属草酸盐 成功制备出载流子寿命高达20微秒 界面缺陷态密度低至1013每立方厘米的钙钛矿半导体薄膜 [2] 行业背景与发展 - 钙钛矿太阳能电池被视为新一代太阳能电池的典型代表 具有易于低成本印刷制备和高光电转换效率的优势 [2] - 经过十六年发展 钙钛矿太阳能电池光电转换效率已从3.8%提升至超过26% 逼近单晶硅太阳能电池水平 [2] 产业化前景 - 该研究实现了钙钛矿太阳能电池效率与稳定性的协同提升 将为产业化发展提供重要支撑 [3]
我国太阳能电池领域,再获重要进展
财联社· 2025-11-10 20:29
技术突破 - 研发团队实现钙钛矿太阳能电池光电转换效率27.2% [1] - 显著提升电池运行稳定性 在持续运行1529小时后保持初始效率86.3% [1] - 在85℃光热耦合加速老化条件下运行1000小时后维持初始效率82.8% [1] 技术发展历程 - 钙钛矿太阳能电池光电效率在过去十多年从3.8%迅速提升至26%以上 [1] - 制备高质量钙钛矿薄膜是实现高效率的关键 [1] 材料性能提升 - 研究制备的钙钛矿薄膜载流子寿命延长至20微秒 [1] - 薄膜界面缺陷密度大幅降低 [1]
我国太阳能电池领域再获重要进展
新浪财经· 2025-11-10 20:11
技术突破 - 研发团队成功开发出光电转换效率达27.2%的钙钛矿太阳能电池原型器件 [1] - 该研究成果显著提升了器件的运行稳定性 [1] - 研究成果已在线发表于《科学》杂志 [1] 行业影响 - 此项技术进展为钙钛矿太阳能电池的产业化发展奠定了关键基础 [1]
研发成功!我国太阳能电池领域再获重要进展
科技日报· 2025-11-10 20:09
研究进展概述 - 中国科学院半导体研究所研发团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展,研发出光电转换效率为27.2%的电池原型器件[1] - 该研究显著提升了电池的运行稳定性,为其产业化发展奠定了关键基础[1] - 相关研究成果在线发表于《科学》杂志[1] 技术性能指标 - 研发的钙钛矿太阳能电池经多家权威机构认证,实现了27.2%的光电转换效率[1] - 电池在持续运行1529小时后,仍能保持初始效率的86.3%[1] - 在85℃光热耦合加速老化条件下运行1000小时后,电池维持了82.8%的初始效率[1] 技术突破细节 - 研究团队通过制备高质量的钙钛矿薄膜实现高效率,薄膜的载流子寿命延长至20微秒[1] - 钙钛矿薄膜的界面缺陷密度在该研究中得到大幅降低[1] - 钙钛矿太阳能电池的光电效率在过去十多年里从最初的3.8%迅速提升至26%以上[1]
湖南一大学生团队突破钙钛矿太阳能电池高柔韧性瓶颈
中国新闻网· 2025-08-15 14:13
产品技术 - 南华大学柔能光电项目团队研发出柔性钙钛矿太阳能手机壳,可在光照下即时充电 [1] - 柔性钙钛矿太阳能电池轻薄可弯曲,适用于手机背板、背包、无人机机翼等多种曲面 [3] - 团队攻克ITO电极易裂、钙钛矿薄膜易断、层间界面易分离三大技术瓶颈,产品弯折次数从1000次提升至10000次,效率维持85%,使用寿命达3至5年 [3][4] - 自主研发PEDOT:PSS透明柔性电极替代传统ITO材料,采用晶粒分子桥连技术和双向界面键合技术提升耐用性 [4] 市场应用 - 产品已形成小面积电池器件和大面积柔性电池组件,应用于光伏手机壳、户外光伏背包及建筑光伏一体化(BIPV) [6] - 技术已在3家企业落地,意向订单达1000万元,团队获20余项省级以上荣誉 [6] - 全球钙钛矿太阳能电池市场规模预计2024年达2.5亿美元,2032年复合年增长率71.5% [6] 研发进展 - 团队持续优化材料配方与生产工艺,目标将弯折后效率提升至90%,并攻坚大面积光伏薄膜制备均匀性 [6]
华能集团申请含有重构界面的钙钛矿太阳能电池及其制备方法专利,显著提升电池整体性能
金融界· 2025-08-13 12:20
专利技术 - 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司与华能青海发电有限公司联合申请了一项名为"含有重构界面的钙钛矿太阳能电池及其制备方法"的专利,公开号为CN120475881A,申请日期为2025年05月 [1] - 专利技术涉及四个关键步骤:制备导电基底层与电子传输层、钙钛矿吸光层(S1),配制含氨基胍结构的界面重构盐溶液(S2),涂覆盐溶液并热处理形成重构层(S3),最终制备空穴传输层和金属电极层(S4) [1] - 该技术通过界面重构盐改性钙钛矿吸光层,优化了太阳能电池结构,属于光伏领域的前沿创新 [1] 公司背景 - 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司成立于2010年,注册资本13.375727亿人民币,总部位于北京,专注于研究和试验发展领域 [2] - 该公司对外投资12家企业,参与招投标4347次,拥有5000条专利信息、65条商标信息和12个行政许可 [2] - 华能青海发电有限公司成立于2014年,注册资本22.108615亿人民币,位于西宁,主营电力与热力生产供应,对外投资5家企业,专利信息115条,招投标参与1246次 [2]
室内光照条件下 新型太阳能电池光电转换效率创新高
科技日报· 2025-08-13 08:16
技术突破 - 新型钙钛矿太阳能电池在室内光照条件下实现37.6%的光电转换效率 创下带隙1.75eV钙钛矿电池的世界纪录 [2] - 能量转换效率达到商用同类产品的6倍 预计使用寿命超过5年 远超实验室原型数周或数月的表现 [1] - 采用可调控成分的钙钛矿材料 优化对室内光源特定波长的吸收能力 在低光照条件下保持良好能量转换效率 [1] 性能表现 - 持续运行100多天后仍保持初始性能的92% [2] - 在55℃高温及连续强光照射300小时后维持76%初始性能 对照组性能下降至47% [2] - 晶体结构中的微观缺陷"陷阱"问题得到改善 减少电子捕获并延缓材料老化 [1] 应用前景 - 可为键盘 遥控器 警报器和传感器等小型电子设备供电 摆脱对传统电池依赖 [1] - 解决全球数十亿台低功耗设备需定期更换电池的可持续发展问题 [2] - 为物联网设备提供成本低 效率高的室内光能采集方案 替代现有高成本低效技术 [2]
安徽阳光光能申请钙钛矿太阳能电池及其制备方法专利,解决无机空穴传输材料与钙钛矿吸光层之间的界面缺陷
金融界· 2025-08-07 13:40
公司信息 - 安徽阳光光能科技有限公司成立于2018年 位于合肥市 是一家以商务服务业为主的企业 [1] - 公司注册资本20000万人民币 对外投资1家企业 参与招投标项目2次 [1] - 公司拥有12条专利信息 5个行政许可 [1] 专利技术 - 公司申请钙钛矿太阳能电池及其制备方法专利 公开号CN120435213A 申请日期2025年05月 [1] - 专利涉及新能源领域 通过无机空穴传输层与钙钛矿吸光复合层的化学共价键结合 解决界面缺陷和能级失配问题 [1] - 技术关键参数:钙钛矿前驱体混合溶液中自组装单分子材料浓度为0.1mg/mL~0.5mg/mL [1] - 制备方法包括在基底形成无机空穴传输层 涂覆钙钛矿前驱体溶液 并进行退火处理 [1] 行业动态 - 钙钛矿太阳能电池技术属于新能源领域前沿方向 该专利聚焦材料界面性能优化 [1]
旗滨新能源申请钙钛矿电池结构制备方法及钙钛矿电池专利,解决钙钛矿溶液覆盖面积不足致电池效率提升受限问题
金融界· 2025-07-30 15:44
公司动态 - 旗滨新能源发展(深圳)有限责任公司申请了一项名为"钙钛矿电池结构制备方法及钙钛矿电池"的专利,公开号CN120390509A,申请日期为2025年06月 [1] - 专利涉及钙钛矿太阳能电池技术领域,通过在电子传输层或空穴传输层上设置过渡层和绝缘层,利用升华和固化工艺形成中空结构,提升钙钛矿活性层的覆盖面积和电池效率 [1] - 公司成立于2022年,注册资本1000万人民币,主要从事科技推广和应用服务业 [2] - 公司拥有68条专利信息和4个行政许可,显示出较强的技术研发实力 [2] 技术进展 - 专利技术通过过渡层升华释放气泡并在绝缘层内形成中空孔洞,解决了钙钛矿溶液覆盖面积不足导致电池效率受限的问题 [1] - 制备方法包括涂布或喷涂钙钛矿溶液填充中空结构,形成钙钛矿活性层,优化了电池结构 [1]