Dec 04, 2023 Оставить сообщение

Халькогенидный многослойный модуль GCL Photovoltaic размером 279×370 мм обеспечивает эффективность фотоэлектрического преобразования 26,17%.

30 ноября компания Kunshan GCL Optoelectronic Materials Co., Ltd (именуемая в дальнейшем «GCL Optoelectronics») объявила, что согласно авторитетной сертификации Китайской академии измерительных наук, ее последние исследования и разработки многослойных компонентов из халькоцита размером 279 мм × 370 мм достигли эффективности фотоэлектрического преобразования. 26,17%, установив еще один новый мировой рекорд!
Сообщается также, что это еще одна хорошая новость после того, как 23 ноября компания GCL Photonics объявила, что эффективность ее халькогенидного однопереходного модуля размером 1мХ2м достигла 18,04%. Компания GCL Photovoltaic заявила, что продолжит предпринимать двусторонние усилия по увеличению площади и эффективности, стремясь преодолеть отправную точку коммерциализации — 26%-ную эффективность штабелированных модулей размером 1000×2000 мм.
Компания GCL Photovoltaic была основана в конце 2019 года в международном современном промышленном парке Пинцянь, зоне высоких технологий Куньшань, с уставным капиталом 91 620 478 770 юаней.000 Компания специализируется на исследованиях, разработках и производстве халькоцита. солнечные модули, чтобы обеспечить рынок солнечными модулями размером 1 м × 2 м, и она построила передовую в отрасли производственную линию по производству халькоцитовых солнечных элементов мощностью 100 МВт, а бизнес-цель компании - обеспечить производство фотоэлектрической энергии, которая может реализовать паритет цена Бизнес-цель компании — предоставлять солнечные панели, которые могут обеспечить доступное производство фотоэлектрической энергии, чтобы чистая энергия могла стать основным направлением энергетического рынка.
Что касается технической команды, компания является одной из первых команд в Китае, которая занимается разработкой линии по производству кальцитонитовых модулей под руководством доктора Фань Бина, швейцарского врача EPFL. В настоящее время в команде работает более 150 сотрудников, в том числе более 80 сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками, более половины из которых имеют степени доктора и магистра, а некоторые из них являются вернувшимися из-за границы с сильными возможностями в области исследований и разработок.
Группа исследований и разработок владеет основной технологией солнечных элементов CaTiO, и был утвержден 61 патент, в том числе 17 патентов на изобретения и 44 патента на полезную модель, а 45 патентов на изобретения и 12 патентов на полезную модель находятся на стадии испытаний, которые охватывают важные аспекты сырья. подготовка, проектирование основного оборудования и ключевые процессы. Между тем, команда опубликовала более десяти исследовательских статей в журналах SCI, таких как ChemSusChem, ACS Appl. Матер. И интерфейсы, Дж. Матер. хим.
Что касается производственной линии, компания инвестировала в строительство первой в мире массовой производственной линии мощностью 100 МВт в Куньшане в 2021 году, чтобы завершить строительство завода и основного оборудования, и стабильно работает уже почти 2 года.
В «Плане реализации углеродно-нейтрального пика выбросов углерода в поддержку науки и технологий (2022-2030)», опубликованном Министерством науки и технологий и другими девятью ведомствами, предлагается к 2025 году реализовать крупные прорывы в ключевых отраслях и областях. ключевых низкоуглеродных технологий; к 2030 году для дальнейших исследований и прорывов в ряде углеродно-нейтральных, передовых и подрывных технологий. Использование различных новых технологий хранения и производства электроэнергии, включая недавний хит рынка кальциево-титановых рудных батарей. «Программа» продвигает исследования и разработки высокоэффективных фотоэлектрических батарей на основе кремния, высокоэффективных и стабильных халькогенидных батарей и других технологий; исследования могут преодолеть теоретический предел эффективности однопереходных фотоэлектрических батарей фотоэлектрического преобразования новых принципов, исследования высокоэффективных тонкопленочных батарей, многоярусных батарей и других фотоэлектрических батарей на основе новых материалов и новой структуры новой технологии.
Самое раннее открытие халькогенидных материалов относится к 19 веку. Он произошел от минерала оксида кальция и титана (CaTiO3), открытого немецким минералогом Густавом Розе в 1839 году и позже охарактеризованного русским минералогом Львом А. Перовским, от которого кальциево-титановая руда (перовскит) получила свое название; в 1978 году Вебер разработал органический галогенид металла, имеющий ту же кристаллическую структуру CaTiO3, поэтому он также известен как халькогенидные материалы; Примерно в 2009 году ученые начали открывать его уникальные фотоэлектрические свойства в области солнечных батарей, что привлекло широкое внимание и исследования.
В области фотогальваники халькогенидные материалы в основном относятся к классу материалов солнечных элементов с халькогенидной структурой. Эти солнечные элементы используют неорганические халькогенидные материалы с халькогенидной структурой в качестве светопоглощающего слоя, способного преобразовывать солнечный свет в электричество.
Халькогенидные солнечные элементы характеризуются высокой эффективностью, низкой стоимостью и возобновляемостью. Однако низкая эффективность компонентов халькогенидных солнечных элементов большой площади была узким местом их разработки в прошлом, а прорыв в области фотоэлектрических технологий GCL обеспечил более прочную основу для коммерческого применения халькогенидных солнечных элементов.
Компания GCL Photovoltaic всегда занималась исследованиями и разработками высокоэффективных и высококачественных халькогенидных солнечных элементов и модулей, а также постоянно способствовала развитию отрасли солнечной энергетики. Этот прорыв также еще больше укрепляет лидирующие позиции GCL-PV в области халькогенидных солнечных элементов.

Отправить запрос

whatsapp

Телефон

Отправить по электронной почте

Запрос