Lapkričio 30 d. Kunshan GCL Optoelectronic Materials Co., Ltd (toliau – GCL Optoelectronics) paskelbė, kad Kinijos matavimo mokslų akademijos autoritetingu sertifikavimu jos naujausi tyrimai ir plėtra, susiję su 279 mm × 370 mm chalkocito sudėtinių komponentų fotoelektrinės konversijos efektyvumu. 26,17%, sukuriant dar vieną naują pasaulio rekordą!
Taip pat pranešama, kad tai dar viena gera žinia po to, kai GCL Photonics lapkričio 23 dieną paskelbė, kad jos 1mX2m chalkogenido vienos jungties modulio efektyvumas pasiekė 18,04%. „GCL Photovoltaic“ nurodė, kad ir toliau dės dvipuses pastangas, susijusias su plotu ir efektyvumu, siekdama peržengti 1000 mm × 2000 mm sukrautų modulių komercializavimo pradžios tašką – 26 % efektyvumo.
GCL Photovoltaic buvo įkurta 2019 m. pabaigoje, įsikūrusi Pingqian tarptautiniame šiuolaikiniame pramonės parke, Kunshan aukštųjų technologijų zonoje, kurios įstatinis kapitalas yra 91 620 478 770 RMB000. Įmonė daugiausia dėmesio skiria moksliniams tyrimams ir plėtrai bei chalkocito gamybai. saulės modulius, kad rinkai pateiktų 1 m × 2 m dydžio saulės modulius, ir sukūrė pažangią pramonės 100 MW chalkocito saulės elementų gamybos liniją, o įmonės verslo tikslas yra teikti fotovoltinės energijos gamybą, kuri galėtų realizuoti kaina Įmonės verslo tikslas – tiekti saulės baterijas, kurios gali realizuoti prieinamą fotovoltinės energijos gamybą, kad švari energija taptų pagrindine energijos rinkos dalimi.
Kalbant apie techninę komandą, įmonė yra viena iš pirmųjų komandų Kinijoje, kuri pradėjo kurti kalcitonito modulių gamybos liniją, kuriai vadovauja Šveicarijos EPFL gydytojas Dr. Fan Bin. Šiuo metu komandoje iš viso dirba daugiau nei 150 darbuotojų, įskaitant daugiau nei 80 MTEP darbuotojų, daugiau nei pusė jų turi daktaro ir magistro laipsnius, o kai kurie iš jų yra grįžę į užsienį, turintys stiprių mokslinių tyrimų ir plėtros galimybių.
Mokslinių tyrimų ir plėtros komanda turi pagrindinę CaTiO saulės elementų technologiją ir buvo patvirtintas 61 patentas, įskaitant 17 išradimų patentus ir 44 naudingųjų modelių patentus, o 45 išradimų patentai ir 12 naudingųjų modelių patentų yra bandomi, kurie apima svarbius žaliavų aspektus. paruošimas, pagrindinės įrangos projektavimas ir pagrindiniai procesai. Tuo tarpu komanda paskelbė daugiau nei dešimt mokslinių darbų SCI žurnaluose, tokiuose kaip ChemSusChem, ACS Appl. Mater. & Interfaces, J. Mater. Chem.
Kalbant apie gamybos liniją, bendrovė investavo į pirmosios pasaulyje 100 MW masinės gamybos linijos statybą Kunšane 2021 m., kad užbaigtų gamyklos ir pagrindinės techninės įrangos statybą, ir stabiliai veikia beveik 2 metus.
Mokslo ir technologijų ministerijos bei kitų devynių departamentų išleistame „Mokslo ir technologijų paramos anglies dioksido smailės neutralaus įgyvendinimo plane (2022-2030)“ siūloma iki 2025 m. mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių pagrindinių pagrindinių technologijų; iki 2030 m. tęsti mokslinius tyrimus ir laimėti daugybę anglies dioksido išmetančių neutralių ir pažangiausių bei ardomųjų technologijų. Tai apima įvairias naujas energijos kaupimo ir energijos gamybos technologijas, įskaitant neseniai rinkoje pasirodžiusias kalcio titano rūdos baterijas. „Programoje“ numatomi didelio efektyvumo silicio fotovoltinių baterijų, didelio efektyvumo ir stabilių chalkogenido baterijų bei kitų technologijų tyrimai ir plėtra; moksliniai tyrimai gali peržengti teorinę vienos sankryžos fotovoltinių baterijų fotoelektrinės konversijos naujų principų efektyvumo ribą, didelio efektyvumo plonasluoksnių baterijų, sukrautų baterijų ir kitų fotovoltinių baterijų, pagrįstų naujomis medžiagomis ir nauja naujos technologijos struktūra, tyrimus.
Ankstyviausią chalkogenidinių medžiagų atradimą galima atsekti XIX a. Jis atsirado iš mineralo Kalcio titano oksido (CaTiO3), kurį 1839 m. atrado vokiečių mineralogas Gustavas Rose'as, o vėliau apibūdino rusų mineralogas Levas A. Perovskis, nuo kurio ir kilo kalcio titano rūda (Perovskitas); 1978 m. Weberis sukūrė organinį metalų halogenidą, kurio CaTiO3 kristalų struktūra yra tokia pati, todėl jis taip pat žinomas kaip chalkogenidinės medžiagos; apie 2009 m. mokslininkai pradėjo atrasti jo unikalias fotovoltines savybes saulės elementų srityje, kuri sulaukė didelio dėmesio ir tyrimų.
Fotoelektros srityje chalkogenidinės medžiagos daugiausia reiškia saulės elementų medžiagų klasę, turinčią chalkogenido struktūrą. Šiose saulės baterijose naudojamos neorganinės chalkogenidinės medžiagos su chalkogenido struktūra kaip šviesą sugeriantis sluoksnis, galintis saulės šviesą paversti elektra.
Chalkogenidiniai saulės elementai pasižymi dideliu efektyvumu, mažomis sąnaudomis ir atsinaujinimu. Tačiau žemas didelio ploto chalkogenidinių saulės elementų komponentų efektyvumas praeityje buvo kliūtis jų vystymuisi, o GCL fotovoltinės energijos proveržis suteikė tvirtesnį pagrindą komerciniam chalkogenido saulės elementų pritaikymui.
GCL Photovoltaic visada buvo įsipareigojusi tirti ir plėtoti didelio efektyvumo ir aukštos kokybės chalkogenidinius saulės elementus ir modulius bei nuolat skatino saulės energijos pramonės plėtrą. Šis proveržis taip pat dar labiau sustiprina GCL-PV lyderio pozicijas chalkogenidinių saulės elementų srityje.
Dec 04, 2023
Palik žinutę
„GCL Photovoltaic“ 279 × 370 mm chalkogenido sukrautas modulis pasiekia 26,17 % fotoelektrinės konversijos efektyvumą
Siųsti užklausą





