Ascent Solar, con sede en EE.UU., ha anunciado que su fábrica de módulos fotovoltaicos de capa fina de seleniuro de cobre, indio y galio (CIGS) se dedica ahora a la comercialización industrial de su tecnología solar de perovskita, que supuestamente muestra eficiencias de laboratorio superiores al 20%.
LONGi, el mayor fabricante de paneles fotovoltacios del mundo, está combinando fuerzas con el desarrollador solar Invernergy para construir una planta de fabricación de módulos solares de 5 GW/año en Pataskala, Ohio, en Estados Unidos.
El consorcio pretende desarrollar un enfoque simplificado y las mejores prácticas para fabricar productos solares en tándem de 2T de perovskita y silicio. Los módulos deberían tener un diseño bifacial, encapsulado vidrio-vidrio y una potencia superior a 300 W/m2.
Científicos chinos han desarrollado un novedoso proceso de hinchado para desprender las láminas traseras de vidrio y EVA de los módulos solares al final de su ciclo de vida. La técnica utiliza un éster de un ácido dicarboxílico conocido como éster dibásico. Según se informa, evita el agrietamiento excesivo de las células solares.
Un grupo de investigación chino ha diseñado una célula solar de perovskita con un nuevo ligando conocido como 3-amidinopiridina. Al parecer, estas moléculas son capaces de reducir eficazmente los defectos de las vacantes aniónicas, garantizando así una mayor eficiencia de conversión de energía y una notable estabilidad.
Científicos chinos han fabricado una célula solar de perovskita Ruddlesden-Popper basada en ácido gamma-aminobutírico (GABA) como catión espaciador orgánico. Afirman que esta innovación ofrece una mayor eficiencia de conversión de potencia y una estabilidad excepcional.
Las nuevas normas de la Unión Europea (UE) sobre ayudas estatales deberían propiciar más inversiones en la producción de tecnologías limpias. El Consejo Europeo de Fabricación Solar afirma que el nuevo marco será la base del futuro ecosistema manufacturero europeo.
Científicos de la estadounidense Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) han utilizado un antioxidante conocido como L-glutatión como capa intermedia en una célula fotovoltaica orgánica para evitar que otros materiales se oxiden. La célula tiene una eficiencia del 13,5% y una transmitancia visible media del 21,5%. Los investigadores afirman que es adecuada para aplicaciones en invernaderos solares.
Desde el polisilicio hasta los paneles, pasando por el reciclaje, ¿cuánta capacidad tiene realmente Estados Unidos?
Científicos del instituto alemán Fraunhofer ISE y del fabricante estadounidense de paneles Solaria han aplicado la separación térmica por láser y la tecnología de bordes pasivados post-metalización a la producción de células de contacto pasivado de óxido de túnel (TOPCon). Han desarrollado dispositivos fotovoltaicos de teja que son más eficientes que las células construidas con métodos convencionales de rayado láser y hendido mecánico.
Este sitio web utiliza cookies para contar anónimamente los números de visitantes. Para obtener más información, consulte nuestra Política de protección de datos.
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.