中国民用航空局副局长吕尔学主持论坛第一场活动
云南市场不仅是光伏产品的消费消纳端,更是具备区域地理位置竞争优势的重要生产制造端。
因此,全球太阳能行业的持续增长需要大量的资金投入,确保以具有成本效益的方式进行新的太阳能研发是该行业扩张的先决条件。DeCarolis还谈到了投资电池储能作为这一过渡的一部分的重要性。
在高成本情景下,化石燃料行业的装机容量预计将达到5.4MW,而在低成本情景下,这一数字将减少约三分之一,降至3.7MW。报告中模拟了一些与全球零碳技术应用和与此过渡相关的成本的情景。EIA承认,这不是对未来最可能的预测,而是估计政策或技术变化影响的基线。相比之下,印度的液体燃料产量年均下降11.4%。这表明,印度在未来几十年不仅将大力投资太阳能电力容量,而且可能还会从其历史上高产的石油和天然气领域吸引投资。
在意大利和美国,开发有效的储能解决方案是清洁能源过渡不可或缺的一部分。美国的变化最为显著,预计在高成本情景下,美国的装机容量将达到550GW,而在低成本情景下,美国的装机容量将达到1.2TW。在进博会期间签署六方协议,启动产业链合作平台丰富解决方案助力打造更可循环、更轻量化、更高性能的光伏组件替代性原材料进一步赋能行业发展,迈向循环经济日前,科思创与苏州中来光伏新材股份有限公司、浙江德毅隆科技股份有限公司、常州聚和新材股份有限公司、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中远关西涂料化工有限公司五家光伏行业产业链头部企业和科研院所在第六届中国国际进口博览会现场签署战略合作协议,正式启动光伏产业链可持续发展创新平台。
另外,作为非金属材料,该边框不仅可以减少组件的功率衰减,而且无需接地,成本比铝合金边框更有市场竞争力,并大幅减少碳足迹。截至2022年底,科思创在全球拥有50个生产基地,约18000名员工(按全职员工计算)。我们希望通过合作,优化技术升级和能源效益,打造可持续的光伏产品,有效驱动光伏产业进步。如需了解更多科思创材料解决方案,请于2023年11月5日至10日莅临国家会展中心(上海),参观科思创开创净零新境进博会展台3B6-05。
科思创涂料与胶粘剂事业部亚太区高级副总裁高阿南(Anand Khot)表示:作为全球领先的材料供应商,科思创致力于提出可行的创新技术,提供差异化服务当年那位学姐现在在哪儿?没听她的建议你后悔过吗?面对记者的提问,柯维俊爽朗一笑:我一直感谢她的好意。
其间,他专注于钻研一个细分领域钙钛矿太阳能电池的研究。每到樱花盛开的时节,那里游人如织。严师的传承这个添加剂是如何被发现的?论文第一作者、团队博士生周顺表示,2021年,在一次实验中,他偶然发现了一种天冬氨酸盐,它和钙钛矿会发生分子间的相互作用,这同时提高了叠层电池中的窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性。然而,从读博一直到出国从事博士后研究,再到回武汉大学任教,这10年里,柯维俊一次都没有去打过卡。
今年5月,经过多轮数据校正,武汉大学团队通过天冬氨酸盐一体化掺杂策略同时提高了窄带隙钙钛矿子电池的效率和稳定性,叠层电池实现了第三方认证效率27.34%(科研团队自测稳态效率为27.62%),这是两端全钙钛矿叠层电池的世界最高效率之一。一旦放松了要求,觉得差不多就行了,往往研究就停留在二三流。方国家(左三)、柯维俊(左二)团队在实验室。李思辉/摄选谁都可以,就是不要选方老师,他特别严!每每想起学姐的话,以及自己的偏不信邪,如今已是武汉大学教授的柯维俊都会暗自庆幸。
正是凭着这股钻研劲儿,柯维俊获得了导师的认可。如何最大可能地提高这个转化效率是柯维俊团队的主攻方向。
幸好10年前,他没有听学姐的话,义无反顾地报考了方国家的研究生,要不然他就错过了一位严师、良师,也不会这么快迎来学术生涯的一个高光时刻11月9日,《自然》杂志在线发表了他和武汉大学教授方国家团队一项关于全钙钛矿叠层太阳能电池的最新研究成果。进入武汉大学后,柯维俊恶补知识结构上的短板,全身心地投入到学习和科研中。
博士毕业后,柯维俊顺利到美国西北大学的美国艺术与科学院院士Mercouri G. Kanatzidis课题组从事博士后研究,直到2020年底回到武汉。最初,我只希望这篇文章能发表于国际期刊,以后有机会再发更好的期刊。他认为,包括钙钛矿叠层太阳能电池在内的新型电池未来应用空间很大,但目前还有不少亟待解决的科学问题。他说,方国家的严,让他受益终身,现在自己做老师了,不能误导学生,学做研究的时候严一些,今后科研效率、质量才能更高。但柯老师坚持精益求精、反复打磨,有点儿极度完美主义。叠层意味着它将带来更高的效率。
他发现自己的学习理念与方国家的培养理念高度契合,师生二人配合得非常默契。柯维俊告诉《中国科学报》,太阳能是一种非常丰富的能源,而太阳能电池是把太阳能直接转化为电能的半导体器件。
周顺高兴地把这个情况报告给导师柯维俊,并积极撰写论文。《自然》审稿人高度肯定了团队的研究,但还是提了几十条修改意见。
学生闹情绪时,柯维俊会打趣、缓和气氛,但要求绝不放低。有严亦有宽方国家在接受《中国科学报》采访时表示,他和团队成员2003年就开始研究与薄膜有关的光电材料。
柯维俊团队最近3年多的研究,主要围绕钙钛矿叠层太阳能电池展开。该校物理科学与技术学院名师众多,他不清楚该报考哪位导师的研究生。实验过程中,研究团队发现了一种特殊的添加剂,其与钙钛矿结合后,能够使太阳能电池的效率和稳定性同时提升,一下解决了上述两个最关键的问题,有望大幅降低太阳能电池的度电成本。一般情况下,硅的光电转化率超过26%,经过10多年的发展,目前单结的钙钛矿的转化效率与之相当,但是进一步提升效率越来越难。
方国家认为,周顺等人的成果登上《自然》就是一个很好的例子。热门的新材料武汉大学坐落于武昌珞珈山上,半山腰一带集中了许多历史建筑。
如果是叠层钙钛矿,理论效率就可达40%以上,能进一步突破单结电池的效率极限。在这方面做出领先全球的研究,非常有意义。
周顺终于松了口气,并在朋友圈感慨 守得云开见月明。2014年,方国家把柯维俊送到美国托莱多大学和美国国家可再生能源实验室进行联合培养。
柯维俊将这看作科研生涯的一个重要转折。几经辗转,他联系上一位学姐,并虚心向她请教。令他一度郁闷的是,论文写好后,柯维俊迟迟不予投稿,并且一次次要求他再做实验、再进行论证,确保每一个实验数据无懈可击。在生活上,对学生应该宽一些,多些关心爱护,但在学术研究上一定要严一些。
该成果达到了目前两端全钙钛矿叠层电池的世界最高效率之一。因此,培养学生一定要立规矩、明方向、定目标、促落实,唯有如此,才能为学生今后的科研生涯打下坚实的基础。
学姐的告诫2011年春天,在江西师范大学读大四的柯维俊决定报考武汉大学。眼看时间已经过去一年多,身边的很多同学都相继发表了论文,而自己还在实验屡屡失败以及导师的严苛要求中徘徊,周顺开始焦虑。
主要是太忙了,学生时期大部分时间都在看文献、做实验,周末和晚上我也在实验室,没特殊事一般不出门。他对学生的学习和科研有严格的要求,会定期验收科研进展,不允许学生虚度光阴。