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"태양 전지"
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오사카 시립대학교 연구팀이 자발적으로 나노 구조로 자기 조립되는 donor-acceptor-donor 분자를 개발했다.
이 분자는 유기 태양 전지에서 내장된 p/n 이종 접합에 대한 더 안정적인 경로를 제공한다.
이 기술은 유기 태양 전지의 효율성과 안정성을 향상시킬 가능성이 있다.
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중국-스웨덴 연구팀이 첨가제와 후처리 공정을 수정하여 주석-납 페로브스카이트 태양 전지의 성능을 향상시켰다.
개발된 소자는 24.07%의 효율을 달성했다.
또한, 최대 전력점에서 85°C에서 550시간 후에도 초기 효율의 60%를 유지하며 향상된 안정성을 보였다.
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프랑스 CEA-Liten 연구소의 과학자들이 이종 접합 태양 전지의 UV 유도 성능 저하의 주요 원인으로 도핑된 선택적 층에서의 수소 이동을 확인했다.
빛과 열을 동시에 사용하는 처리가 성능을 부분적으로 회복시키고 장기적인 UV 안정성을 향상시킬 수 있음을 발견했다.
태양광 셀의 성능 저하 메커니즘과 개선 방법을 제시한다.
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미국 연방 특허청이 First Solar의 결정질 실리콘 태양 전지 제조에 필수적인 지적 재산에 대한 JinkoSolar, Canadian Solar 및 Mundra Solar의 이의 제기를 기각했다.
이는 First Solar가 TOPCon 특허 분쟁에서 중요한 승리를 거둔 것이다.
특허 분쟁의 핵심은 결정질 실리콘 태양 전지 제조 기술에 있다.
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미국 특허청이 JinkoSolar, Canadian Solar, Mundra Solar의 First Solar 특허 무효화 요청을 기각했다.
First Solar는 해당 특허가 결정질 실리콘 태양 전지 제조의 핵심 기술이라고 주장한다.
이번 결정으로 First Solar는 TOPCon 태양 전지 기술 관련 지적 재산권을 보호받게 되었다.
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UNSW 엔지니어들이 미래의 태양광 패널을 더 저렴하고 효율적이며 내구성이 뛰어나게 만들 수 있는 새로운 유형의 태양 전지 개발에 큰 진전을 이루었다.
새로운 태양 전지 소재가 효율성 기록을 경신했다.
이 기술은 태양 에너지 산업의 미래를 바꿀 잠재력을 가지고 있다.
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연구자들이 다가 아미디늄 리간드를 사용하여 페로브스카이트 태양 전지 효율을 25.4%로 향상시켰다.
85°C에서 1,100시간 후 95% 이상의 안정성을 달성했다.
제안된 접근 방식은 제어된 저차원 패시베이션 레이어를 가능하게 하여 내구성 있는 대면적 페로브스카이트 장치에 실용적인 경로를 제공한다.
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UNSW 연구진이 안티몬 칼코겐화물 태양 전지에서 11.02%의 새로운 효율 기록을 세웠다.
연구진은 황과 셀레늄 분포를 균일하게 하기 위해 황화나트륨 첨가제를 사용하여 전지를 설계했다.
제어된 원소 층 형성은 에너지 장벽과 결함을 줄여 10.7%의 인증된 효율을 가능하게 한다.
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중국 연구진이 1.80eV의 넓은 밴드갭 페로브스카이트 필름의 결정화를 조절하는 새로운 2차원(2D) 시딩제를 개발했다.
최적화된 서브셀로 제작된 페로브스카이트-실리콘 탠덤 소자는 31.13%의 효율을 달성하여 제어 소자를 능가했다.
(추가 정보 없음)
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Canadian Solar가 Maxeon을 상대로 한 미국 특허 소송에서 승소했다.
특허 침해 소송은 구체적으로 명시되지 않은 TOPCon 태양 전지 기술과 관련이 있다.
이는 기사 11과 내용이 중복된다.
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Canadian Solar가 Maxeon을 상대로 한 미국 특허 소송에서 승소했다.
특허 침해 소송은 구체적으로 명시되지 않은 TOPCon 태양 전지 기술과 관련이 있다.
이번 승소는 Canadian Solar의 기술적 우위를 입증하는 결과이다.
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중국 과학자들이 셀레늄 태양 전지의 효율을 10% 이상으로 끌어올렸다.
중국 과학원은 셀레늄 태양 전지에 대한 세계 기록을 세웠으며 처음으로 10% 임계값을 넘어 10.3% 효율을 달성했다.
최적화된 전하 선택적 접점, 광 구동 결정화 및 증착 후 어닐링을 통해 1.03V 개방 회로 전압으로 안정적인 장치를 생산했다.
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