Le 30 novembre, Kunshan GCL Optoelectronic Materials Co., Ltd (ci-après dénommé « GCL Optoelectronics ») a annoncé que, grâce à la certification faisant autorité de l'Académie chinoise des sciences de mesure, ses dernières recherches et développements de composants empilés de chalcocite de 279 mm × 370 mm ont atteint l'efficacité de conversion photoélectrique. 26,17%, créant un autre nouveau record du monde !
Il s'agit également d'une autre bonne nouvelle après que GCL Photonics a annoncé le 23 novembre que l'efficacité de son module à jonction unique en chalcogénure de 1 mX2 m avait atteint 18,04 %. GCL Photovoltaic a indiqué qu'elle continuerait à déployer des efforts sur deux fronts en termes de superficie et d'efficacité, en s'efforçant de dépasser le point de départ de la commercialisation de 26 % d'efficacité des modules empilés de 1 000 mm × 2 000 mm.
GCL Photovoltaic a été créée fin 2019, située dans le parc industriel international moderne de Pingqian, zone de haute technologie de Kunshan, avec un capital social de 91 620 478 770 RMB,000, la société se concentre sur la recherche et le développement, la production de chalcocite modules solaires pour fournir au marché des modules solaires de 1 m × 2 m, et elle a construit la ligne de production avancée de l'industrie de 100 MW de cellules solaires à la chalcocite, et l'objectif commercial de l'entreprise est de fournir une production d'énergie photovoltaïque capable d'atteindre la parité de prix L'objectif commercial de l'entreprise est de fournir des panneaux solaires capables de produire de l'énergie photovoltaïque à un prix abordable, afin que l'énergie propre puisse devenir le courant dominant du marché de l'énergie.
En termes d'équipe technique, l'entreprise est l'une des premières équipes en Chine à s'engager dans le développement de la ligne de production de modules de calcitonite, dirigée par le Dr Fan Bin, médecin suisse de l'EPFL. À l'heure actuelle, l'équipe compte au total plus de 150 employés, dont plus de 80 membres du personnel de R&D, dont plus de la moitié sont titulaires d'un doctorat et d'une maîtrise, et dont certains sont des rapatriés à l'étranger dotés de solides capacités de R&D.
L'équipe R&D possède la technologie de base des cellules solaires CaTiO, et 61 brevets ont été autorisés, dont 17 brevets d'invention et 44 brevets de modèle d'utilité, et 45 brevets d'invention et 12 brevets de modèle d'utilité sont en cours d'essai, qui couvrent les aspects importants des matières premières. préparation, conception des équipements clés et processus clés. Parallèlement, l'équipe a publié plus de dix articles de recherche dans des revues SCI, telles que ChemSusChem, ACS Appl. Maître. & Interfaces, J. Mater. Chimique.
En termes de ligne de production, la société a investi dans la construction de la première ligne de production de masse de 100 MW au monde à Kunshan en 2021 pour achever la construction de l'usine et du matériel principal, et est en fonctionnement stable depuis près de 2 ans.
Dans le « Plan de mise en œuvre de la neutralité carbone du pic carbone de soutien à la science et à la technologie (2022-2030) » publié par le ministère de la Science et de la Technologie et neuf autres départements, il est proposé que d'ici 2025, réaliser des avancées majeures dans des industries et des domaines clés de technologies de base clés à faible émission de carbone ; d’ici 2030, pour poursuivre la recherche et les percées dans un certain nombre de technologies neutres en carbone, de pointe et subversives. Impliquant une variété de nouvelles technologies de stockage d’énergie et de production d’électricité, y compris le récent succès commercial des batteries au minerai de calcium et de titane. Le « programme » met en avant la recherche et le développement de batteries photovoltaïques à haute efficacité à base de silicium, de batteries au chalcogénure stables et à haute efficacité et d'autres technologies ; la recherche peut dépasser la limite d'efficacité théorique de la conversion photoélectrique des batteries photovoltaïques à jonction unique de nouveaux principes, la recherche sur les batteries à couche mince à haut rendement, les batteries empilées et autres batteries photovoltaïques basées sur de nouveaux matériaux et une nouvelle structure de la nouvelle technologie.
La première découverte de matériaux chalcogénures remonte au 19e siècle. Il provient du minéral oxyde de titane et de calcium (CaTiO3), découvert par le minéralogiste allemand Gustav Rose en 1839, puis caractérisé par le minéralogiste russe Lev A. Perovski, d'où le minerai de calcium et de titane (pérovskite) tire son nom ; en 1978, Weber a développé un halogénure métallique organique, qui a la même structure cristalline CaTiO3, il est donc également connu sous le nom de matériaux chalcogénures ; vers 2009, les scientifiques ont commencé à découvrir ses propriétés photovoltaïques uniques dans le domaine des cellules solaires, ce qui a suscité une large attention et de nombreuses recherches.
Dans le domaine du photovoltaïque, les matériaux chalcogénures font principalement référence à une classe de matériaux de cellules solaires ayant une structure chalcogénure. Ces cellules solaires utilisent des matériaux chalcogénures inorganiques avec une structure chalcogénure comme couche absorbant la lumière, capable de convertir la lumière du soleil en électricité.
Les cellules solaires au chalcogénure se caractérisent par un rendement élevé, un faible coût et une capacité de renouvellement. Cependant, le faible rendement des composants de grande surface des cellules solaires au chalcogénure a été le goulot d'étranglement de leur développement dans le passé, et la percée du photovoltaïque GCL a fourni une base plus solide pour l'application commerciale des cellules solaires au chalcogénure.
GCL Photovoltaic s'est toujours engagé dans la recherche et le développement de cellules et de modules solaires au chalcogénure de haute efficacité et de haute qualité, et a continuellement favorisé le développement de l'industrie de l'énergie solaire. Cette avancée consolide également la position de leader de GCL-PV dans le domaine des cellules solaires au chalcogénure.
Dec 04, 2023
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Le module empilé de chalcogénure 279 × 370 mm de GCL Photovoltaic atteint un rendement de conversion photoélectrique de 26,17 %
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