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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>鈣鈦礦疊層電池:Topcon與HJT底電池性能對(duì)比研究

鈣鈦礦疊層電池:Topcon與HJT底電池性能對(duì)比研究

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太陽(yáng)能電池:材料創(chuàng)新與多結(jié)構(gòu)組合提升光伏效率

自身作為第三代光伏電池技術(shù)的領(lǐng)先地位。這種電池技術(shù)不僅帶來(lái)了更高的光子利用率和易于的可能性,美能UVN2800分光光度計(jì)所進(jìn)行的精確測(cè)量,為材料的研發(fā)提
2024-05-08 08:32:514278

我國(guó)科學(xué)家攻克太陽(yáng)能電池難題

理工大學(xué)白楊教授聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)褚君浩院士團(tuán)隊(duì)在《自然-通訊》發(fā)表研究成果,成功開(kāi)發(fā)出超穩(wěn)定、高效率的寬帶隙太陽(yáng)能電池,并構(gòu)建出性能優(yōu)良的全器件。 ? 材料因其低成本、高光電轉(zhuǎn)換能力的特性,被公認(rèn)為下
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研發(fā)人員攻克-硅太陽(yáng)能電池鈍化難題

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2025-09-20 02:01:001795

太陽(yáng)能電池用什么軟件仿真?是silvaco嗎?

如題,太陽(yáng)能電池用什么軟件仿真?是silvaco嗎?我是做器件仿真,不是材料仿真
2017-02-23 17:22:05

制備方法對(duì)Ba2FeMoO6雙性能的影響

制備方法對(duì)Ba2FeMoO6雙性能的影響采用濕化學(xué)法和固相反應(yīng)制備了Ba2FeMoO6雙化合物,對(duì)比研究了制備方法對(duì)其磁性能尤其是磁卡效應(yīng)的影響。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,濕化學(xué)法準(zhǔn)備的樣品具有
2009-05-26 00:22:45

太陽(yáng)能電池商品化的漫漫長(zhǎng)路

太陽(yáng)能電池,科學(xué)家們?cè)谧钚?b class="flag-6" style="color: red">研究中發(fā)現(xiàn),一種結(jié)構(gòu)的有機(jī)太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率或可高達(dá)22.1%,為目前市場(chǎng)上太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化效率的2倍,能大幅降低太陽(yáng)能電池的使用成本。
2018-03-01 10:39:402771

太陽(yáng)能電池優(yōu)缺點(diǎn)

太陽(yáng)能電池,盡管研究團(tuán)隊(duì)還沒(méi)有演示以新材料為原料制造的高效太陽(yáng)能電池,此項(xiàng)研究已成為此前諸多研究強(qiáng)有力的補(bǔ)充,證明了擁有獨(dú)特晶體結(jié)構(gòu)的有望改變太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的面貌。
2018-03-01 11:06:5052890

太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)及原理

幾年,太陽(yáng)能電池研究不斷刷新了光電轉(zhuǎn)化效率的紀(jì)錄,目前已經(jīng)超過(guò)22%了。雖然現(xiàn)在每年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的90%以上都來(lái)自晶硅電池,但是由于太陽(yáng)能電池的優(yōu)良特性眾多,越來(lái)越多的人對(duì)它青睞有加,源源不斷的人力、物力都投入到了相關(guān)研究當(dāng)中。
2018-03-01 11:41:44152314

太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性及發(fā)展前景

太陽(yáng)能電池,科學(xué)家們?cè)谧钚?b class="flag-6" style="color: red">研究中發(fā)現(xiàn),一種結(jié)構(gòu)的有機(jī)太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率或可高達(dá)22.1%,為目前市場(chǎng)上太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化效率的2倍,能大幅降低太陽(yáng)能電池的使用成本。材料現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)用于太陽(yáng)能電池、LED、激光器甚至催化等領(lǐng)域
2018-03-01 17:14:2915213

美國(guó)研發(fā)壓力輔助技術(shù),可提高太陽(yáng)能電池的效率

美國(guó)研究人員聲稱(chēng),通過(guò)對(duì)太陽(yáng)能電池施加一系列壓力,該電池的效率顯著提高。
2020-05-22 22:45:153819

精密礦層噴涂方法為太陽(yáng)能電池研發(fā)開(kāi)辟新途徑

因其作為太陽(yáng)能電池的潛在材料特性引起了人們的極大興趣,但要使它們廣泛應(yīng)用于實(shí)際,研究人員必須開(kāi)發(fā)處理它們的高效制造流程。泰國(guó)科學(xué)家設(shè)計(jì)了一種噴涂方法,將精密的礦層涂在基質(zhì)上,從而制造出穩(wěn)定、高性能的光伏結(jié)構(gòu)。
2020-06-21 09:41:311456

淺談復(fù)合系微波介質(zhì)陶瓷

復(fù)合研究涉及微波介質(zhì)陶瓷材料的很多方向,目前報(bào)道最多的是在典型復(fù)合材料基礎(chǔ)上進(jìn)行固溶體和摻雜改性研究,以及不同制備工藝和制備條件對(duì)材料的結(jié)構(gòu)、顯微形貌和性能的影響研究等。 把介電性能
2020-10-30 01:50:041179

太陽(yáng)能電池研究取得新進(jìn)展,助于大規(guī)模商業(yè)生產(chǎn)

德國(guó)科學(xué)家研究太陽(yáng)能電池的印刷工藝,得出了一些重要的結(jié)論,這些結(jié)論有助于開(kāi)發(fā)適合于在襯底上沉積電池材料的“墨水”物質(zhì)。
2020-12-01 15:49:552446

光伏電池的新方向分析

據(jù)報(bào)道,近期的一項(xiàng)研究結(jié)果表明,辣椒不僅可以幫助人們做出美味佳肴,還可能是更穩(wěn)定、更高效太陽(yáng)能電池的“秘方”。
2021-01-15 09:49:142464

將辣椒素加進(jìn)電池里會(huì)發(fā)生什么事?

《焦耳》(Joule)上的新研究顯示,在制備過(guò)程中給型甲基銨三碘化鉛(MAPbI3)的前體中加點(diǎn)辣椒素會(huì)導(dǎo)致大量電子富集,在這種半導(dǎo)體材料表面產(chǎn)生更大電流,產(chǎn)生了迄今為止電荷傳輸效率最高的多晶 MAPbI3?太陽(yáng)能電池。? 給加點(diǎn)辣 作為引領(lǐng)當(dāng)下
2021-01-29 10:26:081813

10億投資,異質(zhì)結(jié)與電池再迎利好

建立制備異質(zhì)結(jié)和電池核心設(shè)備研發(fā)機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目建成后將形成年產(chǎn)高端光伏組件自動(dòng)化生產(chǎn)線116條、光伏組件單機(jī)318臺(tái)的智能裝備制造中心。 其中,異質(zhì)結(jié)電池被認(rèn)為是太陽(yáng)能電池的重要發(fā)展方向之一,轉(zhuǎn)換效率上限高于市場(chǎng)主流的P
2021-02-25 10:41:293677

大連化物所在大面積太陽(yáng)電池研究方面取得新進(jìn)展

近年來(lái),采用溶液法制備太陽(yáng)電池取得很大進(jìn)展,小面積太陽(yáng)電池轉(zhuǎn)換效率已達(dá)25.5%。然而,溶液法制備技術(shù)很難實(shí)現(xiàn)大面積均勻制備、高通量連續(xù)生產(chǎn),并且會(huì)造成電池中存在溶劑殘留,進(jìn)而影響太陽(yáng)電池的穩(wěn)定性。
2021-04-29 10:14:332719

型太陽(yáng)能電池測(cè)試方案

型太陽(yáng)能電池(perovskite solar cells),是利用型的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽(yáng)能電池,屬于第三代太陽(yáng)能電池,也稱(chēng)作新概念太陽(yáng)能電池。
2021-10-09 14:18:392981

寬帶隙太陽(yáng)能電池的重要性

寬帶隙太陽(yáng)能電池電池、半透明器件、室內(nèi)光伏等領(lǐng)域具有重要意義,尤其是作為基多結(jié)太陽(yáng)能電池不可或缺的一部分。
2022-09-02 09:23:133369

串聯(lián)硅-光伏電池性能提升

通過(guò)在硅和制成的串聯(lián)太陽(yáng)能電池中添加看起來(lái)像雞蛋箱泡沫的周期性納米結(jié)構(gòu),德國(guó)Helmholtz Zentrum Berlin的研究人員實(shí)現(xiàn)了29.8%的認(rèn)證效率。 這是串聯(lián)太陽(yáng)能電池效率
2022-11-24 17:50:321598

構(gòu)筑高效且穩(wěn)定的埋異質(zhì)結(jié)助力電池光穩(wěn)定性?

金屬鹵化物太陽(yáng)電池因其低成本、高效率的優(yōu)勢(shì),獲得了廣泛的關(guān)注。然而,其使用壽命較短成為實(shí)用化的瓶頸。埋界面是太陽(yáng)電池受光面,持續(xù)光照下易遭到破壞。此外,埋界面也會(huì)影響的晶體質(zhì)量。因此,構(gòu)筑高效且穩(wěn)定的埋異質(zhì)結(jié)是實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期快速電荷抽取的關(guān)鍵。
2022-12-02 10:34:171667

電池制備及設(shè)備市場(chǎng)空間幾何

簡(jiǎn)寫(xiě)為AMX3,其中A通常代表有機(jī)分子,M代表金屬(如鉛或錫),X代表鹵素(如碘或氯)。截止2022年8月公開(kāi)發(fā)表的單結(jié)太陽(yáng)能電池世界最高光電轉(zhuǎn)換效率已達(dá)到25.6%,與晶硅電池的效率已經(jīng)超過(guò)30%。
2022-12-02 10:38:182499

電池技術(shù)的知識(shí)點(diǎn)匯總

電池命名取自俄羅斯礦物學(xué)家Perovski的名字,結(jié)構(gòu)為ABX3以及與之類(lèi)似的晶體統(tǒng)稱(chēng)為礦物質(zhì)。
2023-02-11 10:28:2511163

在光聲換能器成功應(yīng)用

鹵化鉛在太陽(yáng)能電池、LEDs和探測(cè)器中表現(xiàn)出優(yōu)異的性能。的熱性能,如熱容量和熱導(dǎo)率,很少被研究,相應(yīng)的器件也幾乎沒(méi)有被探索過(guò)。
2023-02-25 16:16:592089

HJT異質(zhì)構(gòu)光伏電池

應(yīng)用。 相較晶硅,N型電池HJT電池結(jié)構(gòu)獨(dú)特、鈍化機(jī)制優(yōu)異,量產(chǎn)平均轉(zhuǎn)換效率優(yōu)于PERC與TOPCon,并有生產(chǎn)良率高、損傷小、雙面率高、溫度系數(shù)低、衰減率低、更適合和薄片化等多重優(yōu)勢(shì)
2023-02-27 09:23:5513168

礦層薄膜制備方法及工藝難點(diǎn)

材料帶隙可調(diào)節(jié),理論效率高。是人工合成的材料,根據(jù)不同的材料配比,帶隙可以調(diào)節(jié),并可以與晶硅做成電池
2023-06-07 11:19:4112786

有高效率低成本太陽(yáng)電池新結(jié)構(gòu)方案

有高效率低成本太陽(yáng)電池新結(jié)構(gòu)方案
2023-05-18 09:36:411947

美能光伏與您一起回顧技術(shù)、設(shè)備、材料論壇精彩歷程

9月11日,2023年技術(shù)、設(shè)備和材料論壇在江蘇常州隆重展開(kāi),展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)集結(jié)了眾多光伏行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士激烈探討電池的市場(chǎng)前景與技術(shù)問(wèn)題?!该滥芄夥乖诖舜握搲写蠓女惒?,且攜帶了可專(zhuān)門(mén)
2023-09-13 08:39:11992

美能量子效率測(cè)試儀 | 對(duì)太陽(yáng)能電池的量子效率進(jìn)行科學(xué)檢測(cè)

眾所周知,太陽(yáng)能電池因其強(qiáng)大的性能而飽受光伏企業(yè)用戶的廣泛關(guān)注。量子效率作為太陽(yáng)能電池性能中極為關(guān)鍵的一個(gè)要素,影響著電池的光電轉(zhuǎn)換率,從而間接影響著太陽(yáng)能電池的實(shí)際應(yīng)用?!该滥芄?/div>
2023-10-28 08:34:331993

可彎曲的未來(lái)能源:太陽(yáng)能電池的新領(lǐng)域

電池是一種新型太陽(yáng)能電池,其結(jié)構(gòu)主要由材料構(gòu)成。這種電池具有高效率、低成本、可彎曲等優(yōu)點(diǎn),被視為下一代太陽(yáng)能電池的有力候選者。本文將介紹電池的基本結(jié)構(gòu)、優(yōu)點(diǎn)、發(fā)展現(xiàn)狀以及未來(lái)展望。
2023-11-06 13:23:391929

隆基晶硅-電池效率達(dá)到33.9%

美國(guó)能源部國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)證實(shí),隆基公司的晶硅-電池的效率達(dá)到了世界紀(jì)錄的33.9%。
2023-11-15 10:06:491360

一種新的-晶硅太陽(yáng)能電池開(kāi)發(fā)

研究人員開(kāi)發(fā)了一種新的-晶硅太陽(yáng)能電池,該種設(shè)計(jì)使用了一種禁帶寬度為1.67 eV的頂層電池和一種基于咔唑的新型自組裝單層(SAM)。
2023-11-16 09:37:122110

反型結(jié)構(gòu)太陽(yáng)能電池取得新突破

太陽(yáng)能電池被認(rèn)為是未來(lái)最具潛力的光伏技術(shù)之一。過(guò)去十多年,高光電轉(zhuǎn)換效率的電池大多采用n-i-p正型器件結(jié)構(gòu),但處于電池頂層的常用p型有機(jī)小分子Spiro-OMeTAD存在易吸水以及熱穩(wěn)定性較差等問(wèn)題,嚴(yán)重制約了太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性的發(fā)展。
2023-11-24 11:41:291447

/晶硅太陽(yáng)電池研究進(jìn)展

/晶硅太陽(yáng)電池,以其具有超過(guò)單結(jié)電池Shockley-Queisser理論極限的超高效率和成本優(yōu)勢(shì),近年來(lái)成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。通過(guò)近10年的努力,/晶硅太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換
2023-11-24 14:32:423338

電池知識(shí)整理匯總

可分為/PERC、/TOPCon、/HJT/CIGS與全電池等。晶硅電池是現(xiàn)階段晶硅電池的升級(jí)之選,其中/HJT電池或?yàn)楦鼉?yōu)解;而全電池無(wú)需晶硅材料,能實(shí)現(xiàn)有效降本,未來(lái)隨著量產(chǎn)技術(shù)逐漸成熟,全有望成為更優(yōu)選擇。
2023-11-30 17:31:203249

通威太陽(yáng)能帶您探尋/晶硅電池全制絨晶硅表面高質(zhì)量大面積成膜技術(shù)

在目前兩端口/晶硅電池的互聯(lián)界面可以分為兩種結(jié)構(gòu):平面和陷光絨面。采用平面結(jié)構(gòu)會(huì)提高電池組件加工成本并降低其光學(xué)性能,而絨面結(jié)構(gòu)會(huì)影響溶液法的薄膜質(zhì)量。
2023-12-05 15:55:432228

高效率Pb-Sn太陽(yáng)能電池研究

在薄膜表面的鈍化作用也減少了非輻射復(fù)合,提升了載流子壽命?;诖?,該研究制備的Pb-Sn窄帶隙電池效率最高可達(dá)22.31%。與此同時(shí),得益于還原性二維的保護(hù)作用,未封裝器件在氮?dú)猸h(huán)境連續(xù)工作1000小時(shí)仍能保持初始效率的86%。
2023-12-06 10:09:113318

電池制備中的激光工藝

太陽(yáng)能電池(PSCs)是第三代高效薄膜電池的代表,憑借良好的吸光性、電荷傳輸速率、巨大的開(kāi)發(fā)潛力,實(shí)現(xiàn)了高效率、高柔性、低成本,被譽(yù)為“光伏領(lǐng)域的新希望”。太陽(yáng)能電池還可通過(guò)與晶硅電池進(jìn)一步提升光電轉(zhuǎn)換效率,是未來(lái)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)發(fā)展方向。
2023-12-07 16:25:025915

材料在光伏發(fā)電領(lǐng)域的應(yīng)用概述 太陽(yáng)電池技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)

光伏技術(shù)的最新研究進(jìn)展,并結(jié)合企業(yè)在太陽(yáng)電池產(chǎn)業(yè)化方面的典型實(shí)踐情況,對(duì)太陽(yáng)電池的產(chǎn)業(yè)化趨勢(shì)與面臨的挑戰(zhàn)進(jìn)行了歸納和分析。期望該研究可對(duì)中國(guó)光伏技術(shù)的研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有所裨益。
2023-12-26 12:32:314373

寬帶隙太陽(yáng)能電池的挑戰(zhàn)與應(yīng)用展望

在過(guò)去的幾年里, 材料表現(xiàn)出高效率、低成本的絕對(duì)優(yōu)勢(shì), 特別是材料由于靈活可調(diào)的禁帶寬度 (1.2—2.5 eV) 為其在多結(jié)太陽(yáng)電池、彩色太陽(yáng)電池以及光電催化中的應(yīng)用提供了先決條件
2024-01-08 10:50:354503

太陽(yáng)能電池產(chǎn)線工藝環(huán)節(jié)介紹

太陽(yáng)能電池技術(shù)是一種包含鈣結(jié)構(gòu)化合物作為光捕獲活性的太陽(yáng)能電池具有寬吸收光譜、快速電荷分離、電子和空穴傳輸距離長(zhǎng)、載流子分離壽命長(zhǎng)等固有特性。但與其他成熟的太陽(yáng)能技術(shù)相比,
2024-03-09 08:31:5511310

、/晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)解析

近年來(lái),太陽(yáng)能電池技術(shù)發(fā)展迅速,電池效率已突破30%,因其由兩個(gè)具有不同帶隙吸收體的電池組成,通過(guò)差異化吸收更寬范圍波長(zhǎng)的太陽(yáng)光,降低光熱損失,從而提升電池轉(zhuǎn)換效率。美能分光光度計(jì)是一款
2024-03-14 08:31:498658

高效介孔太陽(yáng)能電池的電子注入和缺陷鈍化!

大多數(shù)太陽(yáng)能電池(PSC)均采用分層結(jié)構(gòu),其中包括空穴傳輸(HTL)和貴金屬電極??捎∷⒔橛^太陽(yáng)能電池(p-MPSC)不需要傳統(tǒng)p-n結(jié)所需的額外空穴傳輸,但也表現(xiàn)出約19%的較低功率轉(zhuǎn)換效率。
2024-03-20 10:39:022152

減少/硅太陽(yáng)能電池中的反射損耗研究

太陽(yáng)能電池是以型晶體為主要吸光材料的太陽(yáng)能電池,具有高光電轉(zhuǎn)換效率、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制備工藝多樣化、成本低等優(yōu)點(diǎn)。目前,單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論轉(zhuǎn)換效率可達(dá)33%,而現(xiàn)在受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注的
2024-03-23 08:32:074607

太陽(yáng)能電池退火工藝的研究與探索

退火是一個(gè)多目標(biāo)的過(guò)程,旨在通過(guò)去除殘余溶劑、穩(wěn)定晶體結(jié)構(gòu)、提高電子遷移率、消除雜質(zhì)、調(diào)整結(jié)晶度和晶體形態(tài)、提高穩(wěn)定性和耐久性以及促進(jìn)薄膜的形成和生長(zhǎng),來(lái)提升電池的整體性能和使用壽命。
2024-04-16 11:07:163218

影響太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性的因素

周?chē)h(huán)境中存在的水分對(duì)電池的制備和測(cè)試影響具有雙面。研究發(fā)現(xiàn),在一定的濕度條件下,周?chē)h(huán)境中的水分將會(huì)有利于薄膜的生長(zhǎng)結(jié)晶,減少薄膜中存在的缺陷,提薄膜的結(jié)晶質(zhì)量,增強(qiáng)薄膜的載流子壽命,從而器件的光伏參數(shù)得到提升。
2024-04-24 10:48:102701

詳解太陽(yáng)能電池性能檢測(cè)與挑戰(zhàn)

太陽(yáng)能電池作為一種新興的太陽(yáng)能電池技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的市場(chǎng)潛力。為了確保其性能穩(wěn)定、可靠并滿足實(shí)際應(yīng)用需求,制定并遵循相應(yīng)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)顯得尤為重要。相信隨著測(cè)試技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,太陽(yáng)能電池性能將會(huì)得到進(jìn)一步提升并在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮更加重要的作用。
2024-05-14 17:03:432768

晶科能源基于N型TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率再創(chuàng)紀(jì)錄

今日,全球領(lǐng)先的光伏企業(yè)晶科能源宣布,公司基于N型TOPCon電池研發(fā)取得重大突破
2024-05-30 17:25:5015371

晶科能源電池效率突破33.24%,技術(shù)創(chuàng)新再創(chuàng)新高

 據(jù)悉,此次創(chuàng)紀(jì)錄的電池采用了晶科能源自主研發(fā)的N型高效單晶鈍化接觸TOPCon電池作為底層電池,通過(guò)超薄poly鈍化接觸技術(shù)、新型絨面陷光技術(shù)
2024-05-31 11:15:021470

/晶硅太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性測(cè)試

近幾年來(lái),/晶硅太陽(yáng)能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優(yōu)勢(shì)而成為研究熱點(diǎn)。但材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定性仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。材料對(duì)環(huán)境條件(如濕度
2024-07-25 08:33:343078

雙面絨面結(jié)構(gòu)的/晶硅太陽(yáng)能電池效率研究

/晶硅太陽(yáng)能電池具有豐富的材料堆疊,每一種材料都有著獨(dú)特的功能性,了解其中的光電性質(zhì),對(duì)于提升串聯(lián)能量轉(zhuǎn)換效率具有重大意義,也是高效的光收集和光吸收技術(shù)發(fā)展和降低成本的關(guān)鍵。美能QE量子
2024-07-31 08:33:502834

國(guó)內(nèi)首秀:半透明電池成功并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目正式運(yùn)行

9月1日,據(jù)最新行業(yè)資訊,國(guó)網(wǎng)甘肅電力科學(xué)研究院攜手大唐甘肅發(fā)電有限公司新能源分部,共同推動(dòng)的太陽(yáng)能電池示范項(xiàng)目在甘肅武威的太陽(yáng)能科技示范電站成功并網(wǎng)發(fā)電,標(biāo)志著我國(guó)首個(gè)半透明太陽(yáng)能電池
2024-09-02 15:38:101310

太陽(yáng)能電池中的潛在誘導(dǎo)降解(PID)分析

盡管太陽(yáng)能電池性能取得了很大進(jìn)展,但對(duì)其潛在誘導(dǎo)降解(PID)仍未得到充分研究。通過(guò)對(duì)太陽(yáng)能電池進(jìn)行60℃環(huán)境模擬,施加1000V偏置電壓1天,發(fā)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換效率損失50%,這是由于
2024-08-30 13:08:111914

中國(guó)科大徐集賢團(tuán)隊(duì)Science:抑制相分離的三鹵化物寬帶隙可實(shí)現(xiàn)高效/硅太陽(yáng)能電池

寬帶隙金屬鹵化物是與硅結(jié)合使用的理想半導(dǎo)體,以實(shí)現(xiàn)超過(guò)30%的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),同時(shí)降低成本。然而,寬帶隙太陽(yáng)能電池受到光誘導(dǎo)相分離和低開(kāi)路電壓的基本限制。量子效率(EQE
2024-10-16 08:08:542242

認(rèn)證效率31.2% ! 最新Joule:通過(guò)界面工程制造高效的/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池

/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池在功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)方面最近取得了顯著進(jìn)展,但礦層的旋涂法面臨著巨大的可擴(kuò)展性挑戰(zhàn),量產(chǎn)受限。研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)優(yōu)化1.66eV寬帶隙,使用刀片涂層技術(shù),將/硅
2024-10-30 08:07:321242

北大Nature:高米勒指數(shù)晶面相干生長(zhǎng)增強(qiáng)的太陽(yáng)能電池

電池是一種有前途的清潔能源光伏技術(shù),但實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定的p-i-n型PSC仍面臨挑戰(zhàn),如較薄的吸收導(dǎo)致的光吸收不足和穩(wěn)定性問(wèn)題。高米勒指數(shù)晶面的薄膜在抗降解方面可能具有優(yōu)勢(shì),通過(guò)優(yōu)化
2024-11-08 01:07:281411

接觸角測(cè)量揭示TTC疏水層對(duì)太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性的影響

有機(jī)鹵化鉛材料因優(yōu)異光電性能推動(dòng)電池研究,但該電池存在不穩(wěn)定性,尤其對(duì)水分敏感,影響其商業(yè)應(yīng)用。TTC的晶界上有效地沉積,對(duì)晶粒表面和晶界進(jìn)行了鈍化,從而減少了
2024-11-27 11:47:321955

認(rèn)證效率高達(dá)33.10%,基于寬帶隙表面重構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池

寬帶隙太陽(yáng)能電池對(duì)/硅的發(fā)展至關(guān)重要,但寬帶隙太陽(yáng)能電池表面缺陷多,會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的界面載流子損失和相分離,影響電池性能。研究通過(guò)納米拋光去除富含缺陷的晶體表面,再鈍化新暴露的高
2024-12-18 09:03:141403

晶科能源/TOPCon電池效率破紀(jì)錄

近日,晶科能源宣布其研制的/TOPCon電池取得重大突破。經(jīng)權(quán)威第三方機(jī)構(gòu)中科院上海微系統(tǒng)與信息技術(shù)研究所檢測(cè),其轉(zhuǎn)化效率高達(dá)33.84%。在不到一年的時(shí)間內(nèi),再次刷新了晶科研發(fā)團(tuán)隊(duì)此前
2025-01-06 18:07:071395

太陽(yáng)能電池超薄膜厚度測(cè)量應(yīng)用

材料因其優(yōu)異的光電特性,近年來(lái)一直受到高度關(guān)注。相應(yīng)的太陽(yáng)能電池在柔性太陽(yáng)能電池領(lǐng)域和太陽(yáng)能電池領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用前景。
2025-01-10 15:27:332042

效率突破30.22%,通過(guò)優(yōu)化HTL和采用SHJ底部電池實(shí)現(xiàn)/硅太陽(yáng)能電池性能提升

/硅太陽(yáng)能電池中,使用硅異質(zhì)結(jié)(SHJ)太陽(yáng)能電池作為底部電池是實(shí)現(xiàn)高效率的最有前景的方法之一。目前,大多數(shù)高效太陽(yáng)能電池使用厚的浮區(qū)(FZ)底部電池,這在工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)中并不
2025-01-17 09:03:381802

IBC-PSC叉指背接觸太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)模擬,清華大學(xué)Nano Res. Energy期刊

太陽(yáng)能電池(PSCs)作為第四代光伏技術(shù),近年來(lái)在光電轉(zhuǎn)換效率(PCEs)和電池工業(yè)化方面取得了顯著進(jìn)展。吸收結(jié)合了有機(jī)和無(wú)機(jī)半導(dǎo)體的優(yōu)勢(shì),具有高缺陷容忍度、可調(diào)諧光吸收、高載流子分離
2025-02-06 14:00:081210

最新AM:認(rèn)證效率29.2%,基于透明原位鈍化觸點(diǎn)的/硅太陽(yáng)能電池

/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池因其高功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)而備受關(guān)注。然而,n-i-p結(jié)構(gòu)的/硅串聯(lián)電池在空穴傳輸(HTL)方面存在光學(xué)缺陷和內(nèi)在不穩(wěn)定性問(wèn)題,限制了其進(jìn)一步發(fā)展。本文提出了一種
2025-03-10 09:03:471086

天合光能開(kāi)啟/晶體硅電池組件產(chǎn)業(yè)化新時(shí)代

今日,位于天合光能的光伏科學(xué)與技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室再次宣布,其研發(fā)的210大尺寸/晶體硅兩端電池組件(面積3.1 m2),經(jīng)過(guò)TüV南德意志集團(tuán)(TüV SüD)測(cè)試實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證,峰值功率達(dá)
2025-03-24 17:14:28943

全球首塊808W組件誕生,天合光能開(kāi)啟/晶體硅電池組件產(chǎn)業(yè)化新時(shí)代

常州2025年3月28日 /美通社/ --?近日,位于天合光能的光伏科學(xué)與技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室再次宣布,其研發(fā)的210大尺寸/晶體硅兩端電池組件(面積3.1 m2),經(jīng)過(guò)TüV南德意志集團(tuán)
2025-03-30 10:58:31688

天合光能晶體硅技術(shù)再破世界紀(jì)錄

今日,位于天合光能的光伏科學(xué)與技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室宣布晶體硅技術(shù)再破紀(jì)錄,其自主研發(fā)的210mm大面積/晶體硅兩端太陽(yáng)電池,經(jīng)德國(guó)夫瑯禾費(fèi)太陽(yáng)能研究所下屬的檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室
2025-04-11 15:50:32789

效率超30%!雙面/晶硅電池的IBC光柵設(shè)計(jì)與性能優(yōu)化

全球正致力于提升光伏電池的效率,其中太陽(yáng)能電池(TSCs)因其高效率、低熱損耗和易于集成成為研究熱點(diǎn)。本研究采用美能絨面反射儀RTIS等先進(jìn)表征手段,系統(tǒng)分析了雙面/硅電池的優(yōu)化
2025-04-16 09:05:531216

濕熱與光老化條件下,封裝工藝對(duì)碳基電池降解機(jī)理的影響

光伏(PV)電池的效率已突破26.7%,但其在濕度、溫度變化和光照條件下的穩(wěn)定性仍是產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。本研究基于美能溫濕度綜合環(huán)境試驗(yàn)箱,聚焦于介孔碳基太陽(yáng)能電池(c-PSC)在濕熱
2025-04-18 09:04:561100

隆基再次刷新晶硅-電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄

近日,經(jīng)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)認(rèn)證,隆基自主研發(fā)的晶硅-兩端電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到34.85%,再次刷新晶硅-電池轉(zhuǎn)換效率世界紀(jì)錄。消息一出,關(guān)于隆基“量產(chǎn)一代、研發(fā)一代、儲(chǔ)備一代”的產(chǎn)品研發(fā)體系再次引發(fā)行業(yè)關(guān)注和討論。
2025-04-27 14:01:01872

/硅電池效率達(dá)30.74%,梯度折射率IZrO/IZO多層透明電極的應(yīng)用突破

/硅太陽(yáng)能電池因其理論效率超40%而成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。然而,透明電極的光學(xué)損失(如反射與寄生吸收)嚴(yán)重限制了短路電流密度JSC的提升。傳統(tǒng)單層透明導(dǎo)電氧化物(TCO)如IZO(鋅摻雜
2025-05-07 09:03:422795

四端效率突破30.3%,從PVK/Si到全四種主流結(jié)構(gòu)及性能分析

四端(4T)太陽(yáng)能電池(TSCs)通過(guò)獨(dú)立優(yōu)化子電池并規(guī)避電流匹配限制,展現(xiàn)出顯著效率優(yōu)勢(shì)。其模塊化設(shè)計(jì)支持靈活的材料選擇與制備工藝,成為突破單結(jié)器件效率極限的重要途徑。本文聚焦四端
2025-05-09 09:07:022949

邁向40%效率:新興四端電池從結(jié)構(gòu)優(yōu)化到性能提升的技術(shù)探索

四端(4T)太陽(yáng)能電池(TSCs)通過(guò)獨(dú)立優(yōu)化子電池的能帶隙和光吸收范圍,顯著提升了光能轉(zhuǎn)化效率(PCE)。隨著傳統(tǒng)/硅(PVK/Si)和/銅銦鎵硒(PVK/CIGS)結(jié)構(gòu)
2025-05-12 09:01:482272

/硅電池技術(shù)新進(jìn)展:低壓化學(xué)氣相沉積(LP-CVD)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定

太陽(yáng)能電池(PSCs)因其高效率(單結(jié)>26%、/硅>34%)和低成本潛力,成為光伏領(lǐng)域的研究焦點(diǎn)。但溶液法制備的薄膜在大面積規(guī)模化生產(chǎn)中面臨均勻性差、穩(wěn)定性不足等
2025-05-19 09:05:351712

四端/硅太陽(yáng)能電池效率突破29.34%:機(jī)械堆疊-光學(xué)耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而/硅結(jié)構(gòu)通過(guò)分光譜吸收可突破這一限制。然而,傳統(tǒng)電池依賴貴金屬電極與有機(jī)空穴傳輸材料(HTM
2025-05-21 09:02:301081

共摻雜氧化銦電極:構(gòu)建低缺陷、高透過(guò)率的/硅四端太陽(yáng)能電池

透明導(dǎo)電氧化物(TCOs)是半透明及光伏電池的核心組件。傳統(tǒng)ITO電極在近紅外(NIR)波段存在寄生吸收問(wèn)題,限制了/硅電池的效率。對(duì)于半透明電池,近紅外(NIR)區(qū)域的高透過(guò)
2025-05-23 09:02:01875

太陽(yáng)能電池PSCs效率突破關(guān)鍵:高透光的SnO?電子傳輸ETL

太陽(yáng)能電池(PSCs)因其超過(guò)26.7%的認(rèn)證效率(PCE)和溶液加工優(yōu)勢(shì),成為光伏領(lǐng)域的研究焦點(diǎn)。電子傳輸(ETL)作為電荷提取與電池穩(wěn)定性的關(guān)鍵,其性能直接決定了電池效率。相較于傳統(tǒng)
2025-06-09 09:23:011601

隆基最新Nature:非對(duì)稱(chēng)自組裝分子刷新/硅電池效率至34.58%!

在絨面硅基板上實(shí)現(xiàn)高有序、均勻覆蓋的自組裝單分子(SAMs)是提升/硅電池(TSCs)效率的關(guān)鍵難題。本文開(kāi)發(fā)了一種不對(duì)稱(chēng)自組裝單分子HTL201作為空穴選擇(HSL),在/硅
2025-07-11 09:03:121540

電池的季節(jié)性效應(yīng):MPPT揭示衰減機(jī)制與穩(wěn)定性優(yōu)化

太陽(yáng)能電池(PSCs)在標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試條件(STC)下的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)已提升至26.95%,目前研究重點(diǎn)正從提高效率轉(zhuǎn)向規(guī)?;头€(wěn)定性提升。本文通過(guò)柏林四年的戶外數(shù)據(jù),揭示了太陽(yáng)能電池
2025-07-16 09:04:17915

低成本規(guī)?;?b class="flag-6" style="color: red">鈣/硅電池實(shí)現(xiàn)路徑:從溶液法PBL加工到MPPT效率驗(yàn)證

/硅電池可突破單結(jié)電池效率極限,但半透明頂電池(ST-PSC)的ITO濺射會(huì)引發(fā)等離子體損傷。傳統(tǒng)ALD-SnO?緩沖因沉積速率慢、成本高制約產(chǎn)業(yè)化。本研究提出溶液法金屬氧化物納米顆粒
2025-08-04 09:03:361041

瞬態(tài)吸收光譜助力科學(xué)家探索順式-CyDAI2在太陽(yáng)電池器件性能優(yōu)化中的作用

近日,中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所的李永舫院士和孟磊研究員團(tuán)隊(duì)與德國(guó)波茨坦大學(xué)Felix Lang團(tuán)隊(duì)合作,在/有機(jī)太陽(yáng)電池研究中取得最新進(jìn)展。研究人員采用1,4-環(huán)己烷二胺二碘酸鹽對(duì)表面
2025-08-12 09:33:241456

KLA邀您相約2025電池產(chǎn)業(yè)化論壇

長(zhǎng)三角作為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新高地,依托雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和人才優(yōu)勢(shì),已構(gòu)建起從材料供應(yīng)、裝備制造、組件生產(chǎn)到場(chǎng)景應(yīng)用的與晶硅雙軌并行產(chǎn)業(yè)鏈,并建成全球最大的光伏產(chǎn)業(yè)基地。在前景無(wú)限的技術(shù)
2025-08-20 11:13:021462

浙江大學(xué)最新NC:效率高達(dá)33.15%,金字塔結(jié)構(gòu)打造高效/硅電池

/硅太陽(yáng)能電池因其高效率與低成本潛力受到廣泛關(guān)注。然而,使用具有微米級(jí)金字塔結(jié)構(gòu)(>2μm)的工業(yè)織構(gòu)硅(ITS)基底時(shí),空穴選擇礦層的均勻覆蓋成為關(guān)鍵挑戰(zhàn),導(dǎo)致界面復(fù)合損失
2025-08-22 09:03:081227

性能、大面積NIR透明電池的制備與優(yōu)化:基于ALD SnO?緩沖策略結(jié)合橢偏光學(xué)分析

太陽(yáng)能電池(PSC)因其高效率和帶隙可調(diào)性,在和雙面結(jié)構(gòu)中具有廣闊應(yīng)用前景。通常采用濺射制備的透明導(dǎo)電氧化物(TCO)作為電極,但濺射過(guò)程的高能粒子會(huì)損傷及有機(jī)電荷傳輸。為此,本
2025-08-29 09:02:13716

Franuhofer ISE最新研究:效率達(dá)33.1%,全紋理/硅串聯(lián)電池通過(guò)兩步混合蒸發(fā)法+PDAI界面層賦能

/硅電池是光伏領(lǐng)域的重要方向,但現(xiàn)有高性能電池多以“溶液法”制備,需定制硅電池(如拋光、適配金字塔尺寸),與工業(yè)主流>1μm隨機(jī)金字塔紋理硅不兼容;全紋理/硅
2025-09-12 09:03:511419

混合沉積法制備效率26.46%的/有機(jī)電池及其穩(wěn)定性研究

近年來(lái),太陽(yáng)能電池因理論效率高于單結(jié)電池受關(guān)注,其中寬禁帶(>1.8eV)是提升/有機(jī)性能的關(guān)鍵,針對(duì)傳統(tǒng)溶液法使用有毒溶劑且難以規(guī)?;膯?wèn)題,本研究采用綠色、可
2025-09-19 09:04:48811

6×6cm2組件:基于高均勻PL成像的AAH誘導(dǎo)結(jié)晶-界面協(xié)同鈍化工藝驗(yàn)證

太陽(yáng)能電池實(shí)驗(yàn)室小面積電池的效率已達(dá)28%,但其向模塊化(>20cm2)發(fā)展時(shí)面臨顯著效率損失,認(rèn)證效率目前僅為21.7%。該問(wèn)題主要源于窄帶隙鉛錫(Pb-Sn)在氣助刮涂過(guò)
2025-09-22 09:03:02917

KAUST//硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池效率達(dá)到28.7%:3A分子實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定吸收

,可通過(guò)多種方式對(duì)電池進(jìn)行控溫并控制電池所處的環(huán)境氛圍,進(jìn)行長(zhǎng)期的穩(wěn)定性能測(cè)試。本文通過(guò)引入3-銨基丙酸碘鹽(3A)作為添加劑,顯著提升了兩種吸收的相穩(wěn)定
2025-10-13 09:01:56805

電池效率突破30.1%:基于偶極鈍化策略

太陽(yáng)能電池,通過(guò)將寬帶隙和窄帶隙電池組合,被認(rèn)為是突破單結(jié)電池效率極限的下一代技術(shù)。然而,其性能一直受限于窄帶隙子電池中,空穴傳輸界面處嚴(yán)重的非輻射復(fù)合。大平臺(tái)
2025-10-31 09:04:13719

破紀(jì)錄!柔性/硅太陽(yáng)能電池效率達(dá)33.6%

%,柔性電池性能卻顯著落后,嚴(yán)重制約了其實(shí)際應(yīng)用。美能復(fù)合式MPPT測(cè)試儀采用AAA級(jí)LED太陽(yáng)光模擬器作為老化光源,可通過(guò)多種方式對(duì)電池進(jìn)行控溫并控制
2025-11-12 09:03:33664

維度網(wǎng) | 硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性研究取得新進(jìn)展

新加坡國(guó)立大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)在提升硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性方面取得突破。通過(guò)改良間連接材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),該團(tuán)隊(duì)成功使電池在65攝氏度持續(xù)運(yùn)行1200小時(shí)后仍保持96%以上的初始性能。這項(xiàng)研究成果發(fā)表于《科學(xué)》雜志。
2025-11-22 11:46:03537

FranuhoferISE最新研究:采用銅金屬化技術(shù)的/硅太陽(yáng)能電池

/硅電池由于其對(duì)溫度極度敏感(耐受溫度低于150°C),使得需要高溫退火的傳統(tǒng)絲網(wǎng)印刷銀電極技術(shù)難以適用。美能大平臺(tái)電池PL測(cè)試儀通過(guò)無(wú)接觸式測(cè)試,監(jiān)測(cè)
2025-11-24 09:03:351732

青島科技大學(xué)最新NP:DHHB鈍化助力電池通過(guò)ISOS標(biāo)準(zhǔn)下的高效穩(wěn)定測(cè)試

各個(gè)工藝段中的異常,了解單節(jié)電池的缺陷分布信息。本文提出了一種針對(duì)電池埋入界面的構(gòu)象工程策略,通過(guò)從1,1-二苯乙烯(DPE)逐步演變?yōu)?-辛基-2
2025-11-26 09:02:56570

晶科能源再度實(shí)現(xiàn)/TOPCon電池轉(zhuǎn)換效率突破

11月27日,全球領(lǐng)先的光伏企業(yè)晶科能源宣布,經(jīng)國(guó)家光伏產(chǎn)業(yè)計(jì)量測(cè)試中心(NPVM)權(quán)威認(rèn)證,其基于N型TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率突破34.76%,刷新了此前保持的同類(lèi)電池34.22
2025-12-02 17:50:181303

效率超30%的三結(jié)太陽(yáng)能電池:基于鹵化物混合制動(dòng)策略賦能1.95eV寬帶隙

結(jié)電池受肖克利-奎瑟極限限制,電池成為效率突破關(guān)鍵,而三結(jié)電池因?qū)拵俄?b class="flag-6" style="color: red">電池性能短板,實(shí)際效率落后于雙結(jié)電池,現(xiàn)有策略仍難解決高溴的核心缺陷。美能
2025-12-03 09:03:591556

實(shí)現(xiàn)效率33.1%的全紋理/硅電池:兩步混合蒸發(fā)法結(jié)合PDAI界面層誘導(dǎo)體相電子積累

/硅電池是光伏領(lǐng)域的重要方向,但現(xiàn)有高性能電池多以“溶液法”制備,需定制硅電池(如拋光、適配金字塔尺寸),與工業(yè)主流>1μm隨機(jī)金字塔紋理硅不兼容;全紋理/硅
2025-12-05 09:02:23822

實(shí)現(xiàn)效率31.4%的紋理化鈣/硅電池:溴功能化二元混合SAM增強(qiáng)電荷提取與界面鈍化

單片集成的/硅太陽(yáng)能電池因其高效率與潛在的低成本優(yōu)勢(shì),已成為突破單結(jié)電池理論效率極限(33.7%)的重要途徑。在p-i-n型結(jié)構(gòu)中,自組裝分子(SAMs)作為可調(diào)控的空穴傳輸,能夠
2025-12-15 09:03:29259

天合光能/晶體硅電池效率及組件功率雙雙刷新世界紀(jì)錄

來(lái)源:維度網(wǎng) 位于天合光能的光伏科學(xué)與技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室宣布,其與懷柔實(shí)驗(yàn)室合作研發(fā)的210×105 mm2大面積/晶體硅電池,經(jīng)德國(guó)夫瑯禾費(fèi)太陽(yáng)能研究所下屬檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室
2025-12-16 17:03:13264

新南威爾士最新AEL:電池抗輻射穩(wěn)定性的氧化鈰優(yōu)化策略與性能表征

衰退。美能大平臺(tái)電池PL測(cè)試儀通過(guò)無(wú)接觸式測(cè)試,監(jiān)測(cè)各個(gè)工藝段中的異常,了解單節(jié)電池的缺陷分布信息。本研究提出一種氧化鈰(CeO?)與正辛基碘化銨
2025-12-17 09:03:26451

效率達(dá)31.9%低鉛/無(wú)鉛電池兼具高穩(wěn)定性

與光譜響應(yīng),幫助優(yōu)化界面工程和背接觸設(shè)計(jì),從而提升電池的量子效率和整體性能。本研究提出一種創(chuàng)新的全無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池解決方案。該設(shè)計(jì)采用低鉛CsPb?.
2025-12-26 09:03:34150

TOPConHJT兩種主流/硅界面穩(wěn)定性的降解機(jī)理

/硅(Pero/Si)串聯(lián)太陽(yáng)能電池作為突破單結(jié)效率極限的新興架構(gòu),其理論效率可達(dá)40%以上,展現(xiàn)出顯著的產(chǎn)業(yè)化前景。然而,現(xiàn)有研究表明,其長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定性遠(yuǎn)低于單一材料的電池,這已成為制約其
2025-12-29 09:04:29103

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