Ningde युग पेरोवस्काइट सौर कोशिकाओं में प्रवेश करता है, या एक उद्योग उत्प्रेरक बन जाता है
May 09, 2022
पेरोव्स्काइट, जिसने उद्योग में बहुत ध्यान आकर्षित किया है, ने एक हैवीवेट प्लेयर-पावर बैटरी विशाल कैटल की शुरुआत की है, जो फोटोवोल्टिक क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक पेरोवस्काइट अनुसंधान टीम स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। 5 मई को, कैटल के अध्यक्ष ज़ेंग युकुन ने प्रदर्शन ब्रीफिंग में कहा कि पेरोवस्काइट फोटोवोल्टिक कोशिकाओं पर कंपनी का शोध सुचारू रूप से प्रगति कर रहा है और एक पायलट लाइन बनाई जा रही है।
2020 की शुरुआत में, खबर थी कि कैटल ने पेरोवस्काइट में प्रवेश करने के लिए एक तकनीकी टीम का गठन किया था। यह समझा जाता है कि नए पेरोवस्काइट सौर ऊर्जा उत्पादन सामग्री के विकास में तेजी लाने के लिए CATL का समर्थन करके, लागत को आधे से अधिक कम किया जा सकता है, और औद्योगीकरण 2023 में प्राप्त किया जाएगा। इस मामले से परिचित लोगों के अनुसार, कैटल हाल ही में टीम में शामिल होने के लिए हर जगह पेरोवस्काइट शोधकर्ताओं की भर्ती कर रहा है। कैटल ने पहले जीसीएल ग्रुप के तहत जीसीएल नैनो टीम का अधिग्रहण करने की योजना बनाई थी, जो पेरोवस्काइट अनुसंधान के लिए समर्पित है, लेकिन यह विभिन्न कारणों से ऐसा करने में विफल रहा।
सार्वजनिक जानकारी से पता चलता है कि Ningde टाइम्स न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड 2011 में स्थापित किया गया था। यह अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के साथ पहले घरेलू बिजली बैटरी निर्माताओं में से एक है, जो नए ऊर्जा वाहन पावर बैटरी सिस्टम और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के अनुसंधान और विकास, उत्पादन और बिक्री पर ध्यान केंद्रित करता है। , वैश्विक नई ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए प्रथम श्रेणी के समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य प्रौद्योगिकियों में बिजली और ऊर्जा भंडारण बैटरी, सामग्री, कोशिकाओं, बैटरी सिस्टम और बैटरी रीसाइक्लिंग और माध्यमिक उपयोग के क्षेत्र में पूरे उद्योग श्रृंखला की आर एंड डी और विनिर्माण क्षमताएं शामिल हैं।
2017 में, कंपनी की पावर लिथियम बैटरी शिपमेंट दुनिया में बहुत आगे थी, जो 11.84GWh तक पहुंच गई थी। इसने कई घरेलू मुख्यधारा की कार कंपनियों के साथ सहकारी संबंध स्थापित किए हैं, और सफलतापूर्वक वैश्विक बाजार में एक स्थान पर कब्जा कर लिया है। यह शीर्ष अंतरराष्ट्रीय कार कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखला में प्रवेश करने वाला पहला घरेलू लिथियम-आयन पावर बैटरी निर्माता भी बन गया है। 2018 में, Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd. को शेन्ज़ेन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। इसका वर्तमान बाजार मूल्य 430 बिलियन युआन है, जो इसे ऊर्जा और बिजली उद्योग में 100 बिलियन युआन के बाजार मूल्य के साथ कुछ कंपनियों में से एक बनाता है।
वास्तव में, पेरोवस्काइट्स फोटोवोल्टिक सामग्री उद्योग के "प्रिय" बन रहे हैं। अकादमिक अनुसंधान से लेकर औद्योगीकरण टीमों तक, पेरोवस्काइट्स ने कई वैज्ञानिक अनुसंधान टीमों और कंपनियों को उनके साथ जुड़ने के लिए आकर्षित किया है। वर्तमान में, हांगझोउ फाइबरना ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, जीसीएल नैनो और ऑक्सफोर्ड फोटोवोल्टिक के अलावा, वुक्सी जिडियन ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, हांगझोउ झोंगनेंग ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स, झिजिंग टेक्नोलॉजी, शंघाई लियुआन न्यू एनर्जी और हुआनेंग के स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान हैं। टाइटेनियम पर गहराई से शोध किया गया है।
क्रिस्टलीय सिलिकॉन सौर कोशिकाओं की तुलना में जिन्हें उच्च शुद्धता वाले सिलिकॉन की आवश्यकता होती है, पेरोवस्काइट कोशिकाओं को केवल 90% की सामग्री शुद्धता की आवश्यकता होती है, और उपयोग की जाने वाली कम तापमान प्रक्रिया ऊर्जा की खपत को कम कर सकती है, और पेरोवस्काइट घटकों के प्रति इकाई क्षेत्र में खपत पेरोवस्काइट सामग्री भी बहुत कम है। क्रिस्टलीय सिलिकॉन घटकों के लिए। इसलिए, पेरोवस्काइट कोशिकाओं और घटकों में लागत में कमी की बड़ी क्षमता है। सार्वजनिक जानकारी से पता चलता है कि जब पेरोवस्काइट घटकों की उत्पादन क्षमता 1GW से अधिक तक पहुंच जाती है, तो इसकी लागत 0.7 युआन / डब्ल्यू तक कम होने की उम्मीद है।
पेरोवस्काइट औद्योगीकरण की वर्तमान प्रगति को देखते हुए, प्रगति उम्मीदों से कहीं अधिक हो गई है। वर्तमान में प्रमाणित पेरोवस्काइट कोशिकाओं में 25.2% की रूपांतरण दक्षता है - कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड एमआईटी से; नए पेरोवस्काइट फोटोवोल्टिक कोशिकाओं की एकल-परत सैद्धांतिक दक्षता 31% तक हो सकती है, क्रिस्टलीय सिलिकॉन / पेरोवस्काइट डबल-लेयर स्टैक सहित पेरोवस्काइट अग्रानुक्रम कोशिकाओं की रूपांतरण दक्षता, 35% तक पहुंच सकती है, और पेरोवस्काइट ट्रिपल-लेयर कोशिकाओं की सैद्धांतिक दक्षता 45% से अधिक तक पहुंच सकती है;
फरवरी 2017 से दिसंबर 2019 तक, हांगझोउ फाइबरना ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स के स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकारों के साथ पेरोवस्काइट फोटोवोल्टिक मॉड्यूल ने लगातार पांच बार दुनिया का उच्चतम दक्षता रिकॉर्ड स्थापित किया। छोटे मॉड्यूल की फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता 12.1% से 15.2% से 18.04% तक बढ़ गई, जो लगभग 6 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है।
नवंबर 2019 में, जापान के पैनासोनिक कॉर्पोरेशन की पेरोवस्काइट मॉड्यूल दक्षता एक नए उच्च स्तर पर पहुंच गई, 800-6500 सेमी² के मॉड्यूल क्षेत्र पर 16.1% की फोटोइलेक्ट्रिक रूपांतरण दक्षता प्राप्त करते हुए, एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया।
दिसंबर 2019 में, हांग्जो फाइबर नैनो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स पेरोवस्काइट मॉड्यूल ने प्रासंगिक आईईसी मानकों को पारित किया, जो स्वतंत्र तीसरे पक्ष के परीक्षण को पारित करने के लिए दुनिया का पहला स्थिरता परीक्षण बन गया। 5% से अधिक।
जुलाई 2020 में, फाइबर नैनो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स ने घोषणा की कि इसने 20 सेमी² के क्षेत्र के साथ पेरोवस्काइट छोटे घटकों की स्थिरता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। नम गर्मी परीक्षण में, मॉड्यूल की उम्र बढ़ने का समय पिछले 1000 घंटों से 3000 घंटे तक बढ़ गया था (आईईसी नम गर्मी परीक्षण नम गर्मी परीक्षण की तुलना में 3 गुना अधिक), और मॉड्यूल की रूपांतरण दक्षता क्षीण नहीं हुई थी। उसी समय, यूवी pretreatment प्रयोग ने 100 kWh की खुराक का उपयोग किया (आईईसी परीक्षण मानक के 6.5 गुना से अधिक के बराबर), और मॉड्यूल दक्षता क्षीणन 2% से कम था। उपरोक्त परिणामों से पता चलता है कि फाइबर नैनो ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स की पेरोवस्काइट तकनीक ने घटक स्थिरता की विश्व स्तरीय समस्या को हल किया है, बाजार पहुंच की शर्तों को पूरा करता है, और 25 से अधिक वर्षों का सेवा जीवन है।
पेरोवस्काइट में निंगडे युग का सीमा पार प्रवेश इस उद्योग के लिए एक उत्प्रेरक हो सकता है जो अभी भी औद्योगीकरण के प्रारंभिक चरण में है। "Ningde युग में प्रचुर मात्रा में धन है, जो उद्योग के लिए एक अच्छी बात है। कुछ उद्योग विश्लेषकों का मानना है कि यदि निंगडे युग फोटोवोल्टिक उद्योग में प्रवेश करने की कोशिश करता है, तो लिथियम बैटरी के लिए सबसे समान प्रक्रिया पेरोवस्काइट है, जिनमें से दोनों में कोटिंग प्रक्रियाएं हैं। हालांकि, कुछ लोगों ने समझाया कि पेरोवस्काइट की कोटिंग प्रक्रिया अधिक जटिल है, लेकिन लंबे समय में, लिथियम बैटरी का विकास स्थान जरूरी नहीं कि फोटोवोल्टिक की तुलना में लंबा हो।







