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6月11-13日!2023钙钛矿材料与器件产业发展论坛苏州见           ★★★ 【字体:
6月11-13日!2023钙钛矿材料与器件产业发展论坛苏州见
作者:佚名    文章来源:本站原创    点击数:    更新时间:2023/6/2    

  随着“碳达峰、碳中和”战略目标的提出,光伏产业将迎来新的发展机遇。钙钛矿材料以光伏新势力的姿态,从增效、降本、应用场景等多个维度,尽显优势!但钙钛矿如何成为真正具有市场竞争力的一股光伏新势力?哪种电池模式能让光伏产业生态更趋良好?是材料还是工艺?是商业模式还是颠覆式技术?哪些技术革新会让真正具有竞争力的团队破局而出,持久绽放?是规模制胜还是创新逆袭?是传统大佬还是新锐公司?钙钛矿产线如何打通,实现产业链闭环?关键材料和设备如何突破,助力光伏产业发展?材料端、设备端、生产端、检测端、应用端如何齐力合作,协同发展?

  2023钙钛矿材料与器件产业发展论坛将于6月11-13日在苏州香格里拉大酒店举办。论坛聚焦于“如何打通钙钛矿量产线+量产的前提下,探讨如何提升钙钛矿效率和寿命”,全方位剖析钙钛矿产业链技术与市场热点话题,探讨钙钛矿电池未来发展走势。

  詹义强,复旦大学信息科学与工程学院教授/副院长、光伏科学与技术全国重点实验室学术带头人。长期从事有机、有机无机杂化半导体光电器件及物理研究。围绕如何进一步提升新性钙钛矿光伏器件效率和稳定性瓶颈,以内在机理研究、薄膜工艺创新、器件结构优化、应用场景探索为主线开展了一系列研究工作,在Science、Joule、Adv. Mater.、Light-Sci. Appl.、Acs Energy Lett.等国际顶尖期刊发表论文150 余篇。受邀在国内外会议做邀请报告20 余次。主持国家自然科学基金、科技部、上海市科委、装发部、军科委等科研项目。目前担任中国电子学会空间电子分委会常委;美国、欧洲、香港和澳门等多个研究基金会的项目国际评议专家。

  太阳能是取之不尽用之不竭的理想清洁能源,运用半导体光伏效应是高效利用太阳能的重要途径。作为复旦大学光伏科学与技术全国重点实验室的重点研究方向之一的钙钛矿新型光伏技术仅仅经历了十余年的发展,目前已经获得了可以媲美单晶硅技术的高效率,还具备低成本、低耗能、兼容大面积/柔性等独特优势。实验室通过系统研究,初步解决了稳定性核心问题,促进了该技术实际应用。

  马昌期博士,2003年博士毕业于中科院理化所。2003年6月起在英国Herio-Watt大学任博士后研究助理,2004年2月起作为洪堡博士后学者加盟德国Ulm大学Peter Bäuerle教授课题组。2007年1月至2011年5月在德国Ulm大学有机化学II与功能材料实验室任Habilitand(相当于助理教授)。2011年6月入职中科院苏州纳米所,主要从事印刷精密制造技术在光伏能源、光电信息等领域的应用研究。共发表SCI论文160余篇,申请发明专利30余项,PCT专利3项。

  有机及钙钛矿薄膜光伏电池因其材料相对廉价易得、与柔性塑料衬底相兼容、可溶液法低温印刷制备等优点,是构建轻质柔性光伏模组的理想体系,在物联网、消费电子、光伏农业大棚、临近空间飞行器等领域具有广阔的应用前景。实现柔性有机/钙钛矿薄膜光伏电池的低成本制备中,高性能柔性透明电极是其中的关键技术。本报告将介绍本课题组在印刷柔性透明电极及相应的柔性薄膜光伏电池技术研究进展。

  夏洋老师, 毕业于北京大学物理系,中国科学院微电子研究所研究员,博士生导师。现任科技部重大科学仪器设备开发重点专项专家组副组长,国家纳米标准委员会工作组组长,长三角集成电路专家委员会主任。曾获电子学会一等奖、航空部科技进步三等奖,半导体产业发明金奖、中科院教育教学成果特等奖、朱李月华优秀教师奖、北京市科技发明奖等多个奖项。作为项目负责人多次承担自然基金重点项目、973项目、02专项等国家项目。

  原子层沉积ALD技术可以实现钙钛矿太阳能电池的空穴/电子传输层的高质量薄膜制备。但是由于ALD沉积速率缓慢,很难在钙钛矿电池产线上实现应用。近期,嘉兴科民电子作为钙钛矿ALD产线装备的领军企业,已在效率、工艺、稳定性等方面取得了重大突破。本文介绍利用科民公司自研的平米级钙钛矿电池生产线ALD工艺及装备,实现了多片1m×2m超薄钙钛矿电子传输层及空穴传输层的全自动生产,以解决大尺寸、高效率、高质量的生产难题。

  王睿,西湖大学工学院特聘研究员,长期从事第三代太阳能电池的研究工作,曾以第一作者或通讯作者身份在Science (2篇),Nature,Nature Photonics, Advanced Materials,JACS,Matter,Nano Letters等国际顶级杂志发表论文23篇,研究成果被包括科学美国人,福布斯等多家知名媒体报道。入选福布斯中国30岁以下30人,福布斯亚太30岁以下30人,以及麻省理工科技评论全球35岁以下创新35人名单等。课题组主要研究方向:(1)钙钛矿光电器件的制备与表征:包括太阳能电池(单节、叠层),发光二极管,以及光电探测器等;(2)钙钛矿材料的稳定性和缺陷态的机理研究;

  朱卫东,微电子学院副教授/华山菁英副教授。分别于2011年和2014年获得西北师范大学理学学士和硕士研究生学位,于2017年获得南京大学理学博士研究生学位,同年加入西安电子科技大学微电子学院。主要从事于钙钛矿太阳电池、新型光电探测器相关材料与器件物理研究。近年来,以第一作者/通讯作者在 Nano Energy、J. Mater. Chem. A、ACS Appl. Mater. Interfaces、Nanoscale、Chem. Commun.、Dalton Trans.、Nanotechnology等国际著名期刊发表论文10余篇,获授权发明专利1项。

  王惠璇,厦门福纳新材料科技有限公司副总经理,厦门福纳富勒烯产业研究院副院长,博士,高级工程师。从事富勒烯新材料产业化技术和应用产品开发及推广工作。

  富勒烯是被发现的第三种碳的同素异形体。其作为获得诺贝尔化学奖的明星材料,具有独特的性质:包括高的电子亲和力和电子迁移率、合适且可调节的能级、分子可修饰功能化、强疏水性、适合大面积制备工艺等,在钙钛矿太阳能电池当中得到了广泛的应用,包含电子传输层材料、钙钛矿活性层添加剂材料、界面修饰层材料等。报告引用例举了目前研究领域里富勒烯材料在钙钛矿太阳能电池中的的几种应用以及发挥的不同作用,以期在材料端通过更多的合作共同推进钙钛矿太阳能电池技术和市场的发展。

  葛子义,中科院宁波材料所二级研究员、博导,国家杰青、英国皇家化学会Fellow,浙江省能源光电子工程研究中心主任。主要从事有机/钙钛矿太阳能电池和OLED研究。近年来在Nature Photonics、Chem. Soc. Rev.、Joule、Adv. Mater.、Angew. Chem.等期刊上发表SCI论文220余篇,申请发明专利50多项。出版中英文专著4部。先后主持包括国家重点研发、基金委重点、JKW重点项目、5项国家自然基金面上等。获得 “中国光学重要成果奖”、浙江省自然科学二等奖、宁波市十佳“科技追梦人”、浙江省有突出贡献中青年专家等,入选2022年全球顶尖科学家排行榜。先后担任Science China Chemistry、The Innovation、InfoMat等七本期刊编委,兼任浙江省青年高层次人才协会常务理事、有机光电材料与器件国际会议(ICOOE)大会主席。

  钙钛矿太阳能电池具有效率高、成本低、半透明等优点,在光伏发电、BIPV和轻量化充电等领域有重要的应用前景。团队在钙钛矿电池的界面调控、高效稳定的新型钙钛矿材料和柔性钙钛矿器件方面开展了系统性研究,利用非共轭小分子界面材料提高了电池的效率和稳定性;制备了正型25.5%、反型24%效率的稳定的钙钛矿太阳能电池;此外,通过在三维钙钛矿结构中引入二维种子优化三维柔性成膜,所制备的柔性钙钛矿太阳能电池的效率接近24%,展现出良好的应用前景。

  卢岳,现任北京工业大学副教授,主要研究方向为原位电子显微学、光电材料与器件及光电催化材料。获国家自然科学基金面上项目资助、国家自然科学基金青年基金资助,入选北京工业大学“高端人才”项目资助等。目前主要在隋曼龄教授团队从事相关科研工作,发表学术论文70余篇,其中,以第一作者或通讯作者在《Science》《Joule》《 Nat. Commun.》《Energ. Environ. Sci.》《J. Am. Chem. Soc.》《ACS nano》《Adv. Mater.》等国际知名期刊发表多篇论文,获得国际、国内发明专利12项,部分专利已实现成果转化。

  袁忠诚,2019年毕业于Linköping Universitet(瑞典)高峰教授课题组获得理学博士学位,并继续在高峰教授课题组从事博士后研究,致力于实现高效稳定的钙钛矿发光二极管。2022年初加入牛津大学Henry Snaith教授课题组,从事高效率钙钛矿发光二极管与电池的稳定性研究。主要探索使用溶液法与蒸镀法来制备高性能钙钛矿薄膜与器件,分析器件的衰减机理。近年来以第一作者的身份在 Nat. Comm, Joule, Adv. Energy. Mater 等期刊上发表多篇论文,被引用4200 余次。

  G2V是一个世界级的梦想家,光谱全面可调、面积无限扩展、指定波段输出等一个个小目标在这个充满热血的创新团队手中不断实现。朱挺先生致力于将世界一流的模拟阳光引入中国,为国内的光依赖研究人员带来巨大的超越空间。G2V中国必将为国内的太阳能电池研究和产业化带来飞跃性的助力。

  王照奎老师,2012-2017年,任职苏州大学 功能纳米与软物质研究院副教授;2012-2013年,任职日本富山大学 工学部,日本学术振兴会(JSPS)外国人特别研究员;2017-2022年,任职苏州大学 功能纳米与软物质研究院,教授(四级);2018-2019年,任职美国加州大学洛杉矶分校(UCLA)杨阳教授课题组访问学者;2023年-至今,任职苏州大学 功能纳米与软物质研究院,教授(二级)。王老师曾获“江苏省科学技术奖二等奖”、“教育部高等学校科学研究优秀成果奖技术发明奖二等奖”、“中国产学研合作创新成果二等奖”、“中国电子学会科学技术奖技术发明二等奖”、“中国科技产业促进会二等奖”、江苏省“333高层次人才培养工程”、“国家优秀自费留学生奖学金”、“富山大学校长奖”、“JSPS外国人研究员特别奖励费”、 “苏州大学建设银行奖教金一等奖”、“苏州大学青年教师课堂教学竞赛奖”、“苏州大学仲英学者”等荣誉奖励。研究领域主要围绕钙钛矿半导体光电器件与物理,开展有钙钛矿太阳能电池(PV)和发光二极管(LED)的研究工作,主要包括:(1)钙钛矿半导体器件:钙钛矿薄膜的低成本成膜工艺、晶化动力学调控,以及高性能钙钛矿PV和LED的器件工艺与制备;(2)钙钛矿半导体物理:钙钛矿半导体材料与器件的基础物性分析、界面物理、载流子输运过程以及缺陷机制与钝化策略研究。

  王锦山,比利时列日大学博士,世界著名高分子化学家,原子转移自由基聚合(ATRP)发明人。现任上海德沪涂膜设备有限公司董事长。1982、1985年分获华东理工大学高分子化工学士、高分子材料硕士学位,1993年获比利时列日大学化学博士学位。2010年回国后相继创立南京第壹有机光电有限公司(OLED照明)、上海德沪涂膜设备有限公司(高端溶液成膜装备)等高科技企业。曾任中国OLED产业联盟联合主席、中国半导体照明/LED产业及应用联盟副主席、江苏省信息专家委员会委员等。德沪涂膜是钙钛矿核心涂膜设备头部企业,市占率达70%。

  陈炜老师,清华大学材料科学与工程系本科和博士;先后在香港科技大学和日本国立物质与材料研究所从事博士后和访问学者研究。现任华中科技大学武汉光电国家研究中心,教授,博导。长期从事新型太阳能电池材料和器件应用方面的研究工作,获得国际上首个大面积(1cm2)钙钛矿太阳能电池认证效率记录,写进Martin Green编纂的权威效率记录表,获得国际上首个由学术机构获得的钙钛矿模组第三方稳定性认证报告。在面向应用的大面积、高效率、高稳定反式钙钛矿太阳能电池研究方面取得国际领先的研究成果。共发表SCI学术论文100 余篇,包括Science(2篇),Nature Energy(2篇)等国际权威刊物。入选国家万人计划青年拔尖人才和国家优青。担任Materials Report: Energy,Materials Futures副主编;Scientific Reports,Rare Metals,材料导报等期刊编委。担任中国材料学会太阳能材料分会委员和中国可再生能源学会光化学专委会委员。

  随着研究的推进,钙钛矿太阳能电池当下已经初步具备产业应用的基础,尤其是大量产业资本已经实质性投入的情况下,针对本领域真正的瓶颈进行技术攻关十分重要。客观来讲,钙钛矿太阳能电池依然存在以下难题需要攻克:(1)小面积器件和大面积器件高效率的不统一;(2)高效率和高稳定性的不统一;(3)稳定性各单项指标之间的不统一;(4)器件的高性能与经济性不统一。我们将结合本课题组在反式结构、大面积钙钛矿太阳能电池方面的研究进展,针对上述几个突出矛盾,给出部分回答,并对我们目前研究的局限性做出总结和展望。

  虞旺,大正(江苏)微纳科技有限公司常务副总,有着十几年光伏行业从业经验,目前主要从事有关柔性钙钛矿太阳能电池的研发。在其他公司任职期间负责精细化学品部重建,配合欧洲部门共同开发,并引入新型光伏封装材料进入中国,解决了薄膜封装材料昂贵及耐候性不够的问题;参与国化合作案,启动氟碳材料项目,应用于:新能源,柔性TFT,锂离子电池等;开拓华北市场,并建立北方区团队,负责全部北方区市场;涉足产业:新能源、TFT、集成电路、精密仪器。

  钙钛矿产业所涉及的微纳米薄膜制程为有机无机相结合的薄膜制程,其实在其他行业也有广泛应用,如:OLED,mocro OLED,柔性芯片等。

  毕伟辉,2009年毕业于四川大学,获得理学/文学双学士学位,同年进入中国科学院长春应用化学研究所生态环境高分子材料重点实验室工作,作为骨干参与多项973、863国家重点研发项目的研究,并具有多年的应用研究中试转化经验。2017年获得中国科学院大学有机化学硕士学位,2022年毕业于吉林大学,获得物理化学博士学位。2023年1月入职浙江大学宁波科创中心双碳研究院,目前专注于大面积钙钛矿太阳能电池产业化开发研究。在JPCL, Small, Nat. Commun., Adv. Mater., Research等国际学术期刊发表钙钛矿研究论文10篇。申请钙钛矿领域中国发明专利7项,已获授权1项,部分专利已实现成果转化。

  在学术界和产业界的共同努力下,钙钛矿光伏技术正在迅猛发展。钙钛矿光伏的大面积、自动化制备是产业发展的必然趋势。浙江大学宁波科创中心双碳研究院光伏创新示范平台在首席科学家邹志刚院士的带领下,已组建具有丰富经验的研发团队,包括导电玻璃、钙钛矿结晶、传输层材料和封装材料等方向的研究人员,正全力打通上、中、下游一体化产业链,将核心材料、核心技术整合到自动化设备中。我们的目标是发挥示范引领作用,在宁波打造国际一流双碳平台,孵化宁波第一家钙钛矿光伏科创企业。

  清华大学电机博士,目前担任深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司副总经理,具有20多年低温多晶硅(LTPS TFT),薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池技术研发与量产经验、致力于高效电池技术开发。

  钙钛矿电池从2009年发展以来,电池效率从3.8%快速推升到25.8%。在叠层电池发展上,钙钛矿叠钙钛矿电池在2021年已经取得重大突破的29%电池效率,今年钙钛矿叠晶硅电池一举突破33.2%。仅13年的发展,钙钛矿电池发展速度已经超过其他电池提效速度,但未来要进入量产放量,仍需材料、工艺与设备三方面突破。此报告将针对钙钛矿薄膜电池与叠层电池的关键设备,做深度探讨。

  庄黎伟,博士,副教授,上海“浦江人才”(集成电路方向),约翰霍普金斯大学访问学者,美国能源部项目(ALD技术)研究员。长期从事各类装备和过程的计算流体力学模型和模拟研究,涉及领域包括能源、化工、集成电路、环境等。近年来已在AIChE Journal(封面)等核心期刊发表学术论文20余篇,主持国家自然科学基金项目2项、工业ALD机台仿真设计、ALD供气系统开发等企业项目多项。

  原子层沉积(Atomic Layer Deposition,ALD)的自限制反应特征,赋予了ALD技术高度保型、均匀的薄膜沉积能力。然而,实际ALD技术常常偏离自限制反应特征,尤其是大面积基底、存在微纳结构基底带来的空间效应,致使薄膜沉积存在显著的非均匀、非保型特征。实现大面积基底的ALD薄膜沉积,依赖于ALD设备的设计和过程的开发。为此,我们开发了基于虚拟ALD阀门、源瓶的供气系统模型、真空腔体流体力学传递过程模型、大面积平面/维纳结构基底的薄膜沉积模型,致力于全流程的ALD过程与装备仿真设计,相关模型已在国内外高校、企业的研究级、工业级ALD机台得到了系统验证。未来,我们将继续拓展ALD研究,为包括钙钛矿太阳能电池制备在内的各类ALD过程,定制开发路线,形成方法论!

  在强大的研发能力支撑下,公司已基本建成种类丰富的ALD前驱体产品库,覆盖光伏,锂电,IC等主要ALD工艺步骤所需的大多数ALD前驱体–Ti类、Ta类、Sn类、Si类等,并在持续开发中以满足客户的多样化需求。

  G2V是模拟太阳光解决方案的新兴领导者。公司致力于通过独特的Engineered Sunlight™ 平台为世界领先的光依赖研究人员提供强大的技术支持。客户已覆盖世界顶级的相关实验室和光伏制造商。

  TCR-FS-1030-20是一款高可靠性光纤飞秒激光器,基于独特的混合锁模技术、超高精度色散补偿技术、非线性啁啾脉冲放大技术研制而成。激光器内部集成了脉冲控制器,可对脉冲重频和能量进行调节,支持脉冲串模式,并可选配515nm和343nm倍频模块。TCR-FS-1030-20是一款可靠的商业飞秒激光光源,可稳定工作在7*24小时模式下,已广泛应用于精密加工、生物医疗、科研等领域。

  欣奕华(SINEVA)成立于2013年5月,是一家为智能制造、信息交互和人类便捷生活提供解决方案和专业服务的高科技公司。主营业务涉及智能机器和先进材料两大领域,包括智能制造、电子材料、医药材料、人工智能和飞行器五大业务。智能制造事业主要提供泛半导体高端装备、工业机器人、智能工厂解决方案;电子材料事业主要从事显示光刻胶、半导体光刻胶、特种光刻胶、OLED材料及前沿材料的研发、生产、销售与服务;医药材料事业主要从事特色医药中间体、原料药的研发、生产与销售,同时提供制药CMO/CDMO专业服务;人工智能事业致力于成为国际领先的“空间人工智能技术+”提供商,基于空间人工智能技术、以智能移动机器人和清洁机器人为载体,实现空间人工智能技术在智慧物流和智慧生活场景下的应用;飞行器事业致力于成为人类便捷出行整体解决方案提供商,拥有“设计总成、控制、动力、飞行”等多项核心技术。

  经过九年发展,欣奕华以创新积聚发展势能,自主研发了电学检测设备、光学检测设备、蒸镀设备、巨量转移设备、AMHS搬送系统、AMR智能移动机器人和中高端光刻胶等多款国家重点高新技术领域的拳头级产品。牵头组织实施的“智能机器人” 等国家重点研发计划项目,填补了智能制造领域多项技术空白;参与实施的显示半导体领域核心原材料国家新兴战略研发项目,解决了一系列重大技术难题。

  湖南纳昇电子科技有限公司,作为全国首套自主研发的模块柔性测试设备公司,2019年9月获央视13频道展播,2022年4月柔电院通过国内唯一柔性电子CNAS检测实验室验收,纳昇电子产品成为标准测试设备,纳昇电子致力于让柔性测试标准化。

  产品特点【1】满足GB/T 38001.61-2019 柔性显示器件第6-1部分:机械应力试验方法;【2】百万次连续测试、操作简便、无需培训;【3】体积小巧、适用于展台、试验中心、手套箱、实验室等。

  产品特点【1】满足GB/T 38001.61-2019 柔性显示器件第6-1部分:机械应力试验方法【2】百万次连续测试、操作简便、无需培训【3】体积小巧、适用于展台、试验中心、手套箱、实验室等

  纳昇电子科技深耕狭缝涂布技术15年;专注狭缝涂布工艺,对于钙钛矿电池涂布技术及结晶技术、氢燃料电池涂布有长时间深入研究,钙钛矿电池方向目前有钙钛矿中试线刮涂、狭缝涂布一体机涂膜设备、涂膜材料研发技术及空穴传输层材料4项相关专利,截止2022年已对外交付刮涂、狭缝涂布一体机涂膜设备100余台。2021年11月氢燃料电池质子交换膜中试线月第一台大面积氢燃料电池中试机验收成功。

  会议地点:江苏·苏州,苏州香格里拉大酒店(江苏省苏州市虎丘区塔园路168号)

  1、钙钛矿组件是否真的能做到预期的降本增效?可行性与难度如何?产业上目前的效率实现进度与成本下降节奏现状如何?

  2、当前钙钛矿电池的效率和经济效益,是否比晶硅电池通过结构、材料或者技术迭代创新带来的结果更优异吗?

  3、当前晶硅电池的技术积累对开发钙钛矿电池技术是否可以借鉴?还是完全不同的赛道?

  5、当前光伏组件效率、寿命等的开发验证数据,是基于晶硅电池的还是钙钛矿电池的测试?是否需要建立新的测试标准?

  6、当前钙钛矿产线并未打通,在不考虑成本的前提下,钙钛矿的量产制备工艺难点有哪些?

  7、这些制备工艺难点如果回归到科学问题、技术问题、工程问题,将会是哪些问题?

  8、这么多钙钛矿电池制备路径,不同的技术路径对不同设备的需求也不同,哪种更有优势?哪条更具备量产的可能?

  10、单结钙钛矿、钙钛矿-晶硅叠层,全钙钛矿叠层电池,哪种技术路径更有前景?

  12、钙钛矿电池核心市场应用与竞争力在哪?充分发挥钙钛矿电池优势的应用场景是什么?

  13、钙钛矿电池未来是否取代晶硅电池?未来市场将会如何分布,与其他非硅技术路线的市场有多少重叠和竞争?

  14、钙钛矿电池是否与晶硅电池的供应链有相通之处?如果没有,需要怎样搭建全新的供应链?

  15、刚性和柔性钙钛矿在各个材料层的选择余地的差别,刚性与柔性最大的区别是什么?实验室成果转化成生产过程中,这两种路线选择材料的时候最大的困难分别是什么?

  16、大尺寸的商业化产品的材料和实验室材料的差别有多大,如果差别很大的话,创业团队是通过什么方式将实验室成果转化为商业化产品?

  17、在生产过程中,刚性和柔性最大的区别是温度的差异,刚性可以在更高温的情况下进行生产,这个优势给选择设备带来了什么样的竞争力?

  18、目前来看,由于钙钛矿行业的新兴性,是不是存在缺乏设备方面的产业共同研发问题,产业界中刚性组件的企业以及设备厂对此是怎么看待的?

  19、无论是刚性还是柔性组件,pvd,狭缝涂布、激光切割、cvd设备,是不是已经完全涵盖了钙钛矿大面积组件生产过程中的需求,目前产业中哪些厂家在哪些领域有自己独特的优势?

  20、除了传统的晶硅、半导体、OLED领域的设备厂,其他领域的设备厂有能力成为钙钛矿行业的设备龙头吗?

  21、实验室的科研成果对商业化生产能带来多大的帮助,因为可以看到,钙钛矿虽然实验室的光电转换效率成果提升较快,但落地到商业化生产后的效率提升速度提升较慢,所以想了解科研成果和产业发展之间的关系到底是怎么样的,目前是相对脱离还是联系较为紧密?

  22、生产过程中,是否会在每一层材料层制备完成后进行本征检测或其他缺陷检测,或者说是通过什么方式去发现工艺端缺陷的,怎么去理解钙钛矿厂家对未来生产效率提升的信心来源(是有大量实验室的已有的但还未在大面积生产过程中尝试的方法还是说有其他的逻辑)?

  23、钙钛矿的工艺提升过程中,有哪些认为是重要的行业中需要克服的东西,能让大家少走点弯路的地方?

  24、刚性的需求是不是只能限制在目前晶硅的市场部分,与柔性的市场完全没有重合?

  25、柔性组件的市场一般来说,在多高的转换效率(同时匹配的单瓦成本)情况下,就会有大量的需求涌现?能否介绍下整个钙钛矿柔性组件的潜在下游需求有哪些,对应的单瓦成本分别是多少,对应的市场空间分别有多大,能否预测下这些下游会以怎么样的进度逐步导入到柔性组件生产厂家的考虑范围内(举个例子,能接受20元/W的下游肯定是最好导入的,只能接受5元/瓦的下游导入会比较慢)?

  26、大胆假设一下,钙钛矿如果实现了产业的期待,发展成熟后,会发现这个技术将光伏组件市场投资额降低至少一半,并且当设备大规模量产,材料前驱体厂家大规模起量后,生产钙钛矿组件将变成一个没有什么门槛的事情,这个行业可能会变成红海市场,是否会发生这种现象?

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