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为您找到 “光合作用材料”相关结果324 个
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综合
中国科学家正在研发生物光伏电池
来源:索比光伏
发布时间:2012-01-11 09:16:00
匡廷云说:我们正在进行相关研究,希望能够构建生物/有机杂合
材料
太阳能光伏电池,通过
光合作用
膜蛋白捕获的太阳能,大幅度提高光电转化率。
匡廷云介绍说,树叶对于太阳能光伏的转化和利用几乎达到了100%,如何能够人工模拟
光合作用
过程、捕捉和利用太阳能,成为科学家们研究的重点和焦点。
太阳能光伏
我国科学家正在研发生物光伏电池
来源:索比光伏
发布时间:2012-01-11 08:52:51
匡廷云说:我们正在进行相关研究,希望能够构建生物/有机杂合
材料
太阳能光伏电池,通过
光合作用
膜蛋白捕获的太阳能,大幅度提高光电转化率。
匡廷云介绍说,树叶对于太阳能光伏的转化和利用几乎达到了100%,如何能够人工模拟
光合作用
过程、捕捉和利用太阳能,成为科学家们研究的重点和焦点。
我国科学家正在研发生物光伏电池
我国科学家正在研发生物太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2012-01-11 00:00:00
匡廷云说:我们正在进行相关研究,希望能够构建生物/有机杂合
材料
太阳能电池,通过
光合作用
膜蛋白捕获的太阳能,大幅度提高光电转化率。
匡廷云介绍说,树叶对于太阳能的转化和利用几乎达到了100%,如何能够人工模拟
光合作用
过程、捕捉和利用太阳能,成为科学家们研究的重点和焦点。
我国科学家正在研发生物太阳能电池
新型染料可提高太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-13 16:18:51
染料敏化太阳能电池的工作是通过一种类似于人工
光合作用
的过程。它们是由低成本和丰富
材料
的如二氧化钛组成的,不需要复杂的制造过程。预计目前是晶硅太阳能电池的廉价替代品,其限制因素之一就是转换效率。
染料敏化,染料电池,电池效率
太阳能打造廉价高效的“人工树叶”
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-02 14:22:58
而诺切拉的研究小组则采用相对廉价的钴、镍等金属化合物以及磷酸盐作为电极催化
材料
,不仅催化效率远高于传统
材料
,而且寿命更长、更稳定,使成本大大降低。
其实,诺切拉教授发明的核心就在于他们发现了高效廉价的电解水的电极催化
材料
,从而使得这一过程的经济性大大增加,让规模化应用成为可能。
太阳能打造廉价高效的“人工树叶”
染料敏化太阳能电池DSSC效率到达13.1%
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-17 00:00:00
紫质分子在DSSC中所扮演的角色类似于叶绿素分子在
光合作用
中所扮演的角色,它可以有效的吸收太阳光的可见光以及近红外光部分再将之转换为电能。
研究团队指出,紫质分子可视为一种人工叶绿素(chlorophyll),叶绿素是一种众所周知使植物呈现绿色的色素,它在植物中吸收太阳光进行
光合作用
而使二氧化碳与水转换成糖类。
染料敏化太阳能电池DSSC效率到达13.1%
Gratzel太阳能电池光电转换率创新高
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-14 19:44:33
为了增加染色敏化太阳能电池光电转换效率,使之产能更高,该研究小组使用了钴类颜料和卟啉代替标准的染色
材料
碘和钌,这些
材料
的应用保证了太阳能电池较高的光电转换效率。
Gratzel太阳能电池模仿了植物的
光合作用
。新的染色敏化电池较好地模仿了
光合作用
,产生的新化学物质使太阳能电池呈现绿色。而这种颜色使太阳能电池的光电转换效率更高,产能更多。
Gratzel太阳能电池光电转换率创新高
太阳能研究者通过树叶原理寻找光伏技术突破
来源:索比光伏
发布时间:2011-10-17 15:47:37
来自全球的一群科学家表示,通过模仿自然
光合作用
和使用微小分子电路,收获和运输太阳能电力可以使光线转化成能量的效率更高。
当MIT研究者设计他们称作人工太阳能叶-本质上是硅太阳能电池和不同的催化剂
材料
连接到每一边,并许可分裂一个水分子为氧气和氢气。
太阳能研究者通过树叶原理寻找光伏技术突破
太阳能研究者通过树叶原理寻找突破
来源:索比光伏
发布时间:2011-10-17 14:11:49
来自全球的一群科学家表示,通过模仿自然
光合作用
和使用微小分子电路,收获和运输太阳能电力可以使光线转化成能量的效率更高。
当MIT研究者设计他们称作“人工太阳能叶”- 本质上是硅太阳能电池和不同的催化剂
材料
连接到每一边,并许可分裂一个水分子为氧气和氢气。
太阳能
新能源污染事件引发的深度思考
来源:索比光伏
发布时间:2011-10-12 10:15:00
新能源背后隐藏着新污染新能源的利用是需要使用各种各样设备的,日常维护也需要消耗各种各样的
材料
,这些
材料
与设备的制造、运输和使用过程中,有的会排放出不少常规污染物,有的需要消耗大量能源,有的在转换过程中也会产生污染
新能源污染事件
染料敏化太阳能技术将为下世代太阳光电产品带来新风貌
来源:索比光伏
发布时间:2011-10-09 16:15:46
由于DSSC技术应用广泛,也更需要跨领域技术结合(化工、
材料
、机械、电子、汽车、建筑与生物科技..)
永光产品发展的轨跡由纺织产业用的色料化学品开始,除不断在色料化学品发展外,永光已逐步研发多元且高科技化学产品,如特用化学、电子化学、医药化学及奈米
材料
等产品事业,所生产的产品属于高附加价值与产业关键化学品
染料敏化太阳能技术将为下世代太阳光电产品带来新风貌
“人工树叶”:利用太阳能的帮手
来源:索比光伏
发布时间:2011-09-15 10:32:43
“人工树叶”通过一种化学催化
材料
,利用镍和钴,在阳光照耀下进行“半
光合作用
”,将水在一定的电压下高效地电解为氧气,同时产生质子和电子;产生的质子与电子可以结合,生成氢气,提供一种清洁的能源。
未来,
光合作用
可能也将通过人工树叶的形式造福人类。 该项发明的核心在于发现了高效廉价的电解水的电极催化
材料
,从而让规模化应用成为可能。 “人工树叶”可以高效储能,并有其他方式无法比拟的优势。
太阳能
廉价高效的“人工树叶”
来源:索比光伏
发布时间:2011-09-05 15:04:35
而诺切拉的研究小组则采用相对廉价的钴、镍等金属化合物以及磷酸盐作为电极催化
材料
,不仅催化效率远高于传统
材料
,而且寿命更长、更稳定,使成本大大降低。
其实,诺切拉教授发明的核心就在于他们发现了高效廉价的电解水的电极催化
材料
,从而使得这一过程的经济性大大增加,让规模化应用成为可能。
廉价高效的“人工树叶”
太阳光能量转换效率达到100%
来源:索比光伏
发布时间:2011-09-05 00:00:00
结果表明,卟啉染料分子和粘土主体
材料
看起来像是一种有希望的候选
材料
,可用于人工捕光系统。 目前,我们的系统只包含两种染料,高木说。下一步,必须结合几种染料来吸收所有阳光。
因此,通过改变主体
材料
,就可以控制粘土表面的染料分子排列。 正如研究人员证明,规则排列的分子带来的激发能量转移效率高达100%。
太阳光能量转换效率达到100%
薄膜硅太阳能电池“知多少”
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-22 10:32:00
使用薄膜技术发电所需的半导体
材料
厚度只有晶体硅技术的几百分之一,因此可有效节省原
材料
,降低生产成本。
薄膜太阳能大棚发电系统充分利用了农业用地低成本发电,它不但不影响农作物
光合作用
所需的红光穿透,还能提高大棚温度,促进冬季作物快速生长。
光伏电池
薄膜硅太阳能电池:优势明显技术待提升
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-22 10:06:11
使用薄膜技术发电所需的半导体
材料
厚度只有晶体硅技术的几百分之一,因此可有效节省原
材料
,降低生产成本。
薄膜太阳能大棚发电系统充分利用了农业用地低成本发电,它不但不影响农作物
光合作用
所需的红光穿透,还能提高大棚温度,促进冬季作物快速生长。
薄膜硅电池,薄膜太阳能电池
Electree, iPhone 太阳能充电树
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-12 00:00:00
索比光伏网讯:设计师对其进行了改进,太阳能光伏板更大,对整体
材料
进行了改变。
Vivien Muller实验的一个光子合成项目,看上去像是一棵栽在了花盆里的树一样,只不过树叶成了若干光伏面板,由此电能树就能像植物那样进行类似
光合作用
的转换进而产生能量了,能量被储存在了花盆里然后就可以用来给诸如手机
Electree
工程师研发7大前沿技术 让太阳能电池效率翻番?
来源:索比光伏
发布时间:2011-06-29 14:29:33
这种
材料
的第一个好处是,它所能吸收二氧化碳的量,两倍于其他化学结构类似的碳吸收
材料
。
美国Sheetak公司,正在研发一种完全不使用制冷剂的制冷设备,它依赖于一种所谓的“热电
材料
” (thermoelectric material),充电时,这种
材料
的一面变冷,而另一面变热。
工程师研发7大前沿技术
原子层沉积技术 改进太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2011-05-13 00:00:00
以同样的方式,植物利用
光合作用
把阳光转化成能量,这些电池利用阳光来驱动化学反应,最终产生的氢气是来自水。
使用可广泛获得的
材料
和技术,可以轻松地扩大规模,这就带来了绿色光电化学生产的氢,更接近产业兴趣。
原子层沉积技术
M13病毒可将太阳能电池效率提高三成 病毒确保了纳米管之间不发生黏连
来源:索比光伏
发布时间:2011-04-28 00:00:00
该发现或有助于设计出更有效的纳米电池、压电
材料
或其他与电力相关的
材料
。负责该项研究的麻省理工学院教授安吉拉贝尔彻说,该技术还可以用来设计其他病毒增强型太阳能电池,包括量子点和有机太阳能电池。
格雷策尔电池也被称为染料敏化太阳能电池,工作原理是通过模仿
光合作用
产生电能。其发明人瑞士洛桑联邦高等理工学院光子学和界面试验室主任迈克尔格雷策尔曾因该技术被授予芬兰2010年千年技术奖。
M13病毒可将太阳能电池效率提高三成
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