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为您找到 “光合作用材料”相关结果324 个
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【视点】太阳能、储能、超导将成电力行业终极技术
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-30 09:25:57
科技发达的未来,或能实现常温下超导
材料
的应用。超导,将成为电力行业终极技术无可置疑。您认为未来超导体的应用,是否将全部替代目前的电网
材料
?为什么?
记者:目前,特高压、超高压和一般高低压输电,电能损耗都比较大,利用超导
材料
的零电阻特性,可最大限度地降低电能损耗。但是,因为温度问题,超导
材料
还未进入实用阶段。
太阳能
陆启洲:太阳能、储能、超导将成电力行业终极技术
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-30 09:02:00
科技发达的未来,或能实现常温下超导
材料
的应用。超导,将成为电力行业终极技术无可置疑。您认为未来超导体的应用,是否将全部替代目前的电网
材料
?为什么?
记者:目前,特高压、超高压和一般高低压输电,电能损耗都比较大,利用超导
材料
的零电阻特性,可最大限度地降低电能损耗。但是,因为温度问题,超导
材料
还未进入实用阶段。
太阳能
太阳能、储能、超导将成电力行业终极技术
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-26 13:53:45
科技发达的未来,或能实现常温下超导
材料
的应用。超导,将成为电力行业终极技术无可置疑。您认为未来超导体的应用,是否将全部替代目前的电网
材料
?为什么?
记者:目前,特高压、超高压和一般高低压输电,电能损耗都比较大,利用超导
材料
的零电阻特性,可最大限度地降低电能损耗。但是,因为温度问题,超导
材料
还未进入实用阶段。
储能
【技术前沿】近期太阳能电池研究进展汇总
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-04 14:48:42
5.Nano Energy:具有WO3和染料敏化太阳能电池双吸收层的发生在氧化铜导线阵列上的独立式CO2光电转换器件人工
光合作用
的高价值产物十分诱人,但是传统的光催化剂由于其
材料
中固有的碳杂质,使得CO2
使用了这种空穴传输
材料
的柔性钙钛矿电池可以达到14.7%的转换效率,并且在空气中具有很好的稳定性。这种
材料
有望成为高效率柔性钙钛矿电池的空穴传输层
材料
。
太阳能电池
【干货】各类太阳能电池最新研究进展汇总
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-04 10:03:06
Nano Energy:具有WO3和染料敏化太阳能电池双吸收层的发生在氧化铜导线阵列上的独立式CO2光电转换器件 人工
光合作用
的高价值产物十分诱人,但是传统的光催化剂由于其
材料
中固有的碳杂质,使得
使用了这种空穴传输
材料
的柔性钙钛矿电池可以达到14.7%的转换效率,并且在空气中具有很好的稳定性。这种
材料
有望成为高效率柔性钙钛矿电池的空穴传输层
材料
。 5.
太阳能电池
【干货】近期太阳能电池最新研究进展汇总
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-04 09:21:00
Nano Energy:具有WO3和染料敏化太阳能电池双吸收层的发生在氧化铜导线阵列上的独立式CO2光电转换器件人工
光合作用
的高价值产物十分诱人,但是传统的光催化剂由于其
材料
中固有的碳杂质,使得CO2的还原产物很少
太阳能电池
看看最近太阳能电池研发都有哪些进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-04 00:00:00
Nano Energy:具有WO3和染料敏化太阳能电池双吸收层的发生在氧化铜导线阵列上的独立式CO2光电转换器件人工
光合作用
的高价值产物十分诱人,但是传统的光催化剂由于其
材料
中固有的碳杂质,使得CO2的还原产物很少
看看最近太阳能电池研发都有哪些进展
细菌太阳能微流体板可持久供电
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-28 11:58:19
去年,该研究团队通过改变用在电池上的正负极
材料
,建造了一个较好的生物太阳能电池,同时设计了一个基于微流控的小型单腔装置安置细菌,以替代传统的双腔生物太阳能电池。
而这一次,研究人员以33的模式连接了9个相同的生物太阳能电池,形成一个可扩展和堆叠的生物太阳能电池板,通过细菌的
光合作用
和呼吸活动,连续产生了60小时的电力。
太阳能发电
美国研发出可持久供电的细菌太阳能电池 传统光伏发电方式或被颠覆?
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-28 09:28:34
去年,该研究团队通过改变用在电池上的正负极
材料
,建造了一个较好的生物太阳能电池,同时设计了一个基于微流控的小型单腔装置安置细菌,以替代传统的双腔生物太阳能电池。
而这一次,研究人员以33的模式连接了9个相同的生物太阳能电池,形成一个可扩展和堆叠的生物太阳能电池板,通过细菌的
光合作用
和呼吸活动,连续产生了60小时的电力。
太阳能电池
细菌太阳能微流体板可持久供电 传统光伏发电或被颠覆
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-28 00:00:00
去年,该研究团队通过改变用在电池上的正负极
材料
,建造了一个较好的生物太阳能电池,同时设计了一个基于微流控的小型单腔装置安置细菌,以替代传统的双腔生物太阳能电池。
而这一次,研究人员以33的模式连接了9个相同的生物太阳能电池,形成一个可扩展和堆叠的生物太阳能电池板,通过细菌的
光合作用
和呼吸活动,连续产生了60小时的电力。
细菌太阳能微流体板可持久供电
苔藓居然也能发电:一位西班牙学生发明了生物太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-31 09:51:44
一个苔藓发电单位就是一个完整的生物电运行系统,由阳极生物
材料
(苔藓)、阳极、阴极、阴极催化剂、允许正电荷(主要是质子)从阳极生物
材料
向阴极转移的盐桥组成。
生物光伏(BPV)是一项旨在将自然的
光合作用
应用于太阳能发电的新兴技术。
苔藓居然也能发电:一位西班牙学生发明了生物太阳能电池
【图解】生物太阳能电池:苔藓居然也能发电
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-31 08:46:00
一个苔藓发电单位就是一个完整的生物电运行系统,由阳极生物
材料
(苔藓)、阳极、阴极、阴极催化剂、允许正电荷(主要是质子)从阳极生物
材料
向阴极转移的盐桥组成。
生物光伏(BPV)是一项旨在将自然的
光合作用
应用于太阳能发电的新兴技术。
太阳能电池
太神奇!苔藓也能光伏发电
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-31 00:00:00
一个苔藓发电单位就是一个完整的生物电运行系统,由阳极生物
材料
(苔藓)、阳极、阴极、阴极催化剂、允许正电荷(主要是质子)从阳极生物
材料
向阴极转移的盐桥组成。
生物光伏(BPV)是一项旨在将自然的
光合作用
应用于太阳能发电的新兴技术。
太神奇!苔藓也能光伏发电
干货:三大类薄膜太阳能电池综合评述
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-18 10:56:34
研究发现,往铜铟硒薄膜太阳能电池里掺入镓、硫等
材料
,能调节禁带宽度,从而提高转换效率。
多晶硅薄膜太阳能电池不仅具有晶体硅太阳能电池的高效率及稳定性,而且具有
材料
用量少,生产成本低的优势。
太阳能电池
三大类薄膜太阳能电池最新研究进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-18 10:26:00
研究发现,往铜铟硒薄膜太阳能电池里掺入镓、硫等
材料
,能调节禁带宽度,从而提高转换效率。
一、硅基类薄膜太阳能电池硅基类薄膜太阳能电池根据
材料
具体可以分为非晶硅、多晶硅以及微晶硅薄膜太阳能电池。
太阳能电池
李河君:中国光伏革命引领全球未来 得光伏者得天下
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-03 00:37:00
这就是
光合作用
。人们对
光合作用
的研究已经持续了200余年,颇有收获。1845年,德国科学家迈尔首先发现植物有将太阳能转化为化学能的本领。1864年,德国科学家萨克斯发现
光合作用
能够产生淀粉。
科学家们开始尝试利用
光合作用
原理研制电池。
光伏发电
【前沿】瑞士科学家发明廉价高效太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 08:59:00
为了降低钙钛矿太阳能电池的成本,研究人员设计出一种新的空穴传输层,称为FDT,这种
材料
的制造成本只有传统
材料
的五分之一,但是其效率却要高于两种传统
材料
,可达到20.2%,因此有望成为下一代低成本太阳能电池的关键
材料
瑞士
成本只有传统材料1/5的光伏电池 却能够创造出20.2%的效率?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 00:00:00
为了降低钙钛矿太阳能电池的成本,研究人员设计出一种新的空穴传输层,称为FDT,这种
材料
的制造成本只有传统
材料
的五分之一,但是其效率却要高于两种传统
材料
,可达到20.2%,因此有望成为下一代低成本太阳能电池的关键
材料
成本只有传统材料1/5的光伏电池
科普:你一定要知道的水上光伏十大亮点(附图)
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-08 18:46:34
4、太阳能光伏板遮挡一部分阳光射到水面,减少水体富氧量及
光合作用
,对于藻类的繁殖可起到一定抑制作用。 5、成本优势。
水上光伏发电站 设计、施工要点: 1、浮体架台等
材料
选择很重要,必须具有良好的抗腐蚀性能、高密度、抗冻胀、抗风浪等特性,要严格考量组件长期在潮湿环境中的可靠性、浮台的承载能力和使用寿命。
水上光伏
科技盘点:2015光伏风电技术突破不断
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-08 00:04:00
10月,研究人员设计出一种可从蓝藻
光合作用
和呼吸作用中捕获电能的微光合电池技术;同月,科研人员开发出一种电极
材料
,用其制造的微型超级电容器能量密度达到0.5J/cm2,比现有电容器高千倍。
俄推出一种新型低成本太阳能电池,其涂层
材料
采用金属有机物钙钛矿取代硅,可通过工业打印机生产,喷涂在任何
材料
表面。
光伏技术
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