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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
2015年世界科技发展回顾:新能源研究成果不断
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-07 11:24:34
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。
2015年世界科技发展回顾:新能源研究成果不断
中国光伏那些年:前事不忘 后事之师
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-18 00:04:00
沈辉:你讲的主要是
光合作用
,
光合作用
的效率是很低的,但是它的量很大,现在也有人在考虑,但是这个只能叠加,把这部分叠加上去,有人有这样的想法,但是现在还没有见到谁有什么好的结果。
当时的硅
材料
也是非常缺乏的,只有峨眉有9台多晶炉,只有20吨的产量。我们2005年在峨眉考察了新光硅业,这是当时唯一的一家硅
材料
厂家,现在这家厂也不存在了,所以说太阳能领域还是有很多先烈的。
光伏产业
光伏农业:掣肘之下如何创新?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-15 09:47:29
根据光照强度与
光合作用
的关系,光照强度到达一定强度后,
光合作用
强度不再增加反而随光照强度的增加而急剧下降,进入休眠保护状态。
一般而言,在我国的一二类光照资源丰富区域,早晚阳光较弱,却是植物
光合作用
较强的时候,而上午至下午光照较强,植物处于保护状态,
光合作用
反而较弱。
农业光伏
光伏农业蓝海:掣肘之下光伏创新何在?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-15 00:07:00
根据光照强度与
光合作用
的关系,光照强度到达一定强度后,
光合作用
强度不再增加反而随光照强度的增加而急剧下降,进入休眠保护状态。
一般而言,在我国的一二类光照资源丰富区域,早晚阳光较弱,却是植物
光合作用
较强的时候,而上午至下午光照较强,植物处于保护状态,
光合作用
反而较弱。
光伏农业
中山大学沈辉:那些年,关于光伏的故事
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-14 10:49:09
沈辉:你讲的主要是
光合作用
,
光合作用
的效率是很低的,但是它的量很大,现在也有人在考虑,但是这个只能叠加,把这部分叠加上去,有人有这样的想法,但是现在还没有见到谁有什么好的结果。
当时的硅
材料
也是非常缺乏的,只有峨眉有9台多晶炉,只有20吨的产量。我们2005年在峨眉考察了新光硅业,这是当时唯一的一家硅
材料
厂家,现在这家厂也不存在了,所以说太阳能领域还是有很多先烈的。
沈辉
“菠菜”居然能让太阳能电池板效率倍增?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-11 00:00:00
她们发表在《先进
材料
》的一篇文章中写道将硅太阳电池和
光合作用
的蛋白质Photosystem1(PS1)组合使用会提高传统太阳能电池板的输出电压和电流。
“菠菜”居然能让太阳能电池板效率倍增?
【惊奇】“菠菜”居然能让太阳能电池板效率倍增?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-10 09:55:00
她们发表在《先进
材料
》的一篇文章中写道将硅太阳电池和
光合作用
的蛋白质Photosystem1(PS1)组合使用会提高传统太阳能电池板的输出电压和电流。
太阳能电池
大力水手最爱的”菠菜“让太阳能电池板效率倍增!
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-10 08:46:26
她们发表在《先进
材料
》的一篇文章中写道将硅太阳电池和
光合作用
的蛋白质Photosystem1(PS1)组合使用会提高传统太阳能电池板的输出电压和电流。
太阳能电池板
欧盟染料敏华太阳能电池研发现状
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-08 09:02:41
索比光伏网讯:染料敏华太阳能电池(Dye-Sensitized SolarCells,DSCs)利用诸如钌(Ruthenium)和碘(Iodine)等光敏
材料
,模仿植物叶绿素的
光合作用
,将太阳能光线转化为电能
MESOLIGHT研发团队的负责人称,采用新兴的光敏
材料
DSCs技术,光电转化效率仍有进一步提升的空间。
欧盟染料敏华太阳能电池研发现状
欧盟燃料敏华太阳能光伏电池研发现状
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-08 08:45:53
燃料敏华太阳能电池(Dye-Sensitized Solar Cells,DSCs)利用诸如钌(Ruthenium)和碘(Iodine)等光敏
材料
,模仿植物叶绿素的
光合作用
,将太阳能光线转化为电能。
MESOLIGHT研发团队的负责人称,采用新兴的光敏
材料
DSCs技术,光电转化效率仍有进一步提升的空间。
光伏技术
“光伏+农业”下一步究竟落在何处?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-04 09:07:22
2.2、农作物适应性分析
光合作用
是植物生长发育和产量形成的物质基础,而没有光便没有
光合作用
。光强与
光合作用
关系呈双曲线型。光强与
光合作用
关系会因植物群体的繁茂程度而有明显差异。
若光强高于光饱和点,不仅不会使植物
光合作用
强度增强,反而会导致叶温升高、气孔关闭,叶绿素钝化、分解、破坏及植物组织灼伤,使
光合作用
强度下降。 所以在实际测量时光强过高时光
光合作用
曲线会呈抛物线状。
光伏农业
【思考】“光伏+农业”下一步究竟落在何处?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-04 00:06:00
下一页 2.2、农作物适应性分析
光合作用
是植物生长发育和产量形成的物质基础,而没有光便没有
光合作用
。光强与
光合作用
关系呈双曲线型。光强与
光合作用
关系会因植物群体的繁茂程度而有明显差异。
光伏农业
盖茨看好的三种未来能源技术 联盟的五个投资特点也不赖哦!
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-03 11:00:42
这个方式类似植物的
光合作用
,能把阳光转换碳水化合物。最简单的应用是类似三明治结构的电池:由薄膜分开催化剂,在其顶部和底部包围着吸光
材料
。
使用这种
材料
,能在任何表面上将太阳能转换为电:屋顶、墙壁、汽车、移动电话以及其他。 目前人员正在努力改进这种光敏
材料
。
比尔·盖茨
视角:被比尔盖茨看好的太阳能光伏技术
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-03 09:55:41
这个方式类似植物的
光合作用
,能把阳光转换碳水化合物。最简单的应用是类似三明治结构的电池:由薄膜分开催化剂,在其顶部和底部包围着吸光
材料
。
使用这种
材料
,能在任何表面上将太阳能转换为电:屋顶、墙壁、汽车、移动电话以及其他。 目前人员正在努力改进这种光敏
材料
。
盖茨
比尔.盖茨眼中的太阳能光伏技术
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-03 00:00:00
这个方式类似植物的
光合作用
,能把阳光转换碳水化合物。最简单的应用是类似三明治结构的电池:由薄膜分开催化剂,在其顶部和底部包围着吸光
材料
。
使用这种
材料
,能在任何表面上将太阳能转换为电:屋顶、墙壁、汽车、移动电话以及其他。目前人员正在努力改进这种光敏
材料
。最有效的是称为钙钛矿的化学物质,他们能将20%左右的太阳能转化为电能,是最有效的。
比尔.盖茨眼中的太阳能光伏技术
水下太阳能电池将温室气体变为“太阳能燃料”
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-02 10:31:37
这项研究的领导者是斯坦福大学的
材料
科学家Paul McIntyre,一位人工
光合作用
新兴领域的先锋。研究发表于《自然
材料
》(Nature Materials)。
人工
光合作用
利用来自特定太阳能电池的能量,将之与捕捉到的二氧化碳结合,产生工业性燃料,如天然气。
水下太阳能电池将温室气体变为“太阳能燃料”
新型光伏材料体系既可发电又能储能
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-01 14:03:22
据了解,这种
材料
的研发是受植物
光合作用
的启发,研究人员从中获取灵感并研发出一种新型水系胶束,由作为电荷施主的共轭电解质多聚物和作为电荷受主的纳米级富勒烯组成,且在尺寸更小的界面将两者结合。
Tolbert率领他的团队设计出一种新的光伏
材料
体系,这种
材料
体系能够在利用太阳光发电的同时存储能量,储能时间长达数周。
光伏原材料
太阳能电池将温室气体转化为燃料
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-30 16:31:00
斯坦福大学的
材料
科学家保罗麦金太尔,人工
光合作用
新兴领域的开拓者,负责牵头此项研发任务,此项研发结果发布在《自然
材料
》杂志。植物的
光合作用
利用太阳的能量结合水和二氧化碳创建其赖以生存的糖分。
太阳能电池
马斯克或遭打脸?你所不知的光伏制氢黑科技
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-21 00:02:00
,研究者们利用了植物
光合作用
的Z型反应的概念(如图三b所示),将2种或以上的半导体
材料
制备成一个光电化学电池的两个电极:光阳极和光阴极(photo-anode&photo-cathode),由于两个电极是串联在一起
光伏发电
持续捕捉太阳能:佛罗里达州立大学研究出能模拟
光合作用
的新型
材料
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-05 14:44:52
美国佛罗里达州立大学研究人员在最近一期《物理化学》杂志上发表论文称,他们开发出一种能模拟
光合作用
的人工
材料
,有望带来一种可持续的自给自足能源系统。
硅是最常见的间接隙带
材料
,但要想让
材料
更有效,通常是把硅太阳能电池堆积起来,达数百微米厚。如果太薄,光会穿过
材料
。更理想的是造出一种单层
材料
,能有效捕获光,这样更加简单、廉价而且易于制造。
光合作用
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