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为您找到 “光合作用”相关结果685 个
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综合
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 08:52:50
枯竭的担忧,以及对可持续发展和保护环境的需求,世界开始将目光聚集到了可再生能源,包括生物质能源。匡廷云说。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
。匡廷云和她的团队选择了生物太阳能光伏电池。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。
光伏要闻
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:2012-01-10 23:59:59
保护环境的需求,世界开始将目光聚集到了可再生能源,包括生物质能源。匡廷云说。 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
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。
光伏要闻
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 16:18:50
太阳能电池更有效地接受漫反射光和直射阳光。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
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 14:22:57
。在说人工树叶之前,先让我们来了解一下自然界的树叶是怎么工作的。我们知道,植物是通过
光合作用
获取生长所需的能量的。这其中的原理非常复杂。简单地讲,树叶中有两套系统:光系统Ⅰ和光系统II。光系统Ⅰ负责吸收
的二氧化碳通过这种类似于
光合作用
的方式转化成对人类有用的有机物(如糖、醇类等),将是多么伟大的发明啊!
光伏要闻
青岛高新区投产新型染料敏化太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-21 11:01:10
出席仪式。所谓染料敏化太阳能电池,是仿照植物叶绿素
光合作用
原理,借助光敏染料来实现光捕获,从而实现光电转化的一种太阳能电池。它不再像传统太阳能电池那样,要依靠单晶硅或多晶硅实现光能的吸收和转换,因此
光伏要闻
第三代太阳能电池“染料敏化太阳能电池”问世
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-17 14:06:09
11月美国《科学杂志》(ScienceMagazine)。研究团队成员台湾中兴大学叶镇宇教授表示,第三代太阳能电池染料敏化太阳能电池的研发灵感来自大自然中运行亿万年的植物
光合作用
,以类似天然叶绿素的紫
光伏要闻
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:2011-11-16 23:59:59
光敏染料的DSSC系统最具发展潜力。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。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。过去以紫质分子作为光敏染料的元件效能不彰,部分原因是一般
光伏要闻
染料敏化太阳能电池创新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-16 15:01:05
,从染料到基板产生电力。格拉兹尔电池模仿植物
光合作用
过程,这些新的染料敏化电池使模仿更逼真,新的化学组分赋予它们一种浅绿色调。这种颜色提高工艺效率,把光能转换成电能。为了最大限度地利用来自太阳的光线
光伏要闻
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 19:44:32
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
光伏要闻
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 15:47:36
分裂一个水分子为氧气和氢气。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。该理论来自于加利福尼亚大学伯克利分校(UCBerkeley
(UCBerkeley)的Fleming强调,当大量障碍需要被克服时,将在在组件的基础上设计人工系统,一个清晰的框架为设计和一个客观无限单元的综合而存在,并为未来人造
光合作用
系统存在着。与此同时,伦敦的
光伏要闻
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 14:11:48
分裂一个水分子为氧气和氢气。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。 该理论来自于加利福尼亚大学伯克利分校(UC
未来人造
光合作用
系统存在着。” 与此同时,伦敦的Olaya-Castro表示,一个关键因素来考虑特别能力和离开分别出能源,他们使用的能源可以起到反作用。“在一个明朗的晴天,10亿亿红蓝色光子每秒
太阳能
光伏市场
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 10:14:59
生活。生物质能是太阳能以化学能形式贮存在生物质中的能量形式,它直接或间接地来源于绿色植物的
光合作用
。生物质能发电是以农作物秸秆为主要燃料的一种发电方式,分为气化式发电和直燃式发电。气化发电是将秸秆在缺氧
新能源污染事件
晶科能源
污染门
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 16:15:45
生产厂商而努力。染料敏化太阳能电池(DSSC)的发电机制来自于仿生化的
光合作用
,利用涂布在导电基材上的染料,吸收阳光来激发染料分子的电子轨域间跳跃,并利用电解质来帮助此受刺激电子从对电极的传递完成整个光导电的
光伏要闻
橡树形太阳能电池树实现重大突破
来源:索比光伏
发布时间:2011-09-26 15:29:15
°,所以137.5°角是圆的黄金分割角,也叫黄金角。由于任意两相邻的叶片、枝杈或花瓣都沿着这两个角度伸展,因此尽管它们不断轮生,却互不重叠,确保了
光合作用
。像车前草、蓟草、一些蔬菜的叶子、玫瑰花瓣等
,以茎为中心,绕着它螺旋形地盘旋生长,两叶间的弧度为137.5°。投照这种排列模式,叶子可以占有最多的空间,获取最多的阳光,承受最多的雨水德威尔从中深受启发,认为树枝丫杈的布局一定与
光合作用
的效率有关
太阳能
光伏科技
新概念创意设计 太阳能盆景Electree
来源:索比光伏
发布时间:2011-09-26 14:59:17
太阳能盆景Electree是来自于树木
光合作用
的启发,盆景中配备了27个太阳能电池板,能够将太阳能源转换为您的一些电子设备的电池进行充电。 费雯丽穆勒在三年内逐步改善
太阳能
光伏科技
“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 10:32:42
年会上宣布了其研究小组的最新进展———一种廉价高效的“人工树叶”。他在报告中说:“将一加仑水和人造树叶放置在阳光下,可以提供发展中国家一个家庭一天的基本用电。” 这种人工树叶原型,可以持续进行
光合作用
达
,甚至有人认为这片小小的“树叶”可能将彻底解决未来的能源和与之相关的环境问题。 “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
太阳能
光伏科技
廉价高效的“人工树叶”
来源:索比光伏
发布时间:2011-09-05 15:04:34
工作的。我们知道,植物是通过
光合作用
获取生长所需的能量的。这其中的原理非常复杂。简单地讲,树叶中有两套系统:光系统Ⅰ和光系统II。光系统Ⅰ负责吸收二氧化碳,生成植物生长需要的有机物。光系统II负责吸收
树叶还有很大的发展空间。也许在不远的将来,人造树叶也能兼具光系统Ⅰ的功能:通过合适的化学反应,让人造树叶吸收二氧化碳生成有机物。在如今地球已不堪重负的今天,将废弃有害的二氧化碳通过这种类似于
光合作用
的方式转化成对人类有用的有机物(如糖、醇类等),将是多么伟大的发明啊!
光伏要闻
太阳光能量转换效率达到100%
来源:索比光伏
发布时间:2011-09-04 23:59:59
索比光伏网讯:如果有5个能量转换步骤,每一步的能量转换效率都是90%,那么总体能量转换效率就是0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 = 0.59。 试图模仿的
光合作用
系统,见于植物和
光伏要闻
瑞士联邦工学院Michael Gratzel教授访问物理所等
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-28 23:59:59
是第一个具三维互穿网络结构的本体异质结器件。该电池模拟自然界的
光合作用
,通过吸附在半导体氧化物纳米晶上的染料分子或半导体量子点来实现光的吸收,是唯一的一种将光吸收与电荷分离和载流子输运过程相分离的
光伏要闻
13岁男孩根据斐波那契数列发明太阳能电池树
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-22 16:47:57
0,1,1,2,3,5,8,13,21...AidanDwye在观察树枝分叉时发现它的分布模式类似斐波那契数列,这是大自然演化的一种结果,可能有助于树叶进行
光合作用
。因此,Dwye猜想为什么不按照斐波那契数列排列太阳能电池?他设计了太阳能电池树,发现它的输出电力提高了20%,每天接受光照的时间延长了2.5小时。
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