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光伏
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为您找到 “光电化学制氢”相关结果237 个
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综合
【前沿】光催化制太阳能燃料研究展望
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-30 14:01:00
由中国科学院大连
化学
物理研究所韩洪宪研究员、李灿院士发表于《国家科学评论》的观点文章光催化制太阳能燃料简要阐述了光催化制太阳能燃料前沿科学技术中粉体光催化、
光电
催化、光伏-电催化耦合的研究现状、发展趋势
本文指出
光电
催化和光伏-电催化耦合的研究应该引起足够的重视,因为这些方法不仅有将氧化和还原产物直接通过膜分离的优势,同时太阳能-
化学
能转化效率已经接近光伏电池的水平,尽管现有系统的稳定性和价格仍然是个问题
光电催化
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
图四叠层
光电
解太阳能电池示意图 3.3
光电
化学
电池的优势
光电
化学
电池
制氢
拥有如下的优势:●相对于一般的电解系统,
光电
化学
电池不使用或者少使用昂贵的金属催化材料(如铂金),此外,电池主要运用的是半导体材料制造的薄膜作为电极
光伏发电
我国成功制备超大尺寸钙钛矿单晶 光电器件或迎新一轮革命
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-03 10:33:57
由于单晶材料是现代半导体工业、电子工业和
光电
工业的基础,具有优良性能的钙钛矿单晶材料有可能实现对多晶钙钛矿基器件的革新,推动
光电
器件的新一轮革命。
原标题:我国成功制备超大尺寸钙钛矿单晶
光电
器件或迎新一轮革命
我国成功制备超大尺寸钙钛矿单晶
超大尺寸钙钛矿单晶或将改变光伏业
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-03 08:48:24
由于单晶材料是现代半导体工业、电子工业和
光电
工业的基础,具有优良性能的钙钛矿单晶材料有可能实现对多晶钙钛矿基器件的革新,推动
光电
器件的新一轮革命。
目前,对太阳能的利用方式包括太阳能光热、太阳能光伏电池、太阳能
制氢
等方式。
光伏材料
世界首块超大尺寸钙钛矿单晶制成
来源:索比光伏
发布时间:2015-10-15 08:31:43
由于单晶材料是现代半导体工业、电子工业和
光电
工业的基础,具有优良性能的钙钛矿单晶材料有可能实现对多晶钙钛矿基器件的革新,推动
光电
器件的新一轮革命。
同时,基于钙钛矿材料的激光和发光器件也有报道,显示出钙钛矿材料在
光电
领域的广阔应用前景。
单晶
世界首块超大尺寸钙钛矿单晶制成 将推动光电器件的新一轮革命
来源:索比光伏
发布时间:2015-10-14 15:01:33
由于单晶材料是现代半导体工业、电子工业和
光电
工业的基础,具有优良性能的钙钛矿单晶材料有可能实现对多晶钙钛矿基器件的革新,推动
光电
器件的新一轮革命。 原标题:世界首块超大尺寸钙钛矿单晶制成
同时,基于钙钛矿材料的激光和发光器件也有报道,显示出钙钛矿材料在
光电
领域的广阔应用前景。
世界首块超大尺寸钙钛矿单晶制成
钒液流电池加持,新型太阳能电池可全天储能
来源:索比光伏
发布时间:2015-07-21 00:00:00
太阳
光电
化学
电池(PEC)经光线照射后,若光的能量大于其本身的电子能隙,就能将其价带中受到束缚的电子,激发到传导带,进而将吸收到的太阳光转换为电能,此外,太阳
光电
化学
电池还能透过太阳辐射直接分解水
制氢
,
钒液流电池加持,新型太阳能电池可全天储能
国家储能产业“十三五”规划重大课题研究成果总结报
来源:索比光伏
发布时间:2015-07-07 16:28:57
该所主要从事能源环境,先进材料和绿色化工三大领域的应用基础和高技术研究与开发,该所陈成猛研究员(我会专家委员会委员)主要参与了课题三和课题五中分布式可再生能源、
化学
储能电源、超级电容器,风
光电
储能虚拟电场和储热技术的材料收集和整理工作
储能课题
能源互联网是未来的经济模式吗?
来源:索比光伏
发布时间:2014-11-10 14:03:11
在燃料
化学
结构中,氢含量越高,热值也越高。
正是此性质,人们把天然气作为高效的燃料来使用,而进入氢能时代,氢最高,为142 MJ/kg,因此,在能源互联网中,再生能源
制氢
显得特别重要。
能源互联网
科学家寻找从阳光中获取氢资源的方法
来源:索比光伏
发布时间:2014-09-29 15:50:22
在瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)光子学与接口实验室,由
光电
化学
家迈克尔格拉兹尔(MichaelGr?
为了实现这一目的,他们要么得使用暴露在太阳光下可以将水直接分解成氢和氧的光催化
制氢
电池,要么就要结合发电电池和分解水分子的电解器。
科学家寻找从阳光中获取氢资源的方法
中科院研究实现太阳能分解水制氢气和氧气
来源:索比光伏
发布时间:2014-08-21 00:00:00
索比光伏网讯:中国科学院大连
化学
物理研究所20日发布消息称,该所的人工光合研究项目实现了利用太阳光分解水
制氢
气和氧气的反应,使利用人工光合系统生产洁净太阳能燃料的构想成为可能。
叶绿体中类囊体膜上的光系统酶(PSI、PSII)是光合作用中吸收光能和
光电
转换的重要机构。
中科院研究实现太阳能分解水制氢气和氧气
中科院太阳能光电催化分解水制氢技术研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-26 00:00:00
为提高太阳能
制氢
效率,需要发展宽光谱捕光的窄带隙半导体光阳极。其中,具有代表性的窄带隙半导体五氮化三钽材料,其太阳能
制氢
理论效率可达15%以上,是目前国际太阳能
光电
催化
制氢
领域的主攻体系之一。
中科院太阳能光电催化分解水制氢技术研究获进展
太阳能制氢获突破 氢能“上位”见契机
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-19 00:00:00
●太阳能
光电
化学
电池分解水
制氢
1972年,日本科研人员制造的太阳能
光电
化学
电池在太阳光照射下,同时实现了分解水
制氢
、制氧和获得电能。
●太阳能光
化学
分解水
制氢
这一
制氢
过程与上述热
化学
循环
制氢
有相似之处,需在水中添加某种光敏物质作催化剂,增加对阳光中长波光能的吸收,利用光
化学
反应
制氢
。
太阳能制氢获突破
中科院大连化物所太阳能光电催化分解水制氢研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-16 00:00:00
索比光伏网讯:近日,中国科学院大连
化学
物理研究所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室李灿院士领导的太阳能研究团队在太阳能
光电
催化分解水
制氢
研究方面取得新进展。
大连化物所太阳能
光电
催化分解水
制氢
研究取得新进展
中科院大连化物所太阳能光电催化分解水制氢研究获进展
太阳能光电催化分解水制氢研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-11 10:02:00
近日,中国科学院大连
化学
物理研究所催化基础国家重点实验室及洁净能源国家实验室李灿院士领导的太阳能研究团队在太阳能
光电
催化分解水
制氢
研究方面取得新进展。
光电
催化分解水
制氢
是利用太阳能制备燃料的理想途径之一,近半个世纪以来,各国科学家们不懈努力,致力于发展高效、稳定的太阳能
光电
催化分解水体系。
太阳能光电
液化空气——携手光伏业者 共同应对挑战
来源:索比光伏
发布时间:2014-05-28 00:00:00
近期,液空推出一系 列具高附加价值的先进材料,满足能源和
光电
等相关高科技产业特殊需求。光伏是 该产品系列进入市场以来的第一个关键 应用领域。
液空在中 国主要从事工业及医用气体的运营;集团 旗下的世界级工程制造中心液空杭州 和鲁奇公司主攻工程制造业务,其中包括 在中国设计和制造空分装置以及建造
制氢
工厂。
液化空气——携手光伏业者
中科院:黑色二氧化钛制备与太阳能利用研究获系列进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-05-19 00:00:00
黑色二氧化钛纳米管阵列用作光
化学
电池(PEC)电极,光能向氢
化学
能转换效率达到1.67%,为二氧化钛基PEC转换效率的最优值。
良好的太阳能宽谱吸收、
化学
物理稳定性,以及改善的载流子浓度和电子迁移性能,可以满足高效太阳能的要求。
中科院:黑色二氧化钛制备与太阳能利用研究获系列进展
黑色二氧化钛制备与太阳能利用研究获系列进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-05-19 00:00:00
黑色二氧化钛纳米管阵列用作光
化学
电池(PEC)电极,光能向氢
化学
能转换效率达到1.67%,为二氧化钛基PEC转换效率的最优值。
良好的太阳能宽谱吸收、
化学
物理稳定性,以及改善的载流子浓度和电子迁移性能,可以满足高效太阳能的要求。
黑色二氧化钛制备与太阳能利用研究获系列进展
分布式与氢燃料电池汽车
来源:索比光伏
发布时间:2014-05-15 00:00:00
另外最新消息顺风
光电
最近低调收购了一家以研究燃料电池的公司(恒劲)。所以,未来分布式的产业链条非常有可能为: 光伏电站------新能源
制氢
--------氢燃料汽车。
分布式与氢燃料汽车氢气燃料电池汽车如果在2020前商业化,伴随新能源
制氢
工业成熟,光伏
制氢
有望成为氢的制备重要的技术发展方向,分布式发展将迎来大规模爆发增长。
分布式与氢燃料电池汽车
太阳能光和光电催化助工业污染物硫化氢变废为宝
来源:索比光伏
发布时间:2014-04-23 00:00:00
Lu)、王连洲团队合作,在
光电
催化
化学
耦合分解硫化氢研究中取得重要进展、将工业污染物硫化氢分解为重要
化学
品单质硫和能源分子氢,可谓变废为宝。
该所毕业的宗旭博士在昆士兰大学做博士后期间提出了一种创新的硫化氢转化工艺过程,与大连化物所李灿院士领导的太阳能研究部合作,实现了
光电
催化
化学
耦合分解硫化氢,同时得到氢气和硫。
太阳能光和光电催化助工业污染物硫化氢变废为宝
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