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为您找到 “碳纳米管”相关结果193 个
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综合
“石墨烯之父”仍然埋头实验室 发现惊人
来源:索比光伏
发布时间:2016-10-23 23:59:59
做乐高拼接对石墨烯而言,研究人员可在其原子层上做各种拼接,仿佛儿童在玩乐高积木。如将石墨烯以堆垛方式一层一层叠加,生成三维石墨;把石墨烯卷曲成圆筒状,变成一维
碳纳米管
;将石墨烯制成球状或椭球状,得到零
光伏要闻
谷歌、华为、脸书 全世界的大企业为何都开始上马疯狂的“X”?
来源:索比光伏
发布时间:2016-09-19 08:46:59
足够的电能以交换势能。无论如何,研发团队还是遇到了重大难题,是材料科学方面的难题:团队知道太空电梯的电缆必须特别强韧至少要比现有的最强钢缆强度还要高100倍。有一种材料可以胜任:
碳纳米管
。但是至今为止
,还没有人成功制造出结构完美的长度超过1米的
碳纳米管
。所以在以前,电梯项目被雪藏就是因为没有合适的材料。目前团队决定密切监视
碳纳米管
领域的一切最新发展。确实,建造太空电梯的难度远远超出许多人的想象
谷歌
华为
光伏电站
脸书
【科技】
碳纳米管
分离技术获突破 全面取代晶体硅迈出第一步
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-29 09:08:59
想象下有那么一张电子报纸,你既可以将其卷起,又能将它抚平,即便咖啡在上面打翻了,这张报纸依旧能继续工作,在你面前更新最近的新闻。这样的场景在
碳纳米管
(CNT)技术带来革命性突破后就能实现,而因为一项
技术的重大瓶颈,人们已经等待了很久了。但是现在,科学家们已经找到了解决方案。这项技术革新由来自麦克马斯特大学的研究者提出,他们开发了一种全新的途径来纯化
碳纳米管
。
碳纳米管
这种精细的半导体材料,被认为是
碳纳米管
晶体硅
光伏要闻
碳纳米管
分离技术获突破 全面取代晶体硅迈出第一步
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-28 23:59:59
索比光伏网讯:想象下有那么一张电子报纸,你既可以将其卷起,又能将它抚平,即便咖啡在上面打翻了,这张报纸依旧能继续工作,在你面前更新最近的新闻。这样的场景在
碳纳米管
(CNT)技术带来革命性突破后就能
实现,而因为一项技术的重大瓶颈,人们已经等待了很久了。但是现在,科学家们已经找到了解决方案。这项技术革新由来自麦克马斯特大学的研究者提出,他们开发了一种全新的途径来纯化
碳纳米管
。
碳纳米管
这种精细的
光伏要闻
【揭秘】新材料之王石墨烯:未来投资机会在哪?
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-19 00:15:59
要求。3、超高强度:石墨烯被发现是继
碳纳米管
之后具有最高弹性模量和强度的材料。其强度是世界上最好的钢强度的100倍,硬度比自然界中最硬的材料金刚石还高,同时又拥有极好的柔韧性,可以随意弯曲。4、超高热
导率:和石墨、金刚石和
碳纳米管
相似,石墨烯也拥有非常高的热导率,自由态的单层石墨烯在室温下热导率可以达到5000W/mK,是目前已知的导热率最高的材料。5、超大比表面积:由于石墨烯的厚度只有一个碳原子
石墨烯
太阳能
光伏电池
【涨知识】石墨烯那么火 你了解它多少?
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-18 00:11:59
、复合材料、金属等材料中,可以大幅提高现有材料的力学性能、热物理性能,从而为航天飞行器的轻质化或高载荷化提供高性能材料。利用石墨烯和
碳纳米管
形成的新型超轻质泡沫材料,作为航天温控系统热耗散型相变储能用高
石墨烯
太阳能
光伏发电
薄膜
美国新型3D太阳能电池可全方位捕光 即将进行空间站测试
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-20 15:23:23
。 3D太阳能电池全方位捕光 还将对温度进行测试,因为温度会对太阳能电池性能造成影响。将微型
碳纳米管
涂抹上光吸收剂,可从任意角度捕光,无需机器设备再将光伏组件对准太阳。 光吸收剂利用地球上
三维太阳能光伏电池
CZTS电池
美国新型3D太阳能电池将进行空间站测试
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-20 11:49:35
对温度进行测试,因为温度会对太阳能电池性能造成影响。将微型
碳纳米管
涂抹上光吸收剂,可从任意角度捕光,无需机器设备再将光伏组件对准太阳。光吸收剂利用地球上资源丰富的材料CZTS电池制剂使用地球上资源丰富的
太阳能电池
3D太阳能电池
美国国际空间站安装新型3D太阳能光伏电池 可全方位捕光
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-19 23:59:59
还将对温度进行测试,因为温度会对太阳能电池性能造成影响。将微型
碳纳米管
涂抹上光吸收剂,可从任意角度捕光,无需机器设备再将光伏组件对准太阳。光吸收剂利用地球上资源丰富的材料CZTS电池制剂使用地球上
光伏要闻
石墨烯大规模产业化已至黎明 光伏等行业全面受益
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-15 15:25:26
富勒烯、
碳纳米管
、石墨、金刚石)的基本构建模块。石墨烯具有优良的电子传导性能、导热性能及较高的比表面积,在新能源、化工、电子信息、生物医药等领域拥有巨大应用前景。 主要国家都将石墨烯技术研发及应用
石墨烯电池
光伏电池材料
石墨烯
石墨烯产业化大幕拉开 光伏等行业全面受益
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-12 23:59:59
事维蜂窝状晶格结构的新型纳米材料,也是其他维度石墨材料(如富勒烯、
碳纳米管
、石墨、金刚石)的基本构建模块。石墨烯具有优良的电子传导性能、导热性能及较高的比表面积,在新能源、化工、电子信息、生物医药等
光伏要闻
热光伏设备或使光电转换率突破极限
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-27 10:41:41
转化效率并降低太阳能电池的热生成。研究的关键在于使用了加热时能释放出精确波长光的纳米光子晶体。在测试中,纳米光子晶体被整合进一套拥有垂直对齐的
碳纳米管
系统中,当该装置加热到1000摄氏度时,光子晶体会持续
,热能无法逃逸,
碳纳米管
反而把热能转换回了光。这就起到了一边增加面板特定区域产能,一边减少废热的效果。这项技术现在仍处于实验室阶段,批量制造复杂
碳纳米管
也会有一定难度,不过如此有前途的技术,走上实际应用只是迟早的事。 原标题:热光伏设备或使光电转换率突破极限
太阳能电池
光伏电池转换效率
热
热光伏设备有望使光电转化效率突破限制
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-26 23:59:59
降低太阳能电池的热生成。研究的关键在于使用了加热时能释放出精确波长光的纳米光子晶体。在测试中,纳米光子晶体被整合进一套拥有垂直对齐的
碳纳米管
系统中,当该装置加热到1000摄氏度时,光子晶体会持续释放出
结构中,热能无法逃逸,
碳纳米管
反而把热能转换回了光。这就起到了一边增加面板特定区域产能,一边减少废热的效果。这项技术现在仍处于实验室阶段,批量制造复杂
碳纳米管
也会有一定难度,不过如此有前途的技术,走上实际应用只是迟早的事。
光伏要闻
【黑科技】日本高校制成体温发电新薄膜
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-20 08:45:59
上报告说,他们在由
碳纳米管
制成的材料表面涂上冠醚等有机化合物,制作出了这种厚约1毫米的薄膜。当这种薄膜紧贴人体皮肤时,
碳纳米管
与有机化合物之间发生的相互作用,会利用体温与外部环境温度之差来发电。这种
体温发电
薄膜发电
光伏要闻
日本高校制成体温发电新薄膜
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-19 23:59:59
材料》杂志网络版上报告说,他们在由
碳纳米管
制成的材料表面涂上冠醚等有机化合物,制作出了这种厚约1毫米的薄膜。当这种薄膜紧贴人体皮肤时,
碳纳米管
与有机化合物之间发生的相互作用,会利用体温与外部环境温度之差
光伏要闻
惠州学院与乌克兰合作开发新一代太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-29 14:05:47
碳纳米管
表面的金属、金属氧化物纳米粒子的制备及应用;无过渡金属催化体系下芳香醛的绿色合成研究。合作开发新一代太阳能电池在惠州学院乌克兰国立技术大学联合研究院,来自乌克兰国立技术大学的专家谢尔盖科诺诺夫和
。开展芳香醛的绿色合成研究在惠州学院化学工程系研究室内,巴维尔库奇科、塔季扬娜顿措娃和伊丽娜伊万宁科3位专家正在认真工作,他们研究的项目包括:沉积于
碳纳米管
表面的金属、金属氧化物纳米粒子的制备及应用;无过
光伏要闻
石墨烯距离能源商品化还有多久?
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-02 08:13:59
值分别为,石墨烯:
碳纳米管
:碳黑约等于1:2:4,这说明石墨烯的性价比已经超越导电碳黑。其实能否取代导电碳黑不是成本问题,而是石墨烯要能高于现有规格才有机会。我在上篇文章已经谈到因为需要形成导电网络,所以
石墨烯
光伏材料
储能材料
【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 08:58:59
数值模拟发现能量分散有利于提高太阳能电池的效率。该研究小组受植物光合作用的启发,利用半导体
碳纳米管
作为研究对象,理论计算表明能量消耗和退相干,可用于提高光电转换过程中激子分裂成电子和空穴的概率
瑞士
太阳能电池
转化效率
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:2016-01-27 23:59:59
数值模拟发现能量分散有利于提高太阳能电池的效率。该研究小组受植物光合作用的启发,利用半导体
碳纳米管
作为研究对象,理论计算表明能量消耗和退相干,可用于提高光电转换过程中激子分裂成电子和空穴的概率
光伏要闻
黑科技:光伏可将二氧化碳“点石成金”?
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-24 08:53:54
研究人员仍在探索其他的富矿:利用太阳能直接驱动二氧化碳和水低温电解的方式。很多研究工作聚焦于吸光的半导体,例如利用钛基二氧化
碳纳米管
分解出一氧化碳、甲烷和其他碳氢化合物。到目前为止,类似的装置效率仍不
太阳能燃料
太阳能技术
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