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综合
美国开发出新材料储存太阳热能
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-10 10:43:30
研究人员将偶氮苯分子“捆绑”在碳
纳米管
上,形成一种碳
纳米管
化合物,实验显示该材料的能量差(基能态到高能态之间的差值)和活化能(分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量)都较为理想。
日前,格罗斯曼和他的同事艾拉克斯-库帕克借助碳
纳米管
对这一技术进行了完善,制造出了一种可取代二钌富瓦烯的新材料。
美国开发出新材料储存太阳热能
美国开发新材料储存太阳热能 为研究铺平道路
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-10 09:04:30
研究人员将偶氮苯分子“捆绑”在碳
纳米管
上,形成一种碳
纳米管
化合物,实验显示该材料的能量差(基能态到高能态之间的差值)和活化能(分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量)都较为理想。
日前,格罗斯曼和他的同事艾拉克斯-库帕克借助碳
纳米管
对这一技术进行了完善,制造出了一种可取代二钌富瓦烯的新材料。
太阳热
我国在二氧化钛
纳米管
的生长研究方面取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-09 00:00:00
同时,研究发现二氧化钛
纳米管
的直径随着偏压的升高而出现极大值,
纳米管
的生长速度和管径可以分别调控。
a), b), c)分别为二氧化钛
纳米管
的正面,背面和侧面的扫描电镜图片;d) 在水含量不同情况下制备的二氧化钛
纳米管
直径与偏压的关系。
我国在二氧化钛
纳米管
的生长研究方面取得新进展
新技术助力海水淡化
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-02 09:30:29
我相信这种碳
纳米管
薄膜很快就可以被制造出来。在水资源日益匮乏的时代,利用碳
纳米管
薄膜淡化海水意义重大。” 沙特也在积极寻找着海水淡化的替代能源和新技术。
目前,美国科学家正在改造碳
纳米管
薄膜。他们正在尝试将碳
纳米管
阵列嵌入强性的聚合物里,比如目前在淡化海水中使用的聚碳酸酯。美国科学家胡默说:“这是一个飞速发展的领域。
新技术
科学家开发碳
纳米管
用于太阳能储热
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-01 16:31:46
研究人员开发的碳
纳米管
材料针对此问题进行了优化,通过将能量收集和储存步骤合二为一简化了过程。
索比光伏网讯:麻省理工学院研究人员近日在《纳米快报》上发表文章指出,他们发现了碳
纳米管
材料在太阳能存储方面的创新应用,能够快速、大量存储和释放太阳热能。
科学家开发碳
纳米管
用于太阳能储热
兰州化物所二氧化钛
纳米管
研究系列进展
来源:索比光伏
发布时间:2011-08-01 00:00:00
以此为基础,研究人员将导电聚合物或金属纳米线和
纳米管
沉积在二氧化钛
纳米管
中形成两相交替排列的杂化复合材料,为高韧性二氧化钛
纳米管
/导电聚合物(半导体,金属)纳米线和
纳米管
同轴材料的大面积制备提供了新的便捷途径
兰州化物所二氧化钛
纳米管
研究系列进展
美开发出太阳热能储存新材料
来源:索比光伏
发布时间:2011-07-20 07:54:28
研究人员将偶氮苯分子“捆绑”在碳
纳米管
上,形成一种碳
纳米管
化合物,实验显示该材料的能量差(基能态到高能态之间的差值)和活化能(分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需要的能量)都较为理想。
日前,格罗斯曼和他的同事艾拉克斯·库帕克借助碳
纳米管
对这一技术进行了完善,制造出了一种可取代二钌富瓦烯的新材料。
太阳热
太阳能碳
纳米管
染料或取代电池
来源:索比光伏
发布时间:2011-07-19 14:52:18
Kolpak和Grossman在观察偶氮苯/碳
纳米管
结构的计算机模型时,成功地在能量差和活化能直接找到平衡。他们的计算表明,将偶氮苯放置在碳
纳米管
上能够稳定分子的两种状态。
他们的设计将有机光伏" title="光伏新闻专题"光伏分子偶氮苯和碳
纳米管
结合起来。在了解其设计细节之前,首先让我们快速了解一下光伏分子储存太阳能的原理。
太阳能碳
纳米管
染料或取代电池
石墨烯制备新型高效太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2011-05-06 15:33:37
对于这项工作,有知识传授了已完成的研究,所在化学领域就是碳
纳米管
化学,是古尔蒂的小组做的(他们写过文章《调整和优化内在互动的酞菁基PPV低聚物和单壁碳
纳米管
实现n-型/p-型》),这是关键性的,可以制备非共价功能化石墨烯薄片
石墨烯制备新型高效太阳能电池
MIT利用活体病毒改造碳
纳米管
太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2011-05-04 09:56:12
而该团队的最新研究成果,则是首次利用病毒来分离出太阳能电池内的
纳米管
,以避免
纳米管
凝集一成团或导致短路。
MIT研究人员表示,通过病毒使碳
纳米管
和正极交织在一起,就能将染料敏化太阳能电池的转换效率由8%以下,提高到10.6%以上。
MIT利用活体病毒改造碳
纳米管
太阳能电池
M13病毒可将太阳能电池效率提高三成 病毒确保了
纳米管
之间不发生黏连
来源:索比光伏
发布时间:2011-04-28 00:00:00
M13病毒中的一种肽可使其附着在碳
纳米管
上,从而保证
纳米管
处于恰当的位置上,避免与其他碳
纳米管
发生黏连。每个病毒使用300个左右的蛋白质分子可以控制大约5到10个
纳米管
。
碳
纳米管
有两种,按功能可分为半导体类碳
纳米管
和导线类碳
纳米管
,两种
纳米管
不但在作用上不同,还容易发生聚集,从而严重影响转化效率。研究人员经研究发现,M13病毒可以很好地解决这一问题。
病毒确保了
纳米管
之间不发生黏连
将太阳能转换成氢气等技术成未来新能源焦点
来源:索比光伏
发布时间:2011-03-22 09:27:41
9、纳米太阳能技术加拿大安大略省麦克马斯达大学(McMaster University)的研究人员利用高效的光伏材料和耐用的碳
纳米管
纤维研制出一种吸光纳米线 ,并将其植入韧性较好的聚酯薄膜中以生产太阳能电池板
太阳能
研究发现:以蔗糖为原料可制造石墨烯
来源:索比光伏
发布时间:2011-02-18 00:00:00
美国空军科学研究处(AFOSR)的项目主管查尔斯李表示,图尔正在探索的新化学方法,可以生产出高质量的碳基纳米结构,如碳
纳米管
和具有特定属性的石墨烯等。
研究发现:以蔗糖为原料可制造石墨烯
普渡大学正在开发自再生太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2011-01-10 10:08:02
碳
纳米管
是建立DNA链的基础。这些DNA链是根据基本组件特定的序列创建的,这使得它们可以识别并吸附到吸光染料上。
新的太阳能电池使用称为单壁碳
纳米管
的材料传导电能,让光电化学细胞将日光转化成电能,并使用导电液体运输电子和形成电流。 这些细胞含有色体,或吸收光的染料。
太阳能
美国科学家发明太阳能电池树
来源:索比光伏
发布时间:2010-09-28 09:16:07
人工树叶,能够产生电流的人工树叶,这一新型太阳能电池比硅电池更加环保和便宜研究人员利用植物中的叶绿素作为感光因子,注入水凝胶制成的可弯曲电池中,并外加碳材料如石墨或碳
纳米管
包裹的电极,感光分子在太阳光照射下产生电流
太阳能
纳米管
太阳能天线可提高光伏电池的产出
来源:索比光伏
发布时间:2010-09-14 09:41:54
其中包括大约3000万个碳
纳米管
。图片来自麻省理工学院。 麻省理工学院的化学工程师通过使用碳
纳米管
制成的太阳能天线,其利用的太阳能是普通太阳能光伏电池的100倍。
纳米管
天线可提高捕获光子的数量,并且通过太阳能电池把太阳能转化为能源。 太阳能天线是由10微米长,4微米厚的纤维绳制成。其中包括大约3000万个碳
纳米管
。
太阳能
美国开发有机太阳能电池 理论转换效率接近100%
来源:索比光伏
发布时间:2010-09-08 09:22:40
磷酸脂组合在一起形成圆盘,两边分别黏附着碳
纳米管
和植物蛋白质反应中心。蛋白质光合作用中心收集太阳光线,释放出电子,电子通过磷酸脂,然后进入碳
纳米管
中。在碳
纳米管
内,电子聚合在一起形成电流。
在制备这种新式太阳能电池时,研究人员使用了从植物中提取出来的、可进行光合作用的蛋白质、具有黏附性的磷酸脂和具有良好电学性能的碳
纳米管
以及表面活性剂。
有机太阳能电池
Graphene Laboratories公司与CVD Equipment公司签署CVD 石墨烯产品分销协议
来源:索比光伏
发布时间:2010-05-31 09:25:55
CVD Equipment公司的应用实验室能够为多种高新纳米材料提供制作工艺开发及材料生长等服务,所涉及的纳米材料包括:碳
纳米管
、晶硅或其他材质的纳米线、CVD石墨烯、透明导电氧化物,以及其他使用CVD
CVD Equipment公司的应用实验室能够为多种高新纳米材料提供制作工艺开发及材料生长等服务,所涉及的纳米材料包括:碳
纳米管
、晶硅或其他材质的纳米线、CVD石墨烯、透明导电氧化物,以及其他使用CVD
光伏
等离子体技术修饰碳
纳米管
在污染物处理方面取得重要进展
来源:索比光伏
发布时间:2010-05-11 09:24:43
二是利用N2射频等离子体对碳
纳米管
表面进行活化处理,然后接枝上有机单体和天然高分子材料,制备碳
纳米管
/有机物复合材料。
一是分别利用Ar/H2O,Ar/NH3,Ar/O2微波等离子体对碳
纳米管
进行表面处理,使其表面引入含氧、含氨基等功能基团,提高了碳
纳米管
的亲水性和分散性,使其可制备纳米溶液。
光伏
拜耳成为太阳能飞机项目合作者
来源:索比光伏
发布时间:2010-04-16 10:05:19
例如,BMS公司的碳
纳米管
Baytubes将提高电池性能和结构部件强度。同时使部件质量减至最轻。
太阳能
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