二氧化钛

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英利推出净化环境与发电双功能光伏组件 发电量提高20%来源:索比光伏网 发布时间:2015-11-12 17:16:12

。 据了解,英利光能净化组件率先采用全球先进的光触媒净化技术,利用世界上最新一代纳米级二氧化钛活性材料做光触媒喷涂,所生产的光伏组件不仅可以用于发电,还能改善空气质量。经过光能净化处理技术,光伏组件表面形成

英利推出净化环境与发电双功能组件 发电量可提高20%来源:PV-Tech 发布时间:2015-11-12 10:09:08

日前,针对当前环境问题,英利推出了一款既能提高发电效率又能净化环境的光能净化组件。据介绍,该款组件采用全球先进的光触媒净化技术,利用世界上最新一代纳米级二氧化钛活性材料做光触媒喷涂,所生产的光伏组件
、二氧化碳、氮硫盐类化合物,达到持续净化环境的效果,没有二次污染,安全高效节能。实验数据表明,使用1块光能净化组件,可以达到种植32棵树对环境的净化效果。      另外,采用光触媒净化处理技术应用

英利推出净化环境与发电双功能组件 发电量提高20%来源:世纪新能源网 发布时间:2015-11-11 23:59:59

。 据了解,英利光能净化组件率先采用全球先进的光触媒净化技术,利用世界上最新一代纳米级二氧化钛活性材料做光触媒喷涂,所生产的光伏组件不仅可以用于发电,还能改善空气质量。经过光能净化处理技术,光伏组件表面形成
光触媒净化膜,通过太阳光的作用,将各类有害物质如烟雾、甲醛以及氮化物、硫化物等有害物还原分解为无害物质水、二氧化碳、氮硫盐类化合物,达到持续净化环境的效果,没有二次污染,安全高效节能。实验数据表明,使用

光能负离子牙刷走俏 太阳能应用又出新品来源:消费日报 发布时间:2015-09-30 10:24:35

的光能负离子牙刷。 光能负离子牙刷走俏 据浩贸商城的客服介绍,目前商城新推出的梦净界光能负离子牙刷的销量很不错,价格也很实惠,售价才198元。这种牙刷运用了二氧化钛技术,无需牙膏也可以刷牙。客服
元给孩子配这样一个的刷牙神器也是值得。 光能负离子牙刷能代替专业洁牙 口腔专家吴医生表示,光能负离子牙刷的消费群体很宽泛,人人都可使用,光能负离子牙刷充分利用了二氧化钛光触媒技术,通过太阳能电池

10%太阳能转化为化学能 功劳来自“人工树叶”!来源:科技日报 发布时间:2015-09-01 10:14:13

,因此被广泛用于太阳能电池板中。但是这些材料遇水会氧化(生锈),因此无法直接用于人工树叶系统。JCAP的研究人员在电极上添加了62.5纳米厚度的二氧化钛涂层,在允许光照和电子通过的同时有效地阻止了以
。不过,该团队发现,将2纳米厚度的镍添加在二氧化钛薄膜表面,可以作为更有效且更低廉的催化剂。   这一集成系统的面积约为1平方厘米,可以将10%的太阳能转化为能储存的化学能,并可持续工作40小时

美科学家开发一体式水基太阳能液流电池 效率更高来源:cnBeta 发布时间:2015-08-04 11:37:31

二氧化钛条吸收太阳光,当太阳光照射到网状太阳能板上时,太阳能板就会产生电子。在电池内部,电子在把过氧化锂分解成锂离子和氧气的过程中产生能量,氧气通过网状的太阳能板释放出去,锂离子则作为未来能源被储存在了
电池内。由于太阳能发电板和电池都统一在了一起,因此能量损失被降到了最低。而与之前版本不同的是,新版本没有采用传统的液体电极(二甲亚砜作为盐离子电解质),水基太阳能液流电池采用了水为溶液,碘化

钒液流电池加持,新型太阳能电池可全天储能来源:EnergyTrend 发布时间:2015-07-20 23:59:59

氧化钨及二氧化钛,可有效地长时间储存电子。除了特殊设计的光电极外,该系统还包括全钒氧化还原液流电池(VRB),其为一种蓄电池,利用钒离子在不同氧化态下的不同化学势能保存能量。钒液流电池能量转换效率可

德国发明纳米材料可以使太阳能转化为电能效率达到80%来源:戴顿电力 发布时间:2015-05-27 17:41:17

化合物。为此,研究人员想出一个解决办法,他们用黄铜制成用二氧化钛包覆的透明、轻质的薄膜材料。二氧化钛薄膜是多晶体,并含有铂纳米颗粒。这种新的金属复合材料可以在阳光照射下产生0.5伏特的光压,以及每平方

日本开发可反复蓄热的新陶瓷 或用于太阳能发电来源:科技日报 发布时间:2015-05-14 11:24:33

研究小组,利用特殊条件烧结用于制造白色颜料的二氧化钛,制作出一种名为-五氧化三钛的陶瓷。当这种陶瓷受到光照或有电流通过时,它就能积蓄热能。此后若向这种蓄满热能的陶瓷施加一定的压力,其结构就会

太阳能绿色化工未来商业化展望来源: 发布时间:2015-04-28 11:01:59

的研究小组开发,开始就像一片奇异的人造森林,由硅和二氧化钛纳米线组成。我们的人造森林就像绿色植物中的叶绿体。杨说,当阳光被吸收,光子在硅和二氧化钛纳米线中激发产生电子空穴对,吸收不同频率的太阳光
谱。光子产生的电子在硅中被传递给细菌用于还原二氧化碳,光子产生的空穴在二氧化钛中将水分子分解,产生氧气。纳米线阵列森林建成后,成为一种微生物群落的栖息地,这些微生物群落能产生特殊的酶,选择性地催化还原