光合电池

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加拿大不列颠哥伦比亚大学研究出细菌太阳能电池来源:科技日报 发布时间:2019-04-25 16:00:24

(biogenic)太阳能电池效率可媲美传统太阳能电池板内使用的合成电池。 以前建造源于生物的电池时,采取的方法是提取细菌光合作用所用的天然色素,但这种方法成本高且过程复杂,需要用到有毒溶剂,且可能导致色素降解

奥地利地标建筑用上浙江研发的新型太阳能电池 神奇的“树叶”会发电来源:浙江日报 发布时间:2019-04-24 17:52:54

元件的研发者来自浙江大学。 这种新型太阳能电池模拟绿色植物的光合作用,被称为染料敏化太阳能电池。它利用人工合成的有机化学材料,最终把太阳能转化为电能。染料敏化太阳能电池的结构就像一片树叶。制备时,先将

未来新能源焦点,太阳能新技术来源:网络 发布时间:2019-04-16 14:51:05

天文系的研究团队也从植物的光合作用中受到启发,从而制出一种新的光伏装置,它能够高效地将光能转化为电能。 10、集成太阳能技术 Akeena Solar公司研制的Andalay AC太阳能电池板集合了
相信在不久的将来这些技术一定都会得到实际应用: 1、水冷式太阳能电池板 Pyron Solar Triad公司设计出一种特殊的短焦距、由丙烯酸材料合成的太阳能集光透镜。太阳光在这种透镜中进行反射和

技术|科技先锋:叶绿素太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-12 11:02:04

硅基薄膜、碲化镉和铜铟镓硒),以及主要处于研究中的染料敏化电池、有机薄膜电池等。 一种叶绿素太阳能电池,因为尽可能模仿了自然界中的光合作用而备受关注。 从阳燧取火到太阳能电池 说起来,人类利用太阳能的

光液技术细节:以史为鉴来源:网络 发布时间:2019-04-11 15:30:11

是一定的在。在地球表面能量密度是1.33KW/M2。 而电的能量密度是有电的载体决定的,储电量最高的商品化电-电池是0.4KWh/KG(非化学电池)。电能是所有服务人类里最好的能源方式。光伏转换效率
高、传送方便,但电的能量载体能量密度不高。即便光伏发电成本降低,储能也会限制其应用。 有光合作用的产生的生物质、或其他方式转为化学能的能量密度炭、氢气、甲烷和甲醇理论净热值9.17KWH/KG

科学家发明弱光高效太阳能电池(图)来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:53:48

替换的系统。 据国外媒体报道,麻省理工学院的科学家们近日借鉴树叶光合作用发明了一种有着自我修护作用的太阳能电池。同时,这种电池可以将光像分子一样紧紧聚齐在一起,产生双倍于普通电池存储的

美研制能自我修复的太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:43:09

导读: 据美国物理学家组织网1月5日(北京时间)报道,美国研究人员正在研制一种新式太阳能电池,通过使用碳纳米管和DNA等材料,该电池能像植物体内天然的光合作用系统一样进行自我修复,从而延长电池

利用快速太阳能电池测试来提升生产效率来源:网络 发布时间:2019-04-08 11:14:00

义。 太阳能量的收集和转换 在很多方面,太阳能电池的工作原理类似于植物通过光合作用转化太阳能的过程。这两种系统都受量子力学的约束。来自太阳的能量以能量包的形式表示为E=hv,其中E代表能量,h是普朗克
常数并且v代表光子的频率。一个光子能量包必须具有一定量的能量,否则就会被浪费。 造成太阳能电池的效率低下的原因大部分是不同波长的感光度不一致。在光合作用中,植物转化650nm~680nm波长范围的

2019最具使命的15家光伏企业来源:eNet硅谷动力 发布时间:2019-04-02 09:01:07

功率。煤炭与石油是动植物腐烂以后形成的,这些能源本质上来自太阳能的光合作用;水电利用的是水的重力势能,其本质也是靠太阳光的照射才能把水蒸发到高空获得这种势能。所以,人类无时无刻不在间接使用太阳能
。 有使命感的企业家,所带领的企业能成为最具使命的企业 直接利用太阳能的行业被称为光伏产业。整个光伏行业的产业链包括硅料、铸锭(拉棒)、切片、电池片、电池组件、应用系统等6个环节。上游为硅料、硅片环节

最新研究成果:染料敏化太阳能电池效率达11%来源:网络 发布时间:2019-03-29 14:36:49

导读: 来自瑞士洛桑联邦高等工业学院,台湾的国立交通大学和国立中兴大学的研究员们使用特制的卟啉衍生物染料制作的染料敏化太阳能电池(DSSC)实现了11%的光电转化效率。 研究员使用特制的卟啉衍生物
染料制作的染料敏化太阳能电池(DSSC)实现了11%的光电转化效率。来自瑞士洛桑联邦高等工业学院,台湾的国立交通大学和国立中兴大学的研究员们相信这是使用不含钌的敏化剂首次达到如此高的转化效率,成果已