书,包括中国华东师范大学和美国杜兰大学将共同开展关于湿地保护的研究,中国的大连港与美国西雅图港将就建设绿色集装箱港开展合作,中国重庆市与美国丹佛市及美国福特汽车公司将就在城市应用电动、混合动力清洁汽车开展
植物体内神奇的光合作用,有望帮助人类实现清洁能源的梦想。记者日前从上海市科委获悉,华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功"再造叶绿体",以极其低廉的成本实现光能发电。 叶绿体是
植物进行光合作用的场所,能有效将太阳光转化成化学能。此次,华东师范大学孙卓课题组并非在植物体外"拷贝"了一个叶绿体,而是以自然为灵感,研制出一种与叶绿体结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,尝试将
华东师范大学日前利用纳米材料在实验室中研制出一种与叶绿体(植物进行光合作用场所)结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,尝试将光能转化成电能。据悉,在上海市纳米专项基金支持下,华师大经过3年
华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功“再造”叶绿体,以极其低廉的成本实现光能发电。 叶绿体是植物进行光合作用的场所,能有效将太阳光转化成化学能。此次课题组并非在植物体外“拷贝”了
Solarbe获悉,华东师范大学科研人员经过3年多实验与探索,利用纳米材料在实验室成功制造出人工'叶绿体',即染料敏化太阳能电池,实现了低成本的光能发电。 在自然界,叶绿体是植物进行光合作用
的场所,能有效将太阳光转化成化学能。华东师范大学课题组以此研制出一种与叶绿体结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,尝试将光能转化成人类急需的电能。在上海市纳米专项基金的支持下,仿生太阳能电池的光电
植物体内神奇的光合作用,有望帮助人类实现清洁能源的梦想。记者日前从上海市科委获悉,华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功“再造叶绿体”,以极其低廉的成本实现光能发电。 叶绿体是
植物进行光合作用的场所,能有效将太阳光转化成化学能。此次,华东师范大学孙卓课题组并非在植物体外“拷贝”了一个叶绿体,而是以自然为灵感,研制出一种与叶绿体结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,尝试将
日前从市科委获悉,华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功“再造”“叶绿体”,以极其低廉的成本实现光能发电。植物体内神奇的光合作用,有望助人类实现清洁能源的梦想。 叶绿体是植物