哥伦比亚大学合作建立了一个研究联盟,开发一种低成本、可扩展的硅基负极制造方。目标是使用低成本冶金硅作为原料、用商业石墨合成制造纳米结构硅,以开发高性能硅负极。 该研究的目的是用硅代替石墨负极并在
,则是提高光电转化效率的基础。
陈永胜介绍,早期的有机太阳能电池的研究主要集中在聚合物的给体材料的设计合成,活性层是基于富勒烯衍生物受体的本体异质结构。随着相关研究的不断推进,以及器件工艺对材料的更高
方法制备器件,使其应用前景受到很大限制。如何设计合成性能良好并具有确定分子结构的光伏活性层材料,是科学家们公认的关键难题。
凭借对该研究领域敏锐的洞察力和审慎分析,陈永胜果断选择了当时具有重大风险和
合成油。4月16日,大同市集中开工包括69个新能源项目在内的上百个项目新能源薄膜电池氢燃料等成为人们耳熟能详的高频词汇。 目前,2019年度山西煤基低碳联合基金指南已经编制完成,项目计划在青年科技研究
。因此,太阳能聚光板的内部光学效率可重新定义一个新的理论极限为150%。 基于此概念,研究团队合成了一种表现出典型量子剪裁特征的稀土金属镱掺杂纳米晶材料,并采用此类纳米晶制备出原型的量子裁剪荧光型
系统解决方案,该方案集成、融合、优化了业内领先的新技术、新材料、新设备,使得系统综合成本下降超5.3%,综合效率提升超9%,显著降低项目LCOE,极大地提升领跑者基地品牌形象,成为推动我国能源转型升级的
Instytut Badan Technicznych在Pruszkow的科学家使用发光体创造了这条创新的100米自行车道,发光体是一种合成材料,在充满阳光时会亮起。根据TPA总裁Igor Ruttmar的说法
升级,持续改进核心生产工艺,打造花园工厂,有效地实现了产品绿色制造最优化、资源环境消耗最低化。 尤其在晶硅生产技术方面,永祥在冷氢化、三氯氢硅合成、反歧化、大型节能精馏、高效还原、热能梯级利用等
荧光型太阳能聚光板,在理论上可实现荧光量子效率的倍增,同时完全抑制自吸收损失。 基于此概念,研究团队合成了一种表现出典型量子裁剪特征的稀土金属镱掺杂的纳米晶材料,并采用此类纳米晶制备出量子裁剪荧光型
合作中心执行主任陶光远对此表示,天然气燃烧的脱硝工艺造成的氨逃逸可能是主要原因:为了降低氮氧化物要多喷氨水,进而造成氨逃逸,逃逸的氨会与二氧化氮和二氧化硫在燃烧烟气的水雾直接合成为颗粒物硫酸铵和硝酸铵
包括综合成果展和企业产品展两大部分,国内百余家知名能源领域企业入驻参展,全面展示了光伏、风电、储能等新能源前沿技术产品,以及热泵、蓄热式电采暖、工业电锅炉、电动汽车充换电等电能替代重点领域技术产品