太阳能光催化

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“意大利的幼儿园”:2015年米兰世博会意大利馆来源: 发布时间:2014-05-15 08:57:59

开始参观展览。建筑内部提供了一个清晰而引人入胜的游览路线。顶层是玻璃天幕,使用了太阳能电池板发电,产生可再生能源。另外,建筑使用的是光催化性的水泥,通过与阳光接触它可以吸收空气污染物,并将其转化为惰性盐。该建筑将会在世博会后予以保留,作为城市的技术创新的象征。

太阳能光和光电催化助工业污染物硫化氢变废为宝来源:科技日报 发布时间:2014-04-22 23:59:59

索比光伏网讯: 据介绍,这项工作利用太阳能光催化和光电催化,为解决天然气和石油化工过程中产生的大量硫化氢资源高值化转化提供了一个新途径。中澳科学家让工业污染物硫化氢变废为宝科技日报讯 (记者李大庆
循环,将两个高效的反应过程耦合起来,实现了光电驱动的硫化氢的转化。实验表明,该体系可以实现硫化氢的连续高效转化。据介绍,这项工作利用太阳能光催化和光电催化,为解决天然气和石油化工过程中产生的大量硫化氢资源高值化转化提供了一个新途径。

太阳能光电催化-化学耦合分解硫化氢制氢研究获进展来源:大连化学物理研究所 发布时间:2014-04-11 13:11:45

硫和水,然而损失了氢,不能充分利用硫化氢资源。因此,开发一种能够同时得到氢和硫的硫化氢转化的绿色过程十分必要。  太阳能光催化-化学耦合分解硫化氢制氢原理图   之前,该所太阳能研究

我所太阳能光电催化-化学耦合分解硫化氢制氢研究取得新进展来源:大连化学物理研究所 发布时间:2014-04-10 23:59:59

了氢,不能充分利用硫化氢资源。因此,开发一种能够同时得到氢和硫的硫化氢转化的绿色过程十分必要。 之前,太阳能研究部首先发展了双助光催化剂Pt-PdS/CdS体系(J. Catal.
/Fe2+循环,将两个高效的反应过程耦合起来,实现了光电驱动的硫化氢的转化。实验表明,该体系可以实现H2S的连续高效转化。 这项工作利用太阳能光催化和光电催化,为解决天然气和石油化工过程中产生的大量H2S资源高值化转化(H2+S)提供了一个潜在的新途径。(文/韩晶峰 图/宗旭)

光伏电站价值提升策略(图表)来源: 发布时间:2014-03-29 08:47:59

超亲水和光催化性能会大幅提高。所述太阳能电池板的封装玻璃上喷涂纳米二氧化钛镀层后,使组件具有很强的自清洁功能,成为具有自清洁功能的纳米太阳电池组件。不仅使其在可见光条件下具有超亲水性和超永久性,而且
提高了封装玻璃的光催化活性,大大提高太阳电池寿命期内的发电量。1)本实用新型自清洁效果好,可使太阳能电池组件保持较高的光透过率,从而提高发电效率及发电量。2)可自然避免室外环境中的有机或无机尘、垢等造成

英研发出具有抗反射涂层 可提高太阳能电池转化效率来源:科技日报 发布时间:2014-03-02 23:59:59

索比光伏网讯:对于太阳能电池研究来说,能提高一个百分点的光转换效率都是十分重要的,而目前太阳能电池板的抗反射性能多会因其表面附着的一些脏污而降低,从而影响到电池效率。英国剑桥大学最新发布的新闻公报称
,该校研究人员新近开发出一种具有自清洁功能的新型抗反射涂层,可在阳光照射下快速分解附着其表面上的脏物,这种涂层不仅可使得建筑物窗户自洁,更可增强太阳能电池效率。研究人员的设计理念源于飞蛾眼睛的结构

英研发出抗反射涂层 可提高太阳能电池转化效率来源: 发布时间:2014-03-02 00:41:59

对于太阳能电池研究来说,能提高一个百分点的光转换效率都是十分重要的,而目前太阳能电池板的抗反射性能多会因其表面附着的一些脏污而降低,从而影响到电池效率。英国剑桥大学最新发布的新闻公报称,该校研究人员
新近开发出一种具有自清洁功能的新型抗反射涂层,可在阳光照射下快速分解附着其表面上的脏物,这种涂层不仅可使得建筑物窗户自洁,更可增强太阳能电池效率。研究人员的设计理念源于飞蛾眼睛的结构。飞蛾的眼角膜很

大连化物所太阳能光催化分解水研究取得新进展来源:大连化学物理研究所 发布时间:2014-02-26 23:59:59

  由于世界范围的能源和环境问题,近年来光催化分解水制氢和还原二氧化碳的研究在国际学术界引起广泛的重视。光催化分解水被认

2013年世界科技成就回顾:光伏与能源环保来源: 发布时间:2014-01-07 08:44:59

2013年世界科技发展回顾  能源环保  美 国最大载人太阳能飞机横穿美国,太阳能电池光电转化率攀高,低温制造晶体硅,研制可拉伸或折叠电池,新催化剂让制氢过程排放近零。5月3日,世界最大载人
太阳能飞机太阳驱动号从旧金山升空后于7月6日抵达纽约,完成横穿美国飞行。6月,莱斯大学和宾夕法尼亚州立大学研制出一款基于大块共聚物的太阳能电池,光电转化率为3%。科学家发现以钙钛矿为原料的太阳能电池光电

太阳能见新天 港研发电效能升来源: 发布时间:2013-12-30 11:51:59

实验室主任支志明所带领的973研究项目金属配合物激发态的基础与应用研究,就围绕化学物质吸收太阳光下的激发态(Excited state),引申出相关的光电转换及光催化研究,并期望以太阳能作为能源和环境
太阳能发电作出极重要的突破。支志明表示,研究中的金属配合物,即带金属的化合物,被视为具能更佳接收光的特性(见另稿),于日常生活很常见,包括植物产生光合作用必须的叶绿素,当中亦有镁元素。而激发态简单而言