有关光电化学能量转换的基本概念和理论,开辟了光电化学研究的新领域。1972年Honda和Fujishima应用n-TiO2电极成功的进行太阳能光分解水制氢,使人们认识到光电化学转换太阳能为电能和化学能的
由黑龙江省科学院石油化学研究院完成的 “太阳能光解硫化氢制氢催化剂设计与工艺研究”项目,近日通过了由黑龙江省科技厅组织的专家验收。
硫化氢是一种恶臭、剧毒、具有腐蚀性的酸性气体,是石油炼制、天然气
希望在未来替代化石类的能源,目前工业用氢气都是由轻烃、煤、天然气及甲醇等通过蒸汽重整或电解水生产的,成本高、价格贵,难以作为燃料被广泛使用。
光催化和光化学硫化氢分解制氢工艺的反应条件缓和,可利用廉价
,太阳能发电没有任何排放和噪声,应用技术成熟,安全可靠。除大规模并网发电和离网应用外,太阳能还可以通过抽水、超导、蓄电池、制氢等多种方式储存,太阳能几乎可以满足中国未来稳定的能源需求。目前国内光伏市场发展缓慢
、生物柴油、生物质成型燃料、生物质气化、沼气及发电等。
(3)风力发电
风能资源评估,大型高效风电机组,海上风电机组及风电场建设等。
(4)氢能及燃料电池
制氢(太阳能、核能等
经济社会可持续发展,建设和谐世界,加强中国与世界各国在可再生能源与新能源方面的国际科技合作,特制定“可再生能源与新能源国际科技合作计划”(以下简称“计划”)。本计划所称可再生能源与新能源主要包括太阳能
副所长致词后,刘桂菊副局长、刘晓英局长、张涛所长与李灿院士共同为中心揭牌。 太阳能光-化学转化研究中心将我院在太阳能光化学转化方面的队伍组织起来,形成研究优势。中心集中研究太阳能光分解水制氢
、投资少、效益高、污染少等优点。
新奥的甲烷化技术是以地下气化采煤和催化气化产生的合成气为原料,通过低成本加氢化学固碳工艺合成高纯度甲烷。在甲烷化过程中,通过引入风能、太阳能等可再生能源和低谷电制氢以
化、微藻生物能源、低成本制氢等关键技术的有机组合,一条煤基能源生产零排放的生态循环技术链,清晰地展现在面前。该技术链通过将传统能源和可再生能源进行有机地结合,使得煤电、风电、太阳能光伏发电、微藻生物能
本田在“第41届东京车展2009”上,演示了以CIGS型太阳能电池发的电来电解水以使其产生氢的实验。该公司在其展位上介绍了通过太阳能发电来获得燃料电池车用氢燃料的概念。通过现场演示制氢实验,使
参观者对这一概念留下了深刻的印象。
实验时,在按下开关之后,仿造太阳制作的模型便开始对CIGS型太阳能电池进行光照射,然后为连接到CIGS型太阳能电池的电极(电极浸入水槽内的水中)提供电力。在
电池。 (2)氢能技术:化石资源高效制氢、太阳能重整生物质和污染物制氢、太阳能分解水制氢、太阳能分解水制氢与CO2还原、新型储氢材料。 (3)生物技术:系统化学生物学新技术和新方法、生物分析与分离
签订能源科技合作框架协议
调研期间,路甬祥饶有兴致地参观了新奥光伏硅基薄膜太阳能电池生产线,煤基能源生产零排放技术试验中心,地下气化、非燃烧催化气化车间,微藻培养室,基因工程实验室等处,详细
利用方面的研发理念和取得的成果,并表示,双方可以在煤炭高效清洁气化和转化、二氧化碳资源化、低成本制氢、生物质能及人才培养等方面展开合作。为使双方合作更有成效,合作领域不应仅限于研发和中试技术,对于已经
采访,取得了一手的详细资料。下面请跟随笔者的脚步,对我国多晶硅产业现状进行一番摸底。 中国多晶硅项目逐个数从2006 年下下半年起,源于太阳能行业高利润驱动,国内掀起了一波建设多晶硅项目的高潮
亿元,在乐山市五通桥区西坝镇建设1500吨多晶硅项目及峨眉山市光伏产业项目。目前第二部分一期工程已奠基动工。4、江西赛维LDK太阳能高科技有限公司:2008年2月9日开工建设,2009年1月16日正式