储能商用产品。空气压缩储能技术被认为是比抽水蓄能更清洁、更有前景的一种大容量储能技术,非常适合与风电、太阳能发电等可再生能源结合,有望解决弃风、弃光的问题。和传统的压缩空气储能技术相比,Fong的空气压缩
贝克休斯Frac Point分段压裂系统采用了IN-Tallic压裂球,这种带活化压裂球的压裂管柱能够快速连续地进行水力压裂。利用纳米技术,贝克休斯的IN-Tallic可降解压裂球在油气开采中实现了
太阳能飞机阳光动力2,在从日本名古屋飞往檀香山的118小时不间断环球飞行中,创造出太阳能飞机三项世界纪录:不间断飞行最长时间、最远距离和单人驾机飞行最久。英国提议设立全球阿波罗计划,削减可再生能源项目补贴
》,将开启2020年后全球应对气候变化新征程。德国出台能源转型的哥白尼克斯计划;利用太阳能制氢新工艺、用二氧化碳加水高效生产柴油;大众汽车深陷排放造假门;世界最大核聚变研究设备仿星器开始运行。顾钢(本报驻
一个反光金属层,其超薄纳米硅薄膜层不受其他材料遮挡,光吸收效率大大提高。加州大学伯克利分校研制出一种经过二胺改性的金属有机框架材料,可有效去除燃煤发电厂排放出的碳。全球最大太阳能飞机阳光动力2,在从
日本名古屋飞往檀香山的118小时不间断环球飞行中,创造出太阳能飞机三项世界纪录:不间断飞行最长时间、最远距离和单人驾机飞行最久。英国提议设立全球阿波罗计划,削减可再生能源项目补贴,完成《气候变化:风险
索比光伏网讯:太阳能电池本质上是一个半导体,但是上表面的金属网格影响电池对于太阳能的充分利用。斯坦福大学的科学家们采用纳米技术,研究出了一种新的方法,使得这一问题得以解决。太阳能电池电池本质上是一个
太阳能电池本质上是一个半导体,但是上表面的金属网格影响电池对于太阳能的充分利用。斯坦福大学的科学家们采用纳米技术,研究出了一种新的方法,使得这一问题得以解决。 太阳能电池电池本质上是一个半导体
太阳能电池本质上是一个半导体,但是上表面的金属网格影响电池对于太阳能的充分利用。斯坦福大学的科学家们采用纳米技术,研究出了一种新的方法,使得这一问题得以解决。太阳能电池电池本质上是一个半导体,通过
。对于当时他的发明,我们还请纳米技术的开创者,哈佛大学化学系教授Charles M. Lieber作个评价,当时他就说,王教授的工作可以被看作是他真正的tour de force(代表作),这是对一个人
纳米线,这套装置就可以向外输出电能。据测算,这种纳米发电机的发电效率可以达到17%-30%。要知道,现在最好的太阳能电池的实际发电效率也仅在20%上下。然而,要继续推进这项研究,一个无法回避的问题
的清洁能源计划:到2022年达到17.5万兆瓦的可再生能源发电能力,大量开发风能、太阳能和水能。但是,考虑到电力需求的增长和印度电力行业对煤炭的高度依赖,大部分预期需求的增长意味着燃烧更多煤炭
电子制造、机电机械、先进材料、生物技术、纳米技术和光电领域转型,将降低印度工业增长的能源足迹。
注:本文图片引自IEA《2015世界能源展望》中国发布会。
索比光伏网讯:加州大学洛杉矶分校UCLA研发出一种金属氧化物夹层钙钛矿电池,转换效率高,但重要的是电池稳定性增强。钙钛矿电池作为太阳能半导体前景无限,已经在学术界引发研发热潮,而且吸引很多太阳能
行业企业纷纷投入开发其商业应用领域。钙钛矿层的稳定性一直是碍商业化的一个主要障,然而UCLA研发出创新性解决方案。来自美国加州纳米技术研究院由YangYang教授牵头的研发团队,将钙钛矿半导体放置在两层
加州大学洛杉矶分校UCLA研发出一种金属氧化物夹层钙钛矿电池,转换效率高,但重要的是电池稳定性增强。钙钛矿电池作为太阳能半导体前景无限,已经在学术界引发研发热潮,而且吸引很多太阳能行业企业纷纷
投入开发其商业应用领域。钙钛矿层的稳定性一直是碍商业化的一个主要障,然而UCLA研发出创新性解决方案。来自美国加州纳米技术研究院由Yang Yang教授牵头的研发团队,将钙钛矿半导体放置在两层金属