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第21届高交会现场直击:节能环保/新能源精彩展品一大波(图)来源:OFweek环保网 发布时间:2019-11-18 15:02:18

器系列产品,展示绿色环保给日常生活带来极大的便利。 空气制水机 福能达空气制水机是一种无需水源,直接利用纯物理技术从空气中萃取水分子并处理成优质饮用水的高科技产品。这是现场工作人员为现场观众
再多也不如各位到现场看一眼,亲身体验一把,高交会展会仍继续展出中,欢迎各界人士到场关注。下面还有一波展会图片,与大家共享! 深圳水务集团污水一体化处理装置 哈工大自主研发的小自主

这种装置可在夜晚利用温差发电 以作为太阳能和储能的补充来源:微锂电 发布时间:2019-10-22 09:01:43

℃之间。 在两种不同的温度下,热开始从较热的底板传到较冷的顶板,这种装置便是利用热的流动来发电。但在这么小的温差下,能产生的电力是有限的。研究者的设备仅有25 MW/㎡的电,能够满足
一个小的LED阅读灯。相比之下,一块同样大小的太阳能电池板足以支持三台32英寸的LED电视,后者相当于前者这是4000倍的功率。 更大的潜力 其实,该装备在更干燥的气候条件下表现得更好。因为在较湿润

国投电力“甩卖”6家火电公司股权,意欲转投光伏?来源:硅业在线赢硅网 发布时间:2019-09-03 11:37:53

近日,电力四小豪门之一的国投电力宣布,拟转让公司旗下6家火力发电公司,并将在上海联合产权交易所进行预挂牌。 甩卖6家火电公司 8月30日,国投电力发布《关于预挂牌转让部分子公司股权的公告》称,为

离钙钛矿产业化还有多远?来源:中国科学报 发布时间:2019-08-22 19:32:47

稳定,表现主要有二:一是材料不稳定,容易发生分解;二是容易与光、水、氧气发生作用,工作状态下的钙钛矿光电材料分解速度尤其快。想让这一电池界的小哪吒乖乖听话并不容易。 在老化过程中,电池内部究竟发生了什么
太阳能电池的论文和专利40%以上出自中国的研究人员,韩礼元团队也在其中。他们展开了相关研究,试图收服这个电池界的小哪吒,并已经取得多项进展。 其中,2015年,研究团队制备出高效率的钙钛矿器件,完成

量产前夜 钙钛矿太阳能电池成为风险投资关注焦点来源:能源评论 发布时间:2019-08-22 12:24:08

有了很大的延展,它已经不特指钙钛复合氧化物,而用来泛指一系列具有ABX3化学式的化合物,在这里,A可以是甲氨基等有机分子基团,而B可以是铅原子(也可以是锡原子),X则一般含有卤素原子。 在太阳能电池
其转化率虽略有提升,但微乎其微。 对比之下,2009年钙钛矿太阳能电池实验室转化率为3.8%,如今实验室小面积器件(面积大小在几平方毫米)转化率在22%~23%,效率提升速度惊人,目前仍在继续提升中

湖南发布《湖南省乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,推进太阳能、风能等清洁能源来源:湖南省政府门户网站 发布时间:2019-08-16 13:50:01

资源收集、引进、保护、评价、分析、创制与利用,支持农作物、畜禽水产、林果花草、微生物等种质资源保护与良种繁育基地、种业研究中心建设。建设国家水稻分子育种平台(华智生物)、生猪联合育种平台(湘猪科技
综合治理与生态修复。推进石漠化治理,加强生态清洁小流域建设。以大湘西和湘南地区为重点,加快实施重要江河源头区、重要水源地和山洪灾害易发区等水土流失治理。加强矿产资源开发集中地区地质环境治理和生态修复

21世纪续命必备 空气制水、节能净水硬核出“技”!来源:OFWEEK 发布时间:2019-08-01 11:01:23

、安装方便,采用高科技矽藻陶瓷滤芯,并有进口椰子活性炭吸附水中异味改善口感。小子机滤芯将是矿化提锌,把我们生活用水切换成分子矿物质水,确保我们人体能够喝上有矿物质含量的健康好水。 除了以上企业之外

中南大学有机太阳能电池研究取得进展来源:新华网 发布时间:2019-06-30 23:20:18

等角度考虑材料的兼容性,进而合成了有机分子受体光伏材料。这种分子受体可有效拓宽吸收光谱,降低器件电压损失,为材料合成提供了新思路。

异质结分子掺杂有机太阳能电池工作机理阐明来源:科技日报 发布时间:2019-06-30 23:05:31

大学金属材料强度国家重点实验室有机光电子材料及界面课题组化繁为简地设计制备了平面异质结模型器件;从而准确调控了掺杂剂在电子给体、电子受体及异质结处的分布。科研人员利用前期工作中提出的路易斯酸分子三(五氟
记者27日从西安交通大学获悉,该校金属材料强度国家重点实验室有机光电子材料及界面课题组提出了分子掺杂有机光伏器件中的活性层优化模型,揭示了掺杂剂在其中的作用机理并提出了一种可控的高效掺杂器件制备工艺

化学所在低成本高效聚合物给体光伏材料方面取得全面进展来源:中国科学院网站 发布时间:2019-06-30 19:55:02

转换效率获得快速提升,最近实验室小面积器件的效率已经突破12~13%,达到了可以向实际应用发展的门槛。因此,提高稳定性和降低成本就成为了实现聚合物太阳电池实际应用的关键。但是,当前已报道的高效光伏材料
有机固体院重点实验室研究员李永舫课题组研究人员最近设计并合成了一个低成本高效的聚合物给体材料PTQ10(分子结构见图a)。PTQ10是一种结构简单的D-A共聚物,其中噻吩环作为给体单元、喹喔啉作为受体单元