石墨烯

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石墨烯距离能源商品化还有多久?来源: 发布时间:2016-02-02 08:13:59

石墨烯很快又会攀上高点,包括新材料十三五规划在内的多个石墨烯产业支持政策,有望在2016年上半年陆续出台。这些政策的核心是推动石墨烯产业关键技术在十三五期间实现突破,并快速实现产业化。 十三五

福建省实施创新驱动发展战略行动计划来源:福建省人民政府 发布时间:2016-01-29 10:31:39

,支持开展石墨烯、增材制造、机器人、智能可穿戴设备、人工智能、无人机、生命信息、基因检测、北斗导航及应用等新技术的研发,加快新技术、新产品、新成果产业化应用,抢占未来产业发展制高点。着力突破3D打印
材料研发、过程控制、数字化建模、后处理等环节的共性关键技术。突破机器人本体、伺服电机、控制器、传感器、驱动器、生物芯片等关键零部件技术。积极开发石墨烯在复合材料、电池/超级电容、储氢材料、场发射材料以及

福建印发《实施创新驱动发展战略行动计划》 支持太阳能光伏分布式发电系统建设来源:福建省人民政府 发布时间:2016-01-29 10:07:38

可靠性,推动关键材料、核心部件、整机、系统的协调发展。 2.积极研发前沿新兴技术。跟踪国际科技前沿,支持开展石墨烯、增材制造、机器人、智能可穿戴设备、人工智能、无人机、生命信息、基因检测、北斗导航及
、驱动器、生物芯片等关键零部件技术。积极开发石墨烯在复合材料、电池/超级电容、储氢材料、场发射材料以及超灵敏传感器等领域的应用。促进计算机视觉、智能语音处理、生物特征识别、智能决策控制及新型人机交互等人

福建省印发《实施创新驱动发展战略行动计划》 支持太阳能建设来源: 发布时间:2016-01-29 09:50:59

开展石墨烯、增材制造、机器人、智能可穿戴设备、人工智能、无人机、生命信息、基因检测、北斗导航及应用等新技术的研发,加快新技术、新产品、新成果产业化应用,抢占未来产业发展制高点。着力突破3D打印材料研发
、过程控制、数字化建模、后处理等环节的共性关键技术。突破机器人本体、伺服电机、控制器、传感器、驱动器、生物芯片等关键零部件技术。积极开发石墨烯在复合材料、电池/超级电容、储氢材料、场发射材料以及超灵敏

福建省颁布《实施创新驱动发展战略行动计划》 光伏将成福建重点发展产业来源:福建省人民政府 发布时间:2016-01-28 23:59:59

科技前沿,支持开展石墨烯、增材制造、机器人、智能可穿戴设备、人工智能、无人机、生命信息、基因检测、北斗导航及应用等新技术的研发,加快新技术、新产品、新成果产业化应用,抢占未来产业发展制高点。着力突破3D
打印材料研发、过程控制、数字化建模、后处理等环节的共性关键技术。突破机器人本体、伺服电机、控制器、传感器、驱动器、生物芯片等关键零部件技术。积极开发石墨烯在复合材料、电池/超级电容、储氢材料、场发射材料

光伏风电如何继续成为经济支柱的霸主?来源:华夏基石e洞察 发布时间:2016-01-28 09:52:23

访问英国,专门看了石墨烯实验室,这里的项目是对高强度的新材料,纳米材料的研究。未来中国的许多产业提升是靠新材料来完成。像类似天津爆炸我估计未来不会产生了,因为这一种化学品,尤其这种燃烧,不能用水来灭它的

十年变革期将至 光伏风电如何化身支柱产业来源: 发布时间:2016-01-28 00:09:59

产业的第二个要点是新材料新材料属于战略新兴产业,未来好多产业的提升是靠新材料实现的。习总书记访问英国,专门看了石墨烯实验室,这里的项目是对高强度的新材料,纳米材料的研究。未来中国的许多产业提升是靠新材料

观察:“外热内冷”的新能源汽车何时能真正起跑?来源:杭州日报 发布时间:2016-01-27 09:21:54

产品以集成著称,它的电池来自日本松下,如果单纯从电池制造技术上来看,天能与松下并没有太大差别,赵创新以产品说话,天能近来陆续研发的高倍率铅炭超级电池、石墨烯锰基锂动力电池、电动车长寿命云电池等革新

新方法能在几飞秒内操控电子 有助研制高效太阳能电池来源:中国科技网——科技日报 发布时间:2016-01-26 14:12:20

索比光伏网讯:当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内
操控石墨烯中的电子。这种超快电子控制技术能在高能电子互相碰撞之前改变它们的方向,最终有望研制出更高效的光伏装置和能量采集设备。MIT的物理学副教授帕布罗贾里罗-海瑞罗和同事在以往实验中曾设计过一个极薄的

石墨烯结构的能量采集设备助力高效太阳能电池来源:中国科技网 发布时间:2016-01-26 09:40:39

当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的
装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘氮化硼。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。 研究人员