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太阳能发电不仅可以提供能源 最终将带给人类和平来源:行者啊 发布时间:2019-11-25 14:06:43

太阳能发电外墙,电力自给自足,没有室外电缆进出;家家户户不再需要煤气管道,做饭均利用电磁灶,能量来源于建筑物外墙太阳能发电装置提供的电力。 太阳能发电将会终结战争,人类可太平几万年。 几万年后,也许人类会将自身的命运交给人工智能的人机混合体,实现生物向硅基生物的转变,冲出地球,走向太空。

可再生能源的资本市场蓝图来源:WoodMac电力与可再生能源 发布时间:2019-11-06 09:51:02

市场动态观察,投资可再生能源发电项目并没有统一的模板。许多公司试图开发更具独特竞争优势的利基市场。 向商业化模式的转变将如何影响资本市场? 从上网电价模式转变为市场化、商业化的交易模式将使资产面临电价
波动的影响。投资人将发现在完全商业化或未对冲的项目中进行投资更加困难。 但是,在未来五到十年内,新的对冲工具可能会变得更加强大、更具流动性,从而使资产所有者能够以灵活的方式进行投资。 资本配置将对碳

金博股份助推光伏行业降成本进程来源:中国证券报·中证网 发布时间:2019-10-31 19:00:14

上交所网站近日披露,湖南金博碳素股份有限公司(简称金博股份)科创板上市申请已受理。金博股份是国内领先的晶硅制造热场用先进复合材料及产品制造商与供应商,掌握了先进复合材料低成本制备核心技术

2019年诺贝尔化学奖给了“锂电池之父”等三位科学家来源:知识分子 发布时间:2019-10-10 08:49:00

发展所作的贡献。 古迪纳夫首先发现了钴酸锂作为合适的阴极材料,后续又发现了锰基尖晶石和磷酸铁锂。 吉野彰在确立锂离子电池的基本框架后,后续不断改进其性能与安全性。 1979年,古迪纳夫发现
钴酸锂适合作为阴极材料,降低了已存锂离子电池(由金属锂做阴极材料)的安全隐患。 吉野彰采用了这一发现,先是以聚乙炔后以碳基材料为阳极,在电池中消除金属锂,使用含锂化合物,确立了现代锂离子电池的基本

智能电网成为最有可能帮助拯救地球的10项技术之一来源:维科网 发布时间:2019-09-20 10:06:23

方法之一来分离发电和工业过程中产生的气体中的二氧化碳:燃烧前捕捉、燃烧后捕捉和富氧燃料捕捉。随后,被捕捉的碳通过管道输送并储存在地下很深的岩层中。 2017年,世界上第一座碳捕捉工厂在瑞士投产
开发直接从空气中捕捉碳的技术,新近于2019年3月获得6800万美元融资,投资者阵容庞大,包括微软联合创始人比尔盖茨、雪佛龙科技风险投资公司等。这也是该领域创业公司目前获得的最大一笔创业投资。 4

欧洲光伏技术与创新平台:光伏建筑助推欧洲能源转型来源:先进能源科技战略情报研究中心 发布时间:2019-09-05 14:41:53

、建筑材料业以及认证机构。需要在技术、应用和商业模式方面取得突破,将今天的BIPV利基市场转变为未来的大众市场。 二、BIPV是欧洲未来绿色城市的理想配置 1、BIPV是美观、经济、多功能的新建
进一步节省能源。 对于新建筑材料,BIPV的创新设计理念结合了灵活性、多功能性和美观,完全符合零碳建筑和产能建筑的要求。与新建太阳能发电厂生产的标准光伏组件相反,BIPV解决方案在尺寸、形状和颜色方面

李振国出席第七届库布其沙漠论坛,“光伏治沙”为荒漠防治带来“中国经验”来源:太阳能发电网 发布时间:2019-07-29 15:05:09

国际社会治理环境生态、落实2030年议程提供了中国经验。中国积极推动一带一路国际合作与落实2030年议程深度对接。面向未来,中国愿同各方一道,坚持走绿色发展之路,共筑生态文明之基,携手推进全球环境治理
人类活动产生的所有碳排放,那时,所有因碳排放产生的社会、环境问题都可以迎刃而解。而这也正是隆基Solar for Solar-负碳地球理念所希望实现的最终目标。 今天,库布其沙漠治理为全球荒漠化防治

太阳能电池板与风机合体了来源:全球电力干货集 发布时间:2019-06-30 23:07:31

筒表面竖向平行安装了8列,大约50m长,输出功率9.36kWp,其厚度仅为1mm。 光伏组件由德国初创企业Heliatek提供,与传统的硅基太阳能板制造技术不同,这些有机光伏组件使用太阳能薄膜

新奇!太阳能电池板与风机合体了来源:全球电力干货集 发布时间:2019-05-23 16:38:02

筒表面竖向平行安装了8列,大约50m长,输出功率9.36kWp,其厚度仅为1mm。 光伏组件由德国初创企业Heliatek提供,与传统的硅基太阳能板制造技术不同,这些有机光伏组件使用太阳能薄膜

锦州阳光能源与美国加州大学钙钛矿团队技术取得新进展来源:环球科学 发布时间:2019-04-29 10:26:26

含有三个甲基。在杨阳教授领导的研究中,起到关键作用的不是咖啡因分子中的甲基,而是咖啡因分子中的氧原子。这些氧原子与碳原子构成了碳氧双键。 我们知道,氧原子的最外层的电子一共有6个
。组成碳氧双键后还有4个电子没有配对,咖啡因氧原子内的未配对电子可以与钙钛矿中的铅离子相结合形成分子锁。 钙钛矿是此次研究中的另一个主角。值得注意的是,这次实验中使用的钙钛矿里并没有钙,也没有钛。钙钛矿