能源产业深度融合的过程,天合光能愿继续用科技创新以及全球化的布局与包括英国在内的全世界的所有的产业伙伴、政府部门以及科学家共同努力,构建一个新的无碳的电力能源体系。 关于提议推进树立的无碳能源
团队有信念、修内功,稳步推进钙钛矿电池的商业应用,相信这样的团队能够取得成功,也乐于支持极电这些优秀的科学家、工程师们实现社会价值。一直以来,碧桂园创投笃行将资金投往让人类社会更加美好的事业,尤其偏好
2021年10月5日,瑞典皇家科学院宣布,将2021年诺贝尔物理学奖一半授予日裔美籍科学家真锅淑郎和德国科学家克劳斯哈塞尔曼,他们因对地球气候的物理建模、量化可变性和可靠地预测全球变暖的开创性贡献而
甚至认为,全球变暖会自行消退,全球变暖将发生逆转,气候将开始变冷。
而且以往的诺贝尔物理学奖主要颁给做基础物理研究的人,这一次是颁给进行气候变化模拟和预估的科学家,让全世界都感到意外,让进行环境研究
储能电站技术流程的成功验证。 该项目首席科学家,青海大学副校长、清华大学教授梅生伟介绍,此次并网试验成功检验了盐穴储气、储热换热、新型空气透平发电系统所有首台套设备的科研成果,为非补燃压缩空气储能技术的
发生巨大变化,可再生能源投资在去年首次超过煤炭项目,而在今年更几乎没有投资任何海外煤电项目。一年前,中国提出的2060年碳中和的目标,被气候科学家称为是自《巴黎协定》签订以来过去五年里全球气候政策中最
新能源,受到各国科学家和政府广泛重视。天然气水合物又称固态甲烷,主要由甲烷与水分子组成,呈固体状态,是一种特殊的非常规天然气资源。它广泛存在于大陆周边海底和陆地冻土带内,资源极为丰富。联合国
谱的能量明显优于传统的硅太阳能电池,科学家认为可以实现 36% 的效率值,大大超过纯硅太阳能电池的 29.4% 的物理极限。
高光电转化效率意味着单位表面积的更多发电量,从而节省太阳能电池和组件
ISE与 EV 集团 (EVG) 公司合作开发了新型硅基多结太阳能电池,可以将正好1/3的入射光转化为有用的电能,即33.3%的光电转化效率。
为了进一步提升效率,科学家希望把III-V族层沉积
1吨煤大约排放3吨二氧化碳,且煤化工项目往往又是用水大户,煤气化、合成及后续产品纯化、分离等环节,均离不开水。
有没有一种方法,既能实现煤转化的目的,又不用排放大量二氧化碳?朝着这个方向,科学家正在
资源,但直接燃烧,二氧化碳的排放量比较大。科学家正在努力,把化石能源更多当原材料来利用,从而加工成产品。
比如,吃干榨净石油,科研人员创新了比较精准的炼油方法,一些分子炼油技术大大提高了石油资源的利用
,深入探讨N型电池技术的迭代发展。东方日升首席科学家万义茂博士以《210大尺寸的N型电池效率及成本进展》为主题发表演讲。 PVTD光伏技术风向标大会已成功举办多年,大会深度聚焦光伏先进技术发展,尤其
来自新加坡南洋理工大学能源研究所的科学家们开发出一种共蒸镀钙钛矿太阳能电池,具有强大的电力转换效率和良好的热稳定性。
研究员Annalisa Bruno告诉《光伏》杂志,这些电池可用于各种应用
85摄氏度热老化后保持了80%以上的初始效率。
她评价说,鉴于过去几年热共蒸镀钙钛矿电池的研发进展,我们有希望看到这些电池在未来几年内达到商业化。
科学家们在最近发表于《先进功能材料