没有什么可以避开眼下席卷BP的变革之风,就连一个多世纪以来通过发现数十亿桶石油为其利润提供动力的勘探团队也逃不过。 消息人士表示,该公司的地质学家、工程师和科学家已从几年前的峰值700多人
光伏装置连接到中压网络时,它不需要50赫兹的变压器。
这种碳化硅器件由德国研究机构Fraunhofer ISE的科学家开发,声称效率为98.4%,可用于公用事业规模的光伏项目。该逆变器采用了3.3千伏的
SiC晶体管,其功率损耗比标准硅晶体管低。弗劳恩霍夫科学家指定:这使得逆变器堆栈有可能以16 kHz的开关频率运行,使用最先进的硅晶体管,在这个电压等级下,开关频率只可能低10倍左右。
根据科学家
曲线来提高特定时间内电网的可用电力水平。 由瑞典马拉达伦大学(Mlardalen University)带领的一个科学家研究小组深入探寻了有关这一课题的最新研究,并总结出一系列结论。他们强调了最新的
电荷传输层。华东理工大学的科学家们开发出了第一种不需要掺杂剂就能达到高电荷迁移率和稳定性的有机空穴传输层,这种新型孔传输层的性能优于参考材料,并能保护钙钛矿电池免受空气湿度的影响。研究结果发表在
《Angewandte Chemie》杂志上。
华东理工大学的科学家们研究了扁平的、芳香的、含氮的化合物,即喹喔啉作为空穴传输层。科学家们制备了两种新型的喹喔啉,它们含有额外的含硫实体,称为噻吩。其想法是
好HJT技术的发展。但是,无论从设备、辅料、辅材环节,还是电池及组件环境,HJT都是2020年最后资本市场及行业企业关注的技术类型,同时有未经证实的消息表明,原汉能专注HJT研究的某徐姓科学家就在隆基
中国和瑞典的科学家发现,一小撮辣椒素(一种使辣椒具有辛辣味的化合物)可能是更稳定、更高效率钙钛矿太阳能电池的秘密成分。这项研究于2021年1月13日发表在Cell Press细胞出版社
于密歇根州来说,缺乏足够的技术积累和市场是大量可再生能源项目失败的内因。 詹妮弗格兰霍姆自称政策实验型的政治科学家,如果主政能源部,无疑有了足够的空间来施展她对于可再生能源投资的政策激励。
创新平台技术转移功能,培育发展专业化技术转移机构。实施全社会研发投入提升行动,财政扶持资金优先支持研发投入强度大的企业,完善对高校、科研院所和科学家长期稳定支持机制。完善金融支持创新体系,推动科技金融紧密
波,从而提高太阳能电池的光利用率。根据实验结果,相比硅基太阳能电池,采用这种光波转换材料的电池能够利用紫外光。 记者了解到,此前德国科学家尝试使用钙钛矿 / 硅串联方法制作太阳能电池,效率十分接近 30%。如果这种量子材料能够应用到最新的太阳能电池中,有希望进一步提升光电转换效率。
科学家集群和创新人才梯队。培养国际法律服务、商务仲裁等方面人才。完善首都人才工作相关法规、产业人才协同创新体系、多边合作体系和人力资源公共服务体系,持续推动中关村人才特区政策突破创新,塑造首都国际人才社区