、折叠、扭转、压缩或拉伸)条件下仍可工作的电子设备,其以独特的柔软性、延展性以及高效、低成本的制造工艺,在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛应用前景。尤其柔性电子装置可贴在皮肤上,预示了新一代能追踪不同
,并被嵌入厚度为1微米的可弯曲表面。
研究人员通过将纳米级光栅图样打造成太阳能电池,增加光吸收,成功实现了较高的功率转换效率。实验中,研究团队在人体表皮和大鼠心脏表面分别演示了这一装置作为心脏传感器的
站
上述相关论述《偶氮苯基光热燃料的设计、性能和应用》已由封伟团队博士研究生董立奇以第一作者身份发表于国际权威期刊英国皇家《化学学会评论》。
太阳能是自然界中储量最丰富的能源之一,然而,人类对太阳能的
技术背景的科学家和工程师的热门话题。
2006年封伟团队在国际期刊《美国应用物理杂志》和《碳》上首次报道了偶氮苯-碳纳米管结构,这一结构也是实现光热能的基础分子结构。近年来该团队在偶氮苯-碳模板化材料的研究和设计上取得了一系列原创性成果,相关研究已经达到世界先进水平。
快速扩张为的压力脱碳经济和考虑选项,例如氢动力汽车和工业过程。
贾博士说:能源工业也许会对这些纳米材料非常感兴趣,因为它们廉价且元素丰富,为工业提供了更清洁,廉价的燃料来源。
事实上,这一突破
低碳经济转型。
在今天发表在《Advanced Materials》杂志上的一篇论文中,研究人员描述了利用微小纳米晶体作为高效催化剂生产低成本、低排放氢气和其他清洁燃料的新方法。之前太阳能是用含镉的
》(Science)上。 有机太阳能电池是解决环境污染、能源危机的有效途径之一,其在质轻、柔软、半透明、可大面积低成本印刷、环境友好等方面都远远优于传统太阳能电池,被认为是具有重大产业前景的新一代绿色能源
瑞士洛桑综合理工学校(EPFL)的科学家们,与米兰分子科学技术研究所及卡塔尔环境与能源研究所合作开发出一种钙钛矿材料,这种材料可用作普通铅基钙钛矿太阳能电池的表层,能提高太阳能电池的稳定性和抗湿性
。
在《纳米快报》上发表的研究报告《防水低维氟钙钛矿,用于20%高效太阳能电池的界面涂层》中,研究小组描述了这一稳定性提高且转换效率达到20%的产品。
这一涂层为氟有机阳离子,它被用作有机间隔物,以
煤改电好,还是煤改气好呢?
煤改电为什么比煤改气更受欢迎?
在2016年北京煤改清洁采暖中,北京地区有大约22.7万户完成了"煤改清洁能源"的改造工作。其中,"煤改气"惠及89个村2.9万户居民,占
气慎之又慎,优先推广煤改电,以空气能等清洁能源来解决弊端之患,而在煤改电基础上,光伏+电采暖,即:光伏+空气源热泵则更是备受政府相关部门推崇。
近日,小编从国网河北省电力公司获悉,今年电力部门
9月6日,发改委能源研究所数据:整个7月,光伏新增装机7.02GW,2018年1月~7月,新增装机共31.35GW,2018年,光伏新增装机存在增至40GW的可能;
截至2017年,中国光伏
降低促进了电站的技改实施
二、光伏电站技改方向
1、效益型技改
电站增容改造
组件自清洁改造(智能清洗设备/SSG纳米涂层技术)
老旧设备更换 (组件、逆变器更换)
PID效应抑制装置改造
纳米比亚等国的海上风电潜力也很巨大。
非洲能源资源丰富,但投资严重不足。据世界银行最新统计,在撒哈拉以南的非洲地区,2016年有5.91亿人用不上电,占到非洲总人口的57%。根据IEA发布的
,同比增长14%。中国企业已基本覆盖非洲53个国家和6个地区,非洲成为中国对外承包工程的第二大市场,能源电力和交通运输占据市场的主要比例。
非洲的能源资源丰富,众多中资企业已经非洲这片热土布局耕耘,但能源
结构的太阳能电池,上层喷涂了1微米厚的钙钛矿,有助于高效捕捉太阳能,底层是厚约1微米的铜铟镓硒薄膜(CIGS)电池。薄膜电池表面经过纳米级的加工,再加上聚合有机物空穴传输层。这种设计可以让电池产生更高的
效率提高了一倍多。这一新纪录已得到美国能源部下属国家可再生能源实验室确认。
这项技术使CIGS太阳能电池的性能提高了近20%,也意味着能源成本降低了20%。研究团队的下一个目标是将电池的光电转换效率提高至
可能会胜出?
一
到2035年我国光伏还有10倍的需求增量
国家能源局全民光伏计划对十九大报告做了要点摘要:到2035年要基本实现社会主义现代化,而现代化和用电水平直接相关。生态环境根本好转、美丽
中国基本实现,要实现环境友好的现代化。推进能源生产和消费革命,构建清洁低碳安全高效的能源体系,发展新能源将是愿景中的重要部分。
2016年我国全社会发电量约6万亿度,如果全部使用光伏发电,相当于需要