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太阳能利用的再度突破:美国科学家研发光伏窗户来源:TECH2IPO/创见 发布时间:2017-02-23 10:07:44

明尼苏达大学的科学家团队发明了一种基于发光太阳能集中器(LSC)的光伏窗户,它充分利用硅纳米粒子的光学特性,只需在玻璃上植入硅纳米粒子,就能实现太阳能发电。能吸收太阳能的窗户,也叫光伏窗户,是可再生能源技术的
前沿领域。光伏窗户能充分挖掘建筑的潜力,在不破坏建筑美感的同时,还能满足人们的能源需求。科学家将硅纳米颗粒植入到LSC里,当太阳光线照射在窗户表面,LSC能吸收太阳光线中的有效光线,并将光线反射到硅纳米

全球十大突破性技术之一:让太阳能在日落后继续工作的电池来源:科学报 发布时间:2017-02-23 09:29:47

其转化为热能的黑色碳纳米管层。该技术能成功实现的关键步骤是开发了一种叫作吸收辐射器的工具,它本质上就是一个放在太阳能电池上方的光漏斗。吸收层由实心的黑色碳纳米管构成,用来捕获太阳光中的所有能量并将其中的

2017年全球十大突破性技术:太阳能热光伏技术在列来源:证券时报 发布时间:2017-02-23 09:21:19

技术的23andMe、便携式纳米孔DNA/RNA测序仪制作公司Oxford Nanopore以及DNA应用商店Helix(Illumina子公司)等。 5、细胞图谱(The Cell Atlas

美科学家研发光伏窗户,太阳能利用再获突破来源: 发布时间:2017-02-23 08:38:59

团队发明了一种基于发光太阳能集中器(LSC)的光伏窗户,它充分利用硅纳米粒子的光学特性,只需在玻璃上植入硅纳米粒子,就能实现太阳能发电。能吸收太阳能的窗户,也叫光伏窗户,是可再生能源技术的前沿领域
。光伏窗户能充分挖掘建筑的潜力,在不破坏建筑美感的同时,还能满足人们的能源需求。科学家将硅纳米颗粒植入到 LSC 里,当太阳光线照射在窗户表面,LSC 能吸收太阳光线中的有效光线,并将光线反射到硅纳米

2017年全球十大突破性技术:太阳能热光伏技术赫然在列来源:证券时报 发布时间:2017-02-22 23:59:59

多是创业公司,如:精确编辑植物基因公司CaribouBiosciences、检测与乳腺癌和卵巢癌发病基因公司Veritas Genetic、拥有36项遗传病基因检测技术的23andMe、便携式纳米

这些光伏加盟骗局 你需要擦亮眼睛辨别!来源:光伏太阳能 发布时间:2017-02-22 23:59:59

、豆腐机、洗澡机等)3、农业养殖类(天麻、土元、虫草、人参、蝎子、蜗牛等)4、家居建材类(彩装膜、纳米彩晶膜、墙纸等)5、汽车用品类(汽车坐垫等)6、服装鞋包类(童装、童车、玩具等)7、网上商城加盟类

美科学家研发光伏窗户,太阳能利用的再度突破来源:Tech2IPO 发布时间:2017-02-22 17:24:31

的科学家团队发明了一种基于发光太阳能集中器(LSC)的光伏窗户,它充分利用硅纳米粒子的光学特性,只需在玻璃上植入硅纳米粒子,就能实现太阳能发电。 能吸收太阳能的窗户,也叫光伏窗户,是
可再生能源技术的前沿领域。光伏窗户能充分挖掘建筑的潜力,在不破坏建筑美感的同时,还能满足人们的能源需求。 科学家将硅纳米颗粒植入到 LSC 里,当太阳光线照射在窗户表面,LSC 能吸收太阳光线中的有效光线

太阳能光热再利用、新材料可修复土壤 合肥科学岛两大科技发明领先全国来源:合肥晚报 发布时间:2017-02-22 09:40:19

不用电池点亮小手电,太阳能光热可以得到最大程度的利用;新型纳米材料,可修复土壤里的重金属污染。近日,科学岛上传来喜讯,两项科技发明领先全国。 太阳能光热利用有新进展 近日,科学岛在太阳能光热
性能,可以广泛应用在光热发电器件、农业蔬菜大棚的保温等相关领域,目前已申请相关国家专利。 新材料可修复土壤重金属污染 此外,该院技术生物所科研人员利用黏土、生物炭等天然材料制备出一种复合纳米材料,可

合肥科学岛:太阳能光热再利用、新材料可修复土壤来源:合肥晚报 发布时间:2017-02-21 23:59:59

不用电池点亮小手电,太阳能光热可以得到最大程度的利用;新型纳米材料,可修复土壤里的重金属污染。近日,科学岛上传来喜讯,两项科技发明领先全国。太阳能光热利用有新进展近日,科学岛在太阳能光热转换与
广泛应用在光热发电器件、农业蔬菜大棚的保温等相关领域,目前已申请相关国家专利。新材料可修复土壤重金属污染此外,该院技术生物所科研人员利用黏土、生物炭等天然材料制备出一种复合纳米材料,可低成本修复酸性土

太阳能热光伏电池:日落后依然可以工作的廉价太阳能发电技术来源:搜狐科技 发布时间:2017-02-21 23:59:59

功实现的关键步骤是开发了一种叫做吸收-辐射器的东西它本质上就是一个放在太阳能电池上方的光漏斗。吸收层由实心的黑色碳纳米管构成,用来捕获太阳光中的所有能量并将其中的大部分转化为热。用于捕获太阳光,并将
其转化为热能的黑色碳纳米管层麻省理工学院团队的这项技术当然也有其弊端,比如部分部件相对而言仍然非常高昂,以及目前仅能在真空环境下工作等。但其经济性应该会随着效率的提高而提高。如果研究人员可以整合储热设备