纳米科学技术中心的加耶托马斯副教授说。在实验室里,我们研制太阳能电池,又研制储能装置,为什么不把两者结合在一起呢?受马蒂麦克弗莱在《回到未来II》中那双自动系带运动鞋的启发,他们团队研制了发电又储电、能
区。作为人类迄今为止发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被认为是未来最有发展前景的材料之一,有望引领多领域、跨时代的变革。国家973首席科学家马紫峰教授向记者表示:在石墨烯
产业发展起大早、赶晚集。未来的石墨烯产业是一块大蛋糕,我们能切到多少,取决于现在关注什么。中国科学院院士、北京大学纳米科学与技术研究中心主任刘忠范认为,当前,我国在石墨烯关键技术、业态和商业模式上的瓶颈尚未
马达加斯加,其风力资源储量是年平均能源消耗量的4倍。而莫桑比克、坦桑尼亚、安哥拉、南非和纳米比亚等国发展海上风电的潜力也很巨大。但是,对于非洲新能源领域投资,由于各国市场差异较大,一些风险和挑战不容忽视。赵辉
玻璃或塑料。大阪大学产业科学研究所副教授能木雅也率领的研究小组以木浆中的植物纤维为原料,通过压缩加工,成功研发出厚度仅有15纳米的透明材料,并以此为基板,将光电转换有机材料和配线用压力嵌入,从而制成
750纳米波长以内的太阳能辐射光线,再通过纳米结晶技术,又称量子点技术,高效吸收750-1100纳米波长的太阳辐射光线。创新型的光子间隙结构设计放大了对太阳红外和近红外光谱的吸收,设计成太阳能电池串联
提高太阳全光谱光热能转化为电能效率的关键,科研团队采取二步走战略,研制基于有机或有机金属全染料以及准固态电介质的创新型敏化介观太阳能电池(SMSCs)材料。SMSCs可高效吸收750纳米波长以内的
太阳能辐射光线,再通过纳米结晶技术,又称量子点技术,高效吸收750-1100纳米波长的太阳辐射光线。创新型的光子间隙结构设计放大了对太阳红外和近红外光谱的吸收,设计成太阳能电池串联安排的顶层单元,有助于
、南非和纳米比亚等国发展海上风电的潜力也很巨大。但是,对于非洲新能源领域投资,由于各国市场差异较大,一些风险和挑战不容忽视。赵辉认为,投资者或金融机构对非洲新能源项目表现出的积极意愿是明显的,而且是
热转化效率。吸收材料是提高太阳全光谱光热能转化为电能效率的关键,科研团队采取二步走战略,研制基于有机或有机金属全染料以及准固态电介质的创新型敏化介观太阳能电池(SMSCs)材料。SMSCs可高效吸收750纳米
波长以内的太阳能辐射光线,再通过纳米结晶技术,又称量子点技术,高效吸收750-1100纳米波长的太阳辐射光线。创新型的光子间隙结构设计放大了对太阳红外和近红外光谱的吸收,设计成太阳能电池串联安排的顶层
复合生物信号处理器近年来医疗是个热门领域,三星也在这个领域中引领最新科技。三星复合生物信号处理器采用45纳米特殊的半导体工艺制作而成,内嵌快闪存储器。该处理器可以监测人体5种生物信号,包括心率、呼吸
GlobalSolarEnergy公司。通过并购,汉能现已经掌握铜铟镓硒、非晶硅-锗、非晶硅-纳米硅等7条全球领先的薄膜技术路线,薄膜光伏组件量产转化率已达到15.5%,研发转化率最高已达18.1%。目前由于薄膜光伏