最近有色行业吵的很热的新能源材料石墨烯。据材料介绍,石墨烯是目前发现的一种最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,因其良好的透光性、高导热系数、低电阻率和高机械强度等特点,在锂电池、航空
与人体运动机械能的新型智能服装材料,将来有望用来为可穿戴设备甚至智能手机充电。中国科学院纳米能源与系统所首席科学家、美国佐治亚理工学院王中林教授对新华社记者介绍说,可穿戴电子器件已表现出替代传统电子产品的
状态取决于天气等外界条件。在新研究中,他们结合现有的摩擦纳米发电机,研制出能同时收集并存储人体运动机械能的复合织物系统。首先,他们把基于高分子材料的染料敏化太阳能电池做成纤维材料,从而把太阳能转化为电能
、凯蒂亚智能、华启智能、康多机器人、向东智造、沃伦韦尔等已成为行业先锋,既有整机生产,也有核心零部件企业,还有相关安全芯片和软件开发企业。位于独墅湖科教创新区的苏州生物纳米园,是工业园区发展生物医药
索比光伏网讯:近日,来自纳米比亚国家电力公司NamPower的可再生能源项目负责人Margaret女士表示:使用光热技术发展可再生能源是纳米比亚混合能源供应体系的重要组成部分。NamPower将建
设纳米比亚首座配备储能系统的光热电站。11月份我们将公布更多有关该项目的项目介绍,设备采购和项目融资等方面的信息。目前,纳米比亚高达70%的电力需求需依赖进口,其中绝大部分进口于南非,另外一小部分
近日,来自纳米比亚国家电力公司NamPower的可再生能源项目负责人Margaret女士表示:使用光热技术发展可再生能源是纳米比亚混合能源供应体系的重要组成部分。NamPower将建设纳米比亚首座
配备储能系统的光热电站。11月份我们将公布更多有关该项目的项目介绍,设备采购和项目融资等方面的信息。目前,纳米比亚高达70%的电力需求需依赖进口,其中绝大部分进口于南非,另外一小部分来自津巴布韦和赞比亚
做乐高拼接对石墨烯而言,研究人员可在其原子层上做各种拼接,仿佛儿童在玩乐高积木。如将石墨烯以堆垛方式一层一层叠加,生成三维石墨;把石墨烯卷曲成圆筒状,变成一维碳纳米管;将石墨烯制成球状或椭球状,得到零
深入研究。这类研究成果可称为石墨烯3.0。例如,以石墨烯为基体制备纳米复合物材料的研究拓展了石墨烯的应用。目前对于石墨烯的复合方法主要有三种:一是进行表面修饰或元素掺杂,使其能在不同的溶剂中形成稳定
瑞典材料公司新生力军将协助加速效率增强的纳米线技术商业化
LUND, SwedenOctober 18, 2016 瑞典先进太阳能材料公司Sol Voltaics已任命经验丰富的太阳能技术
先锋Arno Stassen为新任产品营销总监。随着该公司受市场高度期盼的太阳能纳米线技术即将商业化,近期担任德国技术集团Heraeus太阳能部门业务发展部主管的Stassen博士将管理Sol
,从而产生能量,而现在人类已经可以利用该能量进行发电了。瑞士洛桑联邦理工大学(colepolytechnique fdrale de Lausanne)纳米生物学实验室的科学家们近日开发出了一种全新的
有不同浓度的盐水,隔在这两种盐水中间的是一层厚度只有0.65纳米的半透膜(见下图)。渗透能工作原理:将具有纳米孔的MoS2薄膜将两种含盐量不同的水隔开,图片上方的盐分浓度更高。浓度的不同造成了两侧化学势的
纳米技术工程师维克托克里莫夫说。克里莫夫团队发现,一种超薄量子点涂层能让普通玻璃变身太阳能板,维持功能长达14年之久,而且能源转化效率现在已经高达1.9%,虽然离实用所需的6%还有差距,但他们能够很快达到
子就会很容易通过内部反射传送到整块玻璃和量子点层,最终到达玻璃边缘,被那里的太阳能电池吸收。研究人员表示,新研究证明,量子点等纳米晶体可用来制作大面积和高性价比的收集散射光源的装置,对吸光性和稳定性的
系统。人们总是试图用多个相连的太阳能电池模块来捕获落在窗户上的太阳能。而利用一种机制将捕获的太阳光直接送往窗户边缘的太阳能电池,不仅能大大简化装置,而且成本更低。现在我们做到了。领导这项研究的纳米
光子。在设计中,他们让外壳层只吸收高能光子,这样新光子就会很容易通过内部反射传送到整块玻璃和量子点层,最终到达玻璃边缘,被那里的太阳能电池吸收。研究人员表示,新研究证明,量子点等纳米晶体可用来制作大面积