SSG增透型自清洁纳米膜层的研发、生产和应用推广。SSG是一种功能性水基溶液,主要组分为无机氧化物和纳米级二氧化钛,在玻璃表面喷涂SSG,可不经过热处理快速形成永久性无机纳米结构的膜层,通过减少组件玻璃
,将会使粉末形成微小的纳米粒子,并且这些粒子会自组装成较大的球体。他们发现金属镁在球体表面形成一层保护层,避免了内部金属镍和电解液的接触,从而保护了电极材料。 这一研究成果可以有效提高电池的寿命以及快速
、纳米白炭黑、铸锭坩埚、蓝宝石衬底的生产。经过八年建设运营和持续技改升级,公司目前已形成年产7000吨高纯多晶硅、500兆瓦硅片、15000只石英坩埚,以及综合利用多晶硅尾气残液年产3400吨纳米白炭黑
进行全面的技术升级。中利腾晖惠农光伏电站长期受附近特钢厂排放废气影响,组件表面污染严重。为了验证SSG增透型自清洁纳米膜层的应用效果,中利腾晖首先进行了小规模的对比测试,测试效果如下:1、刚喷涂SSG
。SSG膜层原料是一种功能性水基溶液,在电站现场或者组件厂喷涂之后,常温即可快速固化,形成无机纳米结构膜层,永久牢固的长在光伏玻璃基材表面,寿命在25年以上。这种涂层可以提升组件的转化效率,使得玻璃
贝克休斯Frac Point分段压裂系统采用了IN-Tallic压裂球,这种带活化压裂球的压裂管柱能够快速连续地进行水力压裂。利用纳米技术,贝克休斯的IN-Tallic可降解压裂球在油气开采中实现了
创新突破。IN-Tallic可降解压裂球基于其纳米材料独有的特性,与相关配套技术结合,在多级分段压裂改造过程中发挥了超乎意料的作用,目前每周坐产1500个,并在水平井多级压裂系统中得以商业化应用
进行防尘改造。记者了解到,SSG膜层原料是一种功能性水基溶液,在电站现场或者组件厂喷涂之后,常温即可快速固化,形成无机纳米结构膜层,永久牢固的长在光伏玻璃基材表面,寿命在25年以上。这种涂层可以提升组件
国家能源的战略目标是保障能源安全、提高经济竞争力和保护环境安全。斯坦福大学首次描绘出2050年前让美国使用清洁能源的路线图,每个州都可在基础设施和能源消耗方式上变革。能源部橡树岭国家实验室使用纳米环基捕捉器
,成功将冷分子捕捉到纳米级容器中,为今后制造量子设备找到了方法。美国三阿尔法能源投资公司利用场反向位形结构磁性约束,将球型过热气体在1000万摄氏度的超高温中稳定保持了5毫秒,首次证明能将这种
电站位于磴口纳林湖畔,该地域风沙强、盐碱重,全年5个月气温在零度以下,环境较为恶劣。截至目前,该电站并网运行已有两年。
2014年11月莱恩创科采用SSG增透型自清洁纳米膜层(以下简称SSG)对其中
表现出良好的耐盐碱和沙尘作用,而未喷涂SSG组件表面盐碱痕迹明显(如图二所示),SSG表现出较好的耐候性,获得神舟电力的认可。
据介绍,由莱恩创科研发生产的SSG是一种由纳米二氧化钛粒子和无机氧化物
能源安全、提高经济竞争力和保护环境安全。斯坦福大学首次描绘出2050年前让美国使用清洁能源的路线图,每个州都可在基础设施和能源消耗方式上变革。能源部橡树岭国家实验室使用纳米环基捕捉器,成功将冷分子捕捉到
纳米级容器中,为今后制造量子设备找到了方法。美国三阿尔法能源投资公司利用场反向位形结构磁性约束,将球型过热气体在1000万摄氏度的超高温中稳定保持了5毫秒,首次证明能将这种过热气体保持在稳定状态,使其
电站位于磴口纳林湖畔,该地域风沙强、盐碱重,全年5个月气温在零度以下,环境较为恶劣。光伏电站地面盐碱明显2014年11月莱恩创科采用SSG增透型自清洁纳米膜层(以下简称SSG)对其中1MW方阵进行防尘
组件表现出良好的耐盐碱和沙尘作用,而未喷涂SSG组件表面盐碱痕迹明显(如下图所示),SSG表现出较好的耐候性,获得神舟电力的认可。未喷涂SSG已喷涂SSG由莱恩创科研发生产的SSG是一种由纳米二氧化