沉积在淤泥之中。池水和淤泥中的细菌是有机物分解者,施上基面的有机物被细菌分解成无机盐类又可被桑树吸收利用,这样就构成了一个完整的物质能量循环系统。
从种桑开始,通过养蚕而结束于养鱼的生产循环,构成了桑
上铺设半透明非晶硅太阳能电池,白天既能发电又能使部分光线透过玻璃进入室内,为室内提供十分柔和的照明(紫外线被滤掉)能挡风雨,又能发电。这种农光互补模式通过建设棚顶光伏工程实现清洁能源发电,同时在棚下将
据加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)官网近日消息,该校研究人员开发了一种便宜且可持续的方法,利用细菌将光转化为能量来制造太阳能电池,这种新电池产生的电流密度比以前此类设备更强,且在昏暗光线下的
(biogenic)太阳能电池效率可媲美传统太阳能电池板内使用的合成电池。
以前建造源于生物的电池时,采取的方法是提取细菌光合作用所用的天然色素,但这种方法成本高且过程复杂,需要用到有毒溶剂,且可能导致色素降解
创造了一种毒性较低的染料,而且与细菌结合,这样,佩雷拉的太阳能电池更环保,有利于环境和生物体,这就制成一种替代能源产品,可取代化石燃料,而且更环保。 染料敏化太阳能电池具有吸光染料,已经存在20多年
替换的系统。
据国外媒体报道,麻省理工学院的科学家们近日借鉴树叶光合作用发明了一种有着自我修护作用的太阳能电池。同时,这种电池可以将光像分子一样紧紧聚齐在一起,产生双倍于普通电池存储的
粗糙的氧分子和其它破坏性分子来损坏树叶,这时树叶就需要不断的建立新的光合作用反应中心来换掉被破坏的分子。
太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,太阳光照在半导体p-n结上
导读: 日前,一项最新研究显示,一种亚洲大黄蜂身体内置太阳能电池,可利用皮肤色素将吸收的太阳光转换成为电能,这也是动物王国中唯一具有该特性的动物。
日前,一项最新研究显示,一种亚洲大黄蜂身体
内置太阳能电池,可利用皮肤色素将吸收的太阳光转换成为电能,这也是动物王国中唯一具有该特性的动物。
以色列特拉维夫大学研究员马汀-普罗特金(Marian Plotkin)称,这种大黄蜂是从其外骨骼产生电能
导读: 据美国物理学家组织网1月5日(北京时间)报道,美国研究人员正在研制一种新式太阳能电池,通过使用碳纳米管和DNA等材料,该电池能像植物体内天然的光合作用系统一样进行自我修复,从而延长电池寿命
并减少制造成本。
据美国物理学家组织网1月5日(北京时间)报道,美国研究人员正在研制一种新式太阳能电池,通过使用碳纳米管和DNA等材料,该电池能像植物体内天然的光合作用系统一样进行自我修复,从而
导读: 来自瑞士洛桑联邦高等工业学院,台湾的国立交通大学和国立中兴大学的研究员们使用特制的卟啉衍生物染料制作的染料敏化太阳能电池(DSSC)实现了11%的光电转化效率。
研究员使用特制的卟啉衍生物
染料制作的染料敏化太阳能电池(DSSC)实现了11%的光电转化效率。来自瑞士洛桑联邦高等工业学院,台湾的国立交通大学和国立中兴大学的研究员们相信这是使用不含钌的敏化剂首次达到如此高的转化效率,成果已
利用活的微生物制成的太阳能电池。此前制备生物太阳能电池,重点在于提取细菌光合作用所使用的天然色素,但这是一个复杂且昂贵的过程,需要用到有毒溶剂,并可能引起色素降解。 据加拿大不列颠哥伦比亚大学近日
英属哥伦比亚大学的研究人员已经发现了一种新的廉价方式,借助细菌打造的太阳能电池将阳光转变成能量。他们打造的这种太阳能电池产生的电流比之前记录的任何类似装置都要强,而且无论在强光和弱光环境下都同样有效
据加拿大不列颠哥伦比亚大学(UBC)官网近日消息,该校研究人员开发了一种便宜且可持续的方法,利用细菌将光转化为能量来制造太阳能电池,这种新电池产生的电流密度比以前此类设备更强,且在昏暗光线下的
(biogenic)太阳能电池效率可媲美传统太阳能电池板内使用的合成电池。
以前建造源于生物的电池时,采取的方法是提取细菌光合作用所用的天然色素,但这种方法成本高且过程复杂,需要用到有毒溶剂,且可能导致色素降解