能源大学

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光伏海外市场日报来源:研搜光伏情报分析 发布时间:2021-04-16 09:23:25

太阳能发电项目的开发合作协议。该联盟与德国可再生能源开发商和运营商Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH&Co KG合作,后者将开发投资组合中的项目,直到项目进入准备建设
与新疆地区有关的模块进口可能被停止或暂停,对荷兰和欧洲可再生能源市场可能造成的后果暂时的。 以色列可再生能源开发商Solegreen将投资高达1.04亿美元(8730万欧元)在加州的太阳能安装

国家能源局李冶:下一步要从这四方面促进储能产业发展来源:中关村储能产业技术联盟 发布时间:2021-04-16 09:18:43

中央提出构建以新能源为主体的新型电力系统后,国家能源局对储能的发展愈加重视了。 4月14日,在第十届储能国际峰会暨展览会ESIE2021上,国家能源局监管总监李冶代表行业主管部门出席大会并发表开幕

美国机构致力于开发和研究长时储能技术来源:中国储能网 发布时间:2021-04-15 14:41:30

电力需求峰值期间从电网获得电力,从而提供更多的可再生能源电力,减少对化石燃料依赖,并降低现场电力成本。 它还将用于帮助培训该大学的公用事业设施维护人员运营和维护储能系统的知识和技能。布法罗大学设施副总裁

四川大学在下一代高性能锂离子电池研究方面取得新进展来源:储能学术圈 发布时间:2021-04-15 14:33:03

近日,四川大学机械工程学院刘文博副教授团队在下一代高性能锂离子电池电极结构优化设计与性能提升方面取得重要进展,相关研究成果以In-situ synthesis of freestanding
Engineering Journal。 目前,随着新能源汽车产业的快速发展,市场对于新一代锂离子电池的能量密度、功率密度、安全性等方面都提出了更高要求。而传统锂离子电池商用石墨阳极理论比容量偏低(仅

25.6%! 钙钛矿电池效率再破纪录来源:全球光伏 发布时间:2021-04-15 10:28:02

4月 6日,由蔚山国立科学技术研究院、韩国能源研究所和瑞士洛桑联邦理工学院共同开发的新一代单结钙钛矿太阳能电池转换效率达到25.6%,刷新了世界纪录。 此前该类钙钛矿电池最高效率记录为25.2
再创新高,在面积为19.276cm的小组件上,光电转换效率突破18%,刷新公司保持的钙钛矿小组件世界最高效率。 1月由南京大学谭海仁教授课题牵头的国际联合研究团队制备了12 cm的大面积全钙钛矿双结

美国多家机构致力于开发和研究长时储能技术来源:中国储能网 发布时间:2021-04-15 07:58:47

电力需求峰值期间从电网获得电力,从而提供更多的可再生能源电力,减少对化石燃料依赖,并降低现场电力成本。 它还将用于帮助培训该大学的公用事业设施维护人员运营和维护储能系统的知识和技能。布法罗大学设施

第五届国际储能创新大赛颁奖盛典隆重举行来源:索比光伏网 发布时间:2021-04-14 19:15:41

,北京理工大学杰出教授吴锋院士荣获2021储能杰出贡献奖。 2021储能杰出贡献奖吴锋院士 新能源材料科学家、中国工程院院士吴锋获得2021储能杰出贡献奖者。吴锋
集团清洁能源技术研究院有限公司储能技术部主任刘明义、北京海博思创科技股份有限公司董事长张剑辉五位行业领袖荣获2021储能年度人物奖。 2021储能年度人物奖得主合影 中国工程院院士

钙钛矿太阳电池研究新发现!!!来源:PV-Tech 发布时间:2021-04-14 17:37:21

澳大利亚的科学家们利用布里斯班一家理发店理下的人类头发制造了一种 "盔甲",提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。 昆士兰科技大学的研究人员利用头发制造出了碳点一种小于10纳米的纳米颗粒,形成
环境下制造的,电池面积非常小,实际上无法实现商业化生产。 "为了使这项技术具备商业可行性,人们需要制造高效、大面积、稳定、灵活、低成本的钙钛矿太阳能电池组件,我们需要克服这一过程中的挑战。 悉尼大学

美国得州现货电价再度飙升 电力批发价格上涨100倍来源:北极星售电网 发布时间:2021-04-14 16:16:58

范围广、影响层次深,很难及时止损,甚至威胁到整个国家和地区的能源安全和社会稳定。 如果联网,并实现统一调度,得州停电的严重程度能得到较大缓解。这是一种重要的托底作用。厦门大学中国能源政策研究院院长

中南大学潘安强教授Energy Storage Materials综述:3D打印锂金属二次电池来源:能源学人 发布时间:2021-04-14 15:45:25

【成果简介】 为了维持经济和社会的可持续发展,能源和环境问题变得更加突出。随着科技爆炸式发展,人们对储能有了更高的需求,商业化的石墨负极理论容量低,已然限制了锂离子电池体系的能量密度提升,无法满足
以无需依赖任何模板精确控制从微观到宏观的形状与结构,从而提高电池的能量密度和功率密度。 近日,中南大学材料科学与工程潘安强教授围绕3D打印锂金属二次电池主题,在国际著名期刊Energy Storage