超级电容器

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易事特又一个光电建筑示范应用项目通过验收来源:SOLARBE 发布时间:2013-07-01 09:24:33

专业的技术团队,系统地开展本地太阳能光伏发电资源监测分析,结合超级电容器蓄电池组混合储能技术在分布式光伏发电系统中的应用,形成了资源监测与光伏发电工程技术应用研究相结合,为厂区内生产、生活、办公系统

易事特1.5MW光伏分布式项目通过验收来源:世纪新能源网 发布时间:2013-06-30 23:59:59

发电系统。项目建设过程中,公司组织专业的技术团队,系统地开展本地太阳能光伏发电资源监测分析,结合超级电容器蓄电池组混合储能技术在分布式光伏发电系统中的应用,形成了资源监测与光伏发电

加州投资研究储能系统与聚光光伏技术的结合来源:集邦新能源网 发布时间:2013-06-14 11:26:13

。 该集成系统还将利用其它技术进步,其中包括太阳能预报和预测能源控制,将一体化超级电容器储能的利益最大化。专案将于2013年六月开始,持续到2015年十一月。该一体化系统性能的独立评估
超级电容器是储能设备,可以从任何电力能源快速充电,并根据需求释放储存的能源。与光伏系统结合,他们将充当备用的电能储存器,缓和太阳能发电的可变性。 公共事业规模商业聚光光伏

加州大力投资研究储能系统与聚光光伏技术的结合来源: 发布时间:2013-06-13 16:30:59

(ScalingUpNascentPVAtHome)授予的2500万美元,通过美国能源部的SunShot计划支持南加州的设施。该集成系统还将利用其它技术进步,其中包括太阳能预报和预测能源控制,将一体化超级电容器储能的
ByronWashom表示:此次创新的储能系统结合了超级电容器和Soitec的聚光光伏技术,该系统已经安装在校园,受到加州大学圣地亚哥分校现有微电网的欢迎,并独特地多样化了我们现有的储能能力。加州能源委员会主席

中国电工所在多孔石墨烯的宏量制备上取得重要进展来源:世纪新能源网 发布时间:2013-06-12 23:59:59

nm和7 nm左右,孔容为1.5 cm3/g,如图1所示。将此介孔有序石墨烯材料分别在超级电容器和锂离子电池中展开应用,如图2所示,石墨烯基对称型超级电容器在离子液体电解液下的能量密度高达51.5
)小角X-射线衍射图;(D)孔径分布图图2(A)石墨烯基对称型超级电容器在离子液体电解液下的能量密度和功率密度关系曲线;(B)石墨烯作为锂离子电池负极材料的循环寿命

Soitec与Maxwell Technologies赢得139万美元合约用于存储研发来源:pv-tech每日光伏新闻 发布时间:2013-06-12 23:59:59

,将一体化超级电容器储能的利益最大化。该项目将于2013年六月开始,将持续到2015年十一月。该一体化系统性能的独立评估将由DNV KEMA根据与Maxwell签署的分包合同进行。加州大学圣地亚哥分校
战略举措总监Byron Washom表示:此次创新的储能系统结合了超级电容器和Soitec的聚光光伏技术,该系统已经安装在校园,受到加州大学圣地亚哥分校现有微电网的欢迎,并独特地多样化了我们现有的储能

电能质量新课题——光伏并网来源:机电商报 发布时间:2013-06-03 23:59:59

适应大规模、高容量光伏发电系统接入电网运行,同时保证电网的安全稳定,有必要研究光伏并网发电的新技术,包括储能技术、谐波抑制、新型并网逆变器等。他说。卓放表示,蓄电池、超级电容器、超导储能装置、压缩空气

索英电气将亮相第十一届中国国际电池产品及原辅材料、零配件、机械设备展示交易会来源:solarbe.com 发布时间:2013-05-24 11:14:15

。 2013中国国际电池产品及原辅材料、零配件、机械设备展示交易会的展览面积将达到25,000平方米,1200个展位,将是一届以锂电池、镍氢电池、超级电容器、锌锰电池、碳锰电池、铅酸蓄电池、太阳能电池、燃料电池

碉堡了!几秒内给手机充满电来源:世纪新能源网 发布时间:2013-03-09 23:59:59

索比光伏网讯:  用DVD刻录机制成的微型超级电容据人民日报海外版报道,美国研究人员近日公布了他们研制的一种新型电池,这种电池能在几秒内给手机,甚至是汽车充满电。这种名叫微型石墨烯超级电容器的装置的
为了研制这种新的微型超级电容器,他们采用两维碳片,即石墨烯,它在第三维只有单原子那么厚。该科研组还发现一种能够轻松生产这种电池的方法,即采用标准DVD刻录机。研究员艾尔卡迪说:制造微型超级电容器的传统

可用于柔性超级电容器和自供电系统的氢化ZnO核壳纳米电缆研究工作取得重要进展来源:世纪新能源网 发布时间:2013-02-26 23:59:59

索比光伏网讯:对于超级电容器而言,二氧化锰(MnO2)具有良好的电化学性能和自然储量丰富等优点,但导电性差这一特点却限制了其应用的前景。经过氢化作用后ZnO纳米线的电化学性能与导电性能都得到极大
地提高,受到这一实验现象的启发,暨南大学和北京纳米能源与系统研究所的科研人员设计和制作了生长在碳布上的氢化单晶ZnO@非晶ZnO掺杂的 MnO2核壳纳米电缆(HZM)上作为超级电容器的电极,它具备卓越的