量子效率

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太阳能光和光电催化助工业污染物硫化氢变废为宝来源:科技日报 发布时间:2014-04-22 23:59:59

,不能充分利用硫化氢资源。因此,开发一种能够同时得到氢和硫的硫化氢转化绿色技术十分必要。大连化物所于2009年发展了双助光催化剂(铂、硫化钯/硫化镉)体系,在可见光下以硫化氢作为原料可以高效制氢(量子
效率高达93%),此工作得到中石化的重视,已完成实验室小型放大试验。该所毕业的宗旭博士在昆士兰大学做博士后期间提出了一种创新的硫化氢转化工艺过程,与大连化物所李灿院士领导的太阳能研究部合作,实现了

科学家计划用量子点技术彻底改造太阳能聚光器来源:energytrend 发布时间:2014-04-22 10:03:43

据电子工程专辑报导,研究人员们正计划用量子点技术彻底改造太阳能聚光器。经由内建的量子点采集来自太阳的光源,研究人员们期望能将窗户变成高效率的太阳能板聚光器。 美国洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los

科学家以量子点窗户打造太阳能聚光板来源:eettaiwan 发布时间:2014-04-22 09:39:15

太阳能聚光器。经由内建的量子点采集来自太阳的光源,研究人员们期望能将窗户变成高效率的太阳能板聚光器。其作法是将太阳光电(PV)电池放在注入量子点的窗户边缘,使其转变成为发光的太阳能聚光器(LSC)。美国

量子点技术:让你的窗户与太阳能电池合二为一来源:eettaiwan 发布时间:2014-04-21 23:59:59

聚光器。经由内建的量子点采集来自太阳的光源,研究人员们期望能将窗户变成高效率的太阳能板聚光器。其作法是将太阳光电(PV)电池放在注入量子点的窗户边缘,使其转变成为发光的太阳能聚光器(LSC)。美国洛斯阿拉

甫瀚咨询:光伏产业“寒冬逆袭”来源:网易 发布时间:2014-04-21 07:37:56

革新:包括硅片生产工艺的提升和电池片的转化率的提升,新型太阳能光伏电池研发(如量子点电池、有机电池、多晶硅薄膜电池等)。最终降低发电成本。 l 产业下游国内市场的开发:将主要来源于大型光伏发电电站建设
全面重整现有内部流程、提高运营效率的好机会;企业可通过企业内部流程(特别是生产、销售、供应链、采购、仓储物流、商业智能等)的全面梳 理和审阅,识别潜在的改进机遇,衡量改进的成本和收益,消除冗余和低效的

甫瀚咨询:光伏产业“寒冬逆袭”(组图)来源:搜狐资讯 发布时间:2014-04-20 23:59:59

产业上游的核心技术革新:包括硅片生产工艺的提升和电池片的转化率的提升,新型太阳能光伏电池研发(如量子点电池、有机电池、多晶硅薄膜电池等)。最终降低发电成本。l 产业下游国内市场的开发:将主要来源于大型
企业全面重整现有内部流程、提高运营效率的好机会;企业可通过企业内部流程(特别是生产、销售、供应链、采购、仓储物流、商业智能等)的全面梳 理和审阅,识别潜在的改进机遇,衡量改进的成本和收益,消除冗余和低效

太阳能光电催化-化学耦合分解硫化氢制氢研究获进展来源:大连化学物理研究所 发布时间:2014-04-11 13:11:45

作为牺牲试剂可以高效制氢(量子效率高达93%),此工作得到中石化的重视,已完成了实验室小型放大试验。该所太阳能研究部毕业的宗旭博士在昆士兰大学做博士后期间提出了一种创新的硫化氢转化工艺过程,与李灿院士

我所太阳能光电催化-化学耦合分解硫化氢制氢研究取得新进展来源:大连化学物理研究所 发布时间:2014-04-10 23:59:59

2009, 266(2), 165-168, doi:/10.1016/j.jcat.2009.06.024),在可见光下以H2S作为牺牲试剂可以高效制氢(量子效率高达93%),此工作得到中石化的重视

夜幕下 捕获“隐身”太阳能(图)来源: 发布时间:2014-04-01 10:06:59

红外辐射的形式向外释放的能量达到100亿兆瓦,这么巨大的能量一直被忽略。中红外线在很大程度上被人们忽视了。即使在光谱学中,直到有了量子级联激光器,人们还是认为这一波段很难操作。但这是人们对它的成见。卡
帕索说。他们的最新研究表明,从地球发出的红外辐射中捕获能量是有可能的。卡帕索是研究半导体物理学、光子学和固态电子学方面的专家。他在1994年共同发明了红外量子级联激光器,开创了能带工程研究领域,并

OFweek观察:近期全球太阳能技术成就一览来源: 发布时间:2014-02-26 01:04:59

优势,就会让某个企业脱颖而出。而这其中,最容易让企业勃然而起的,是技术的突破。我们来看看,最近这一段时间,太阳能行业有什么样的新技术出现吧?  有机太阳能电池让效率获新突破《新材料》杂志刊登的北卡
州立大学在太阳能电池效率上取得新突破。该研究应用于于有机太阳能电池,它是以在聚合物的基础上开发的(简单一点来说就是塑料),一种相对新型的太阳能电池。这项突破的关键是北卡州立大学与中国科学院共同研制出的一种