麻省理工学院

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活体材料:太阳能电池板变革之契机来源:中研网 发布时间:2014-05-04 23:59:59

太阳能电池和生物传感器也将因此应运而生。这个来自麻省理工学院的研究团队试图利用大肠杆菌生成生物膜,通过菌团生成的活体组织,生成一层表面蛋白膜。膜层上不同种类的蛋白质纤维自主选择与多种非生物材料结合后就能生成该

对话李河君:清洁能源之王20年创富史来源:新财富 发布时间:2014-05-04 12:59:20

最领先的技术完全掌握在中国人手里了。包括并购,包括基地建设,我们总共才花300亿就干起来了。站在大多数人对立面的李河君,再一次创造了奇迹。2014年3月,全球最具影响力的科技商业奖项麻省理工学院《科技

李河君:薄膜光伏技术开启新能源汽车未来发展大局来源: 发布时间:2014-04-28 09:45:59

创新,同时获得2013全球最具影响力的科技商业奖项麻省理工学院《科技创业》(MIT Technology Review)全球最具创新力企业,成为全球最具突破性创新精神的代表公司。此次双方合作,成为

李河君:薄膜柔性光伏技术全面开启新能源汽车未来发展大局来源:世纪新能源网 发布时间:2014-04-25 11:36:41

科技领域的创新,同时获得2013全球最具影响力的科技商业奖项麻省理工学院《科技创业》(MITTechnologyReview)全球最具创新力企业,成为全球最具突破性创新精神的代表公司。此次双方合作,成为

盘点那些创意无限的太阳能电池技术(组图)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2014-04-23 15:14:21

的折射,使其聚光率达到普通太阳能电池的5倍,节省4/5太阳能硅晶体。发光塑料:让太阳能电池能效翻倍据美国麻省理工学院《技术评论》杂志日前报道,传统的太阳能电池僵硬笨重且低效,成其普及的拦路虎。现在
(livingmaterials)的研究。通过将细菌细胞与非生物质导电材料结合起来,这种活体材料可能会引起一场变革,更加高效的太阳能电池和生物传感器也将因此应运而生。这个来自麻省理工学院的研究团队试图

盘点那些创意无限的太阳能电池技术【独家】来源: 发布时间:2014-04-23 00:57:59

塑料:让太阳能电池能效翻倍据美国麻省理工学院《技术评论》杂志日前报道,传统的太阳能电池僵硬笨重且低效,成其普及的拦路虎。现在,美国科学家仅使用一层纤薄的塑料将太阳光聚集在一块由砷化镓制成的太阳能电池
将因此应运而生。这个来自麻省理工学院的研究团队试图利用大肠杆菌生成生物膜,通过菌团生成的活体组织,生成一层表面蛋白膜。膜层上不同种类的蛋白质纤维自主选择与多种非生物材料结合后就能生成该种活体材料

美研究发光塑料让太阳能电池能效翻倍来源: 发布时间:2014-04-17 14:05:59

据美国麻省理工学院《技术评论》杂志日前报道,传统的太阳能电池僵硬笨重且低效,成其普及的拦路虎。现在,美国科学家仅使用一层纤薄的塑料将太阳光聚集在一块由砷化镓制成的太阳能电池上,就让太阳能电池的能效

OFweek视点:太阳能光伏企业一周动态盘点(图)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2014-04-15 00:02:59

+能源的汉能独创的商业模式。另外提一下的是,今年2月,全球最具影响力的科技商业奖项--麻省理工学院《科技创业》(MITTechnologyReview)全球最具创新力企业榜单发布,汉能位列第23位

OFweek视点:太阳能光伏行业4月最新热点赏析(图)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2014-04-10 00:19:59

! 下一页 余下全文NO.6 中美研究新突破:太阳能电池板发电效率提升6倍近日,美国麻省理工学院光子与现代电磁学研究小组在光波传导和控制领域取得重大突破

汉能CIGS技术取得重大突破 技术创新助推光伏产业发展来源: 发布时间:2014-04-09 08:29:59

商业模式。近年来,汉能的该商业模式亦得到众多权威机构的认可。今年二月,全球最具影响力的科技商业奖项麻省理工学院《科技创业》(MITTechnologyReview)全球最具创新力企业榜单发布,汉能位列