创新应用。太阳能电池技术更迭的历史洪流中柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSCs)无疑是最耀眼的明星。黄劲松团队最新发表在《Advanced
Materials》上的综述文章全面总结了这一领域的最新进展
世界纪录,这一效率已经接近传统刚性基底钙钛矿太阳能电池的最高效率。更惊人的是,这种电池的厚度只有头发丝的1/10,却能产生每克20W的功率——相当于传统硅板的50倍功率重量比,结合柔性电池多应用场景的
。石墨烯、过渡金属硫族化物(如MoS₂)等材料的出现,为构建更小、更快、更智能的电子器件提供了基础。然而,要真正将这些材料应用于大规模集成电路中,制造工艺的突破是关键的一步。传统的图案化技术,如光刻
范德华异质结构a,二维范德华异质结构的示意图(左),由金属性石墨烯、半导体型MoS₂和绝缘性HfO₂组成;以及相邻二维纳米片之间通过与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)表面活性剂发生C–H插入反应实现光交联过程的
/LAMMPS等模拟工具高阶应用,以及ML-FFs模型开发全流程,配套海量代码案例。课程特色包括:首度系统解析国产分子动力学软件GPUMD-NEP,深入剖析生态最完善的DeePMD工具链,独家传授数据效率
超群的等变模型(MACE)应用技巧,以及开源即用的通用大模型(MACE-OFF23、MACE-MP0、DPA等)实战指南。机器学习第一性原理本课程旨在为学员提供第一性原理与机器学习交叉领域的系统性培训
绿色矿业发展示范区建设。到2025年,全市应用绿色开采技术的煤矿占比达到10%以上;到2030年,全市应用绿色开采技术的煤矿占比达到20%以上。(市能源局、市应急局、市规划和自然资源局、市发改委等按职责
实施重点用能设备节能增效改造,推广先进节能高效设备,加快淘汰高耗能机电设备,鼓励应用高效节能电机、传动系统、通风系统、压缩机等,推广应用供电系统降损节能技术。鼓励开展乏风氧化、低浓度瓦斯氧化、矿井(坑
,保护底层结构。3. 产业化兼容性该技术已应用于厘米级器件,与大面积石墨烯转移工艺兼容,为GW级量产奠定基础。三、钙钛矿电池的产业化前景与挑战1. 产业化进程提速产能规划:2025年中国钙钛矿电池
for durable solar
cells》的研究成果,首次提出通过石墨烯-聚合物界面耦合技术抑制钙钛矿材料的光机械诱导分解效应,将器件在高温(90℃)及全光谱光照下的T97寿命提升至3670小时
市场等载体,打造科技创新成果转化交易平台,强化成果发布、需求对接、应用场景、成果交易服务等功能,协同推动京津冀创新链和产业链深度融合。深化与京津的协同合作,结合石家庄都市圈生物医药、新一代电子信息等重
氢燃料电池核心零部件等重点项目,积极布局加氢站和氢能示范应用场景,推动氢能广泛应用。构建新型电力系统,深入开展煤电机组灵活性改造,加快邢台、灵寿等地抽水蓄能电站建设,谋划建设一批抽水蓄能项目,满足新能源
和新能源消纳工作开展县级源网荷储一体化示范,支持城区商业区、工业园区开展分布式发电、负荷、电动汽车灵活充放电相结合的园区级“源网荷储一体化”建设。强化数智赋能应用,加强云计算、物联网、人工智能等技术在
能源电力领域的融合创新和应用。加强电力需求侧管理,强化市级电力负荷管理中心运作,推广智能化用能监测和诊断技术,推动用户侧储能、虚拟电厂等资源参与市场化交易,到2025年,需求响应能力达到最大用电负荷的3
技术、先进锂离子电池等,且部分产品已经实现了技术突破和产业应用。例如,正泰将石墨烯复合材料触点作为银触点的替代材料,在框架、塑壳等低压电器产品中进行应用,显著提升了产品的寿命、导电性能和耐腐蚀性能。在
了钙钛矿材料中光机械诱导分解效应这一关键失效机制,并创新性地提出石墨烯-聚合物复合增强策略。通过将单层整片石墨烯与聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)进行界面耦合,成功制备出具有超高稳定性的钙钛矿薄膜太阳能
教授解释道。针对这一发现,团队创新构建了石墨烯-聚合物双层增强结构。利用石墨烯超高模量(约1TPa)与PMMA优异的界面相容性,成功将钙钛矿薄膜的模量和硬度提升至原有两倍。实验数据显示,该结构能将光照
解决方案,涵盖各种应用方向。包括10个项目:①利用精密发酵替代蛋白和乳废物增值脱碳乳蛋白生产;②抗菌纤维为基础的包装脱碳解决方案的一次性塑料翻盖生产供应链;③工业家禽养殖碳减排的能量流再分配论证
混凝土的清洁制造;⑥使用木质素的可持续低碳沥青路面;⑦回收再生玻璃;⑧使用水泥替代品和活性生物碳补充胶凝材料(SCM)减少排放;⑨摩擦学原理在低碳沥青路面沥青混合料设计中的应用;⑩含有大量煅烧和机械化