来源:北京市发改委2020-06-11
围绕脑科学、量子科学、人工智能等前沿领域,加快推动北京量子信息科学研究院、北京脑科学与类脑研究中心、北京智源人工智能研究院、北京应用数学研究院等新型研发机构建设。
来源:北极星电力网2020-06-10
来源:北极星储能网2020-06-10
来源:《化工进展》2020-06-10
鉴于这个理论,将分子动力学或量子力学密度泛函数等方法作为蒙特卡罗模拟的输入,这是进行蒙特卡罗模拟金属沉积过程的基础。
来源:摩尔光伏2020-06-09
(b)为了获得高的光电流(短路电流isc),电池材料和结构应该在紫光,可见光和近红外光谱范围有高的,宽的和平坦的光谱响应,内量子效率接近于1。
来源:北京大学深圳研究生院2020-06-08
通过量子化学第一性原理计算,证明了水分子实现界面重构形成janus界面(如上图),它与阴离子发生的静电相互作用一起形成双电层的内亥姆霍兹层,以及阴离子的不同会导致锂离子传输的界面能垒的不同。
来源:三秦都市报2020-06-08
团队攻克了在实验中遇到的诸多问题,设计了一种具有强界面电子相互作用的硫化锌量子点——氮掺杂石墨烯双向催化剂,首次将界面相互作用引入锂-二氧化碳电池,并深入揭示其作用机制。
来源:OFweek2020-06-08
研究人员写道:“在封装剂的作用下,电池的漫反射在紫外区表现出更好的光子吸收,这从提高的外部量子效率中得到了验证。”研究小组说,被封装的电池会损失一小部分可见光光子,但电子性能没有受到影响。
来源:中华工商时报2020-06-05
资金将主要用于云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5g网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等重点领域。
来源:北极星储能网(独家)2020-06-04
天津电气院自主研发大容量储能孤网电力负荷平衡系统成功应用铅酸电池市场向好 多种方法应对新挑战因火灾事故致5台车辆损毁 小桔充电在东莞48家充电站遭停业整顿上海2020年度 《上海市创新产品推荐目录》启动编制 微电网、储能等重点领域可申报nature:量子效率接近
来源:纳米人2020-06-03
近日,k.domen课题组又将srtio3这种材料的量子效率提高到接近100%(350,360nm波长响应),再次告诉业界,接近100%的量子效率(全分解水效率)是可能的。...但是,本论文中的材料拥有简单的结构,并且具有相当的量子效率。
来源:河北新闻网2020-06-03
率先构建社会主义市场经济条件下新型科研体制,促进数字产业链上下游协同创新,加快发展区块链、量子通信等新一代信息技术产业,培育一批数字经济龙头企业。
来源:经济日报-中国经济网2020-06-02
26个重点项目中,先进制造业领域包括量子通信科技产业园、恒德航空精密机械生产基地等7个项目,年度计划投资12.11亿元;服务业领域包括盒马鲜生西北总部、绿地全球商品西北运营中心暨交易基地等6个项目,年度计划投资
来源:华龙网-新重庆客户端2020-06-01
科学不会停滞不前,一位位科学巨匠在风暴中心劈波斩浪,经典物理学在相对论物理与量子物理的双重修正下再次扬帆起航。而解决光电效应难题的,正是我们所熟知的阿尔伯特·爱因斯坦。
来源:电力需求侧管理2020-05-29
gartner公司发布的2018年新兴技术成熟度曲线,展示了从2000多种技术中提炼出35项值得关注的代表性技术,包括:aipaas、强人工智能、物联网平台、区块链、5g、量子计算等。
来源:pv-magazine2020-05-28
union’s horizon 2020)研究计划,由美国能源部(u.s. department of energy)和美国国家科学基金会(national science foundation)资助的量子可持续太阳能技术
来源:pvmagC2020-05-28
研究人员写道:“封塑后电池的漫反射在紫外区域具有更好的光子吸收表现,这一点通过外部量子效率的提高得到了证实。”。研究小组表示,封塑后的电池失去了一小部分可见光子,但电性能没有受到影响。
来源:《电力科技与环保》2020-05-27
qcl 是基于量子阱超晶格结构中的导带子带电子能态间跃迁实现发光的。...摘要: 针对目前脱硝工艺控制中氨逃逸测量的问题,介绍了一种基于中红外量子级联激光吸收光谱技术的高温烟气氨分析仪器,具有高线性度和高灵敏度。
来源:EnergyTrend储能2020-05-26
麻省理工学院的研究项目得到了欧盟“地平线2020”研究计划以及美国能源部和国家科学基金会、新加坡国家研究基金会通过新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟资助的量子可持续太阳能技术工程研究中心的支持。
来源:车质网2020-05-25
作为国内电池行业的领军者,宁德时代很早便提出了“电池全生命周期安全”理念,从电池的量子动力学仿真分析出发,通过在计算机上仿真模拟电芯在安装到汽车上使用时可能遇到的各种意外状况,对电池生产的全过程进行安全管控