北极星
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      有关氢气储存的五个问题 看完这篇就够了!

      来源:第一元素网2019-07-08

      化学储氢有:金属氢化物储氢、活性碳吸附储存、碳纤维和碳纳米管储存、有机液氢化物储氢、无机物储氢等。

      来源:东方证券2019-07-08

      技术建议关注全球最大的薄膜电池企业 first solar(fslr)以及国内唯一实现 cdte 组件量产的龙焱能源科技(未上市);钙钛矿技术建议关注全球研发和工业设计能力最强的牛津光伏,国内风机龙头金风科技是其最大股东之一,协鑫纳米的主要关联公司保利协鑫以及纤纳科技

      来源:高工锂电技术与应用2019-07-08

      负极材料在纳米化方面还有很多研究的空间。...还研制出基于纳米tio2与离子液体的新一代凝胶固态电解质,具有高室温电导率与显著的安全性(1300℃/60s不燃)。

      来源:中国科学报2019-07-08

      此外,降低催化剂尺寸至纳米颗粒、量子点甚至单原子级别可以得到最大化的催化活性中心。王云晓告诉记者,不同的电池体系对应不同的催化需求。

      来源:北极星环保网2019-07-05

      依托华南技术转移中心、香港科技大学霍英东研究院等重大平台,为香港纳米技术及先进材料、资讯及通讯技术、物流及供应链管理应用技术等研发中心提供更大发展空间,建成一批港澳科技成果对接转化平台。

      来源:草原狼环评2019-07-05

      采用铁炭微电解-纳米铁fenton体系处理高浓度含酚废水,充分利用微电解的微电池效应、电极新生态物质的氧化还原作用以及改性fenton试剂反应过程中·oh的强氧化性,达到进一步氧化降解废水中有机物的目的

      《淮南市煤电固废物综合利用发展规划(2019-2021)(征求意见稿)》发布

      来源:北极星电力网2019-07-05

      保温材料等功能性新型绿色建筑材料技术;粉煤灰生产土壤调理剂、微晶材料、金属、金属氧化物、稀土等高精尖综合利用技术;粉煤灰用于填充采空区技术;粉煤灰复垦、回填造地和生态利用技术;粉煤灰深度分选提取微米漂珠、磁珠、亚微米玻璃珠、纳米玻璃微珠

      纳滤技术在饮用水处理中的应用

      来源:净水技术2019-07-05

      ozay y等将合成的铜纳米颗粒(cunps)通过相转化法分散在pes浇铸溶液中,制备出不对称的铜纳米颗粒聚醚砜(cunps/pes)复合膜,并测试了不同cunps浓度(0,0.25%w/w,0.5%w

      来源:北极星固废网2019-07-04

      保温材料等功能性新型绿色建筑材料技术;粉煤灰生产土壤调理剂、微晶材料、金属、金属氧化物、稀土等高精尖综合利用技术;粉煤灰用于填充采空区技术;粉煤灰复垦、回填造地和生态利用技术;粉煤灰深度分选提取微米漂珠、磁珠、亚微米玻璃珠、纳米玻璃微珠

      来源:污水处理专家2019-07-04

      当催化剂颗粒尺寸达到纳米级时,还可以产生量子效应提高光吸收率和利用率,这是目前催化剂研究的一个重要方向。

      来源:乾来环保2019-07-04

      周健儿等以硫酸钛、尿素为主要原料, 采用均相沉淀法对α-al2o3 微滤复合膜进行了纳米tio2 涂覆改性, 着重考察了其影响因素, 通过实验证明了改性后的复合膜水通量提高了19 %以上 。

      加快推动10MW及以上海上风机开发!重庆发布推动制造业高质量发展专项行动方案(2019—2022年)

      来源:北极星风力发电网2019-07-01

      加快纳米纤维、纳米粉体等生产线建设,延伸发展纳米过滤材料、纳米膜材料、纳米纺织材料、纳米吸附材料等成品。继续抓好增材制造用金属粉末、无机粉末等增材制造材料领域研发生产企业引进培育。

      来源:中国资源综合利用2019-06-28

      氮掺杂二氧化钛纳米管的制备及表征 . 稀有金属,2011,35:504-509.12 张 拓,王树众,任萌萌,等 . 超临界水氧化技术深度处理印染废水及污泥 ....张理元等通过 n 掺杂改性 tio2 纳米管,并将其用于光催化氧化降解甲基橙印染废水。结果表明,相比未掺杂的 tio2,n 掺杂 tio2 对甲基橙的降解效率提高了 11.1%。

      来源:北极星风力发电网2019-06-28

      详情点击湘电集团:在纳米比亚建风力发电场纳米比亚位于非洲的西海岸,是一个风力资源丰富却严重缺电的国家。2017年,湘电集团与法国一家公司合作,在纳米比亚建设首个风力发电场,目前正在建设二期工程。

      来源:《科技新时代》2019-06-28

      ,通过紫外光直接照射有机废气使大分子有机物废气的化学键断裂,在此基础上,在通过紫外光照射在纳米tio2催化剂上,纳米tio2催化剂吸收光能产生电子跃进和空穴跃进,经过进一步的结合产生电子-空穴对,与废气表面吸附的水份

      GO-PTFE复合膜强化膜蒸馏深度处理焦化废水

      来源:水处理技术2019-06-27

      这种强化过程主要归因于 go 良好的亲水性、导热性和特有的纳米孔道对污染物的截留效应。...有研究将水凝胶、甘油、纳米碳材料等亲水性聚合物结合在疏水微孔膜表面形成亲水 - 疏水双层复合膜结构,利用膜表面形成的亲水层阻隔油性污染物在膜表面的粘附浸润。

      莱斯大学成功将太阳能膜蒸馏海水淡化效率提高了50%以上

      来源:美国国家科学院院刊2019-06-26

      莱斯大学的“纳米光敏太阳能膜蒸馏”(nesmd)技术通过使用吸光纳米颗粒将膜本身转化为太阳能驱动的加热元件来解决这一问题。...莱斯大学利用太阳能和纳米颗粒净化海水的方法比其发明者最初认为的更有效。

      西门子歌美飒认为电热储能才是最好的储能技术!

      来源:欧洲海上风电2019-06-26

      本号此前介绍过海上风电与储氢技术结合、风电与新型“纳米盐”储热技术结合,引起了各位海粉儿的关注。...”储能技术也是一种热储能的方式,相比较,小编认为“纳米盐”储能技术的储能保存时间较长且储能效率高,而火山石储能的系统规模可以做的更大。

      来源:三峡集团2019-06-26

      同行人员有纳米比亚副总理、国际可再生能源机构总干事、几内亚能源部部长、苏阿皮蒂业主项目部人员等。孔戴总统一行在苏阿皮蒂项目现场办公区听取了项目业主总经理卡马拉的汇报。

      4.6V高电压钴酸锂锂离子电池正极材料研究获进展

      来源:中科院物理研究所2019-06-25

      该团队进一步与美国布鲁克海文国家实验室、斯坦福国家加速器实验室、美国劳伦斯伯克利国家实验室、江西师范大学和湖南大学等相关研究机构合作,利用同步辐射x射线纳米三维成像、共振非弹性x射线散射等先进实验技术系统地研究了