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。
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。
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
来源:OFweek太阳能光伏网2019-06-25
2019年2月,协鑫集团旗下的苏州协鑫纳米科技有限公司(简称协鑫纳米)发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展。...协鑫纳米已经率先建成10mw级别大面积钙钛矿组件中试生产线,完成了相关材料合成及制造工艺的开发,并已开始100mw量产生产线的建设工作,计划于2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。
来源:湖南卫视新闻联播2019-06-24
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。...根据中国驻纳米比亚大使馆公布的资料和国际能源署透露,纳米比亚现每年用电需求为600万千瓦时,年电力需求增长约5%,但目前的年发电量仅400万千瓦时,超过三分之二的人口无法获得电力。
来源:Energist2019-06-24
近年来的研究方向主要集中在碳纳米材料,超级电容器,多功能纳米复合物,光催化纳米材料及新型水处理技术等研究领域。...近来,大多数报道的cdi电极材料都是碳纳米材料。
来源:财富中文网2019-06-24
纳米世界:一台安普瑞斯的机器能够将气体附着在金属上,以制造“硅纳米线”阳极。...在南京这座孙康长大的中国南部都市,安普瑞斯设立了另一个实验室,致力于开发不像其硅纳米线技术那么稀有、但高出行业标准的阳极材料。它是一个纳米级的硅结构,呈粉末状,然后与传统的石墨粉进行混合。
来源:《基层建设》2019-06-22
二、纳滤技术的原理及优缺点纳滤技术在种新型的膜技术,其截留分子介于纳米之间,取名为纳滤技术。
来源:EnergyTrend储能2019-06-21
5月11日,宁德时代与德方纳米签署了《合资经营协议》,双方将共同增资曲靖市麟铁科技有限公司(下称“曲靖麟铁”、“合资公司”)。新合资公司将投产1万吨磷酸铁锂。
来源:脱盐中心2019-06-21
(北京河湖智慧水利技术中心)中国五环工程有限公司中国宜兴国际环保城中交天津航道局有限公司中节能咨询有限公司中津科创(厦门)膜科技有限公司中科瑞阳膜技术(北京)有限公司中科世沃生态科技有限公司中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所
来源:水处理技术2019-06-20
1.2 碳纳米管基复合电极ma 等利用碳纳米管和具有 ca2+ 选择性的沸石复合物作为电极对硬水进行处理。...barakat 等使用一锅法和通过微波照射时间的不同制备了纳米颗粒状 mno2 与石墨烯复合物(mno2-nps@gr)和纳米棒状 mno2 与石墨烯的复合物(mno2-nrs@gr),并用 2 种材料分别制备
来源:能源评论2019-06-20
今年2月,协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展。...协鑫纳米正在建设中的100兆瓦量产生产线,将把组件面积扩大至1米×2米,组件光电转化效率将提高至18%以上。
来源:GIZMODO2019-06-20
目前太阳能发电海水转化系统正在纳米比亚沿岸城市进行实际测试。100%太阳能发电因为海滩有足够放置太阳能板的地方,所以上述系统不需要太大空间,一个集装箱即可。
来源:上海治臻2019-06-20
上海治臻技术团队十余年来专注于燃料电池金属极板的开发,在极板构型设计、超薄板精密成形和高速激光焊接、高性能复合纳米涂层和一体化密封等方面拥有完全自主知识产权的关键核心技术,拥有20余项发明专利。
来源:SOLARZOOM2019-06-19
mercom称,正信光电特有的石墨烯涂层(纳米技术)太阳能组件具有自清洁特性,对于印度某些易受沙尘暴影响的地区非常有利。
来源:能源研究俱乐部2019-06-19
2015年,德国柏林的赫尔姆茨太阳能燃料研究所研究人员应用特殊纳米材料,发明了高效利用太阳能制氢新工艺。这种纳米材料可以使太阳能转化为电能的效率达到80%,从而提高电解水的制氢能力。
来源:摩尔光伏2019-06-18
xu等用纳米硅(n-nc-si∶h)取代a-si∶h作发射极,以p型单晶硅作为衬底,获得的转换效率为14.09%[41]。...4.4发射极材料及厚度的选择为了减少a-si层对入射光的吸收,可采用宽带隙、低光学吸收系数的材料作为发射极,如微晶硅、纳米硅、碳化硅和硅氧化物等,提高光的透过率。
来源:《化工进展》2019-06-17
该策略主要通过在膜表面构建含弱酸/弱碱基团 (羧基、胺基等) 或中性功能基团(酰胺、酯基等)的纳米级功能层,根据水化层理论,膜表面功能基团能与水分子结构形成另一个致密的水化层,从而形成屏障作用,阻止无机盐沉淀与膜表面的接触
来源:脱盐中心2019-06-17
技术总监曾凡付,德蓝水技术股份有限公司,董事长丁国良,杭州天创环境科技股份有限公司,董事长包进峰,浙江开创环保科技有限公司,董事长09:50-10:10用于脱盐的tfc纳滤膜的结构控制靳健,中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所