来源:电网技术2019-02-01
是国家留学基金委“未来科学家”项目、丹麦奥斯特基金和上海市浦江人才计划获得者。
来源:北极星储能网2019-02-01
探索实行“双负责制”,即在项目总体实施的组织协调、支撑保障等方面实行法人负责制,强化项目单位的责任主体作用;在项目实施方案编制、技术路径选择等方面探索建立目标明确的首席科学家负责制,赋予首席科学家充分的项目管理人
来源:美通社2019-01-31
中国电力科学院首席科学家惠东表示,鲁能海西多能互补示范工程储能电站是中国最大的电源侧集中式电化学储能电站;全球最大的虚拟同步机电化学储能电站;首个电源侧接入的百兆瓦时级集中式电化学储能电站。
来源:安徽网2019-01-31
记者从中国科大获悉,该校路军岭教授、韦世强教授、杨金龙教授等课题组密切合作,研制出一种新型催化剂,攻克了新能源汽车——氢燃料电池汽车推广应用的关键难题:解除氢燃料电池一氧化碳“中毒休克”危机
来源:北极星环保会展网2019-01-30
了解和掌握驻点城市对当前大气污染防治工作的迫切需求和难点,更好的发挥攻关专家的咨询和指导作用,2019年1月23日,国家大气污染防治攻关联合中心(以下简称攻关联合中心)副主任、中国环境科学研究院大气领域首席科学家柴发合研究员率领专家团队
来源:材心雕龙2019-01-30
国家应该将高能量密度、 高效率新型锂离子电池的研发提升到国家级战略高度,制定和实施有关新型锂离子电池材料、生产工艺、制造技术的“973”等高层次课题专项,吸引广大锂离子电池科学家及相关企事业单位广泛参与
来源:环in圈2019-01-29
5. 2018年环境传播大奖,由美国环境工程师与科学家协会颁发,因为gwrs在2017发起的瓶装水运动是西半球的首例。...5 独立咨询团队除了有由ocwd研究部门和水质实验室发布的报告和由美国环境工程师与科学家协会发布的gwrs年度报告外,还有一份由独立咨询团队记录的持续性的同业互查报告。
来源:中国电力报2019-01-28
经历了十几年的技术积累和对国外技术的消化吸收,以及两代科学家的不懈努力,我国高温气冷堆技术终于取得重大突破。梦想照进现实,是一场钻山塞海的征程。
来源:国家大气污染防治攻关联合中心2019-01-28
为进一步推动大气重污染成因与治理攻关工作,更好地发挥攻关专家咨询和指导作用,1月22日,国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中科院安徽光学精密机械研究所刘文清院士和中国环境科学研究院大气领域首席科学家柴发合研究员组织专家团队
来源:中国科学报2019-01-28
dgist能源材料科学家sangaraju shanmugam和他的团队已经为聚合物电解质膜燃料电池开发出了能够降低整体制造成本的活性和耐用催化剂。...通过对两种重要的能量转换和储存化学反应——氧还原反应和析氧反应的研究,科学家发现,氮掺杂碳纳米棒催化剂上的二氧化铈负载钴比纯钴氮掺杂碳纳米棒催化剂和铂/碳催化剂具有更强的活性和耐久性。
来源:环境修复论坛2019-01-27
他认为,目前土壤修复领域的研究应注重关键技术和科技成果的转化研发,以领军科学家、科学家团队的力量,配合实验室、创新基地等科研设施和平台的建设,支撑科研能力的提升,关注和解决良田的问题。
来源:千龙网2019-01-26
积极对接国家“千人计划”“万人计划”、农业科研杰出人才计划和杰出青年农业科学家项目,深入推行科技特派员制度,完善新型农业社会化科技服务体系。
来源:北京日报2019-01-25
但是这些航天器的太阳能电池翼所发的电都是供航天器本身使用,而科学家想在太空建造的太阳能电站所发的电将主要用于地面的千家万户,为人类提供巨大清洁能源。
来源:农村网2019-01-24
来源:中国气象报2019-01-24
中国环境科学研究院大气环境首席科学家柴发合曾表示,汾渭平原今冬要想实现pm2.5平均浓度下降4%、重度及以上污染天数减少4%,气象条件年际变化的不确定性是难点之一。
来源:中国环境新闻2019-01-24
从京津冀延伸至汾渭平原2017年下半年,生态环境部会同其他有关部门和地方,贯彻落实党中央和国务院决策部署,以中国环境科学研究院为主要依托,成立了由近1500名优秀科学家和一线科技工作者组成的国家大气污染防治攻关联合中心
来源:粉体圈2019-01-23
1.气固反应法气固反应法是最早的六氟磷酸锂制备方法,由美国科学家于1950年提出。
来源:OFweek环保网2019-01-23
根据国外科学家最新预测,2018年,全球的二氧化碳排放量达到了有记录以来的最高水平。...如今,节能减排任务更是火烧眉毛,科学家初步预计,2018年的增幅预计达到2.7%。这一增长将让化石燃料的使用及工业的排放量创下新高,达到每年371亿吨二氧化碳。
来源:中国国防报2019-01-22
2018年4月,德国科学家通过效仿蝴蝶翅膀的纳米结构,发现能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,使电池的吸光率最高可提升207%。