来源:核信息院2017-05-15
4、美国麻省理工学院(mit)等离子体科学与聚变中心9月30日在聚变能研究方面实现了一次飞跃:该中心alcator c-mod托卡马克聚变堆创造了一项世界纪录等离子体压强超过2个大气压。
来源:北京青年报2017-05-02
据英国《卫报》报道,美国麻省理工学院化工科学家丹尼尔诺切拉在制作人工树叶领域有了新突破,他带领的研究团队采用廉价的镍钼锌化合物替代传统昂贵材料,完成了人工光合作用。
来源:美通社2017-04-17
公司拥有自主知识产权的直驱永磁技术,代表着全球风力发电领域最具成长前景的技术路线,两次荣获美国麻省理工学院《科技评论》杂志评选出的“全球最具创新能力企业50强”。
来源:固废观察2017-03-24
(作者:刘抒悦 美国麻省理工学院环境工程硕士 单位:上海市环境工程设计科学研究院有限公司)延伸阅读:《废矿物油综合利用行业规范条件(征求意见稿)》公示(全文)符合废矿物油以及废塑料综合利用行业规范条件企业名单
来源:中国科技网-科技日报2017-03-22
美国麻省理工学院近日发表的一项研究报告称,相比于仅遵循国内减少汞排放的规定,遵循全球减少汞排放的行动将使美国在经济上获益两倍,遵循《水俣公约》参与全球汞减排会给美国带来更大好处。...研究称美参与全球汞减排好处大美国麻省理工学院近日发表的一项研究报告称,相比于仅遵循国内减少汞排放的规定,遵循全球减少汞排放的行动将使美国在经济上获益两倍,遵循《水俣公约》参与全球汞减排会给美国带来更大好处
来源:晶见2017-03-15
负责国家社会科学基金项目电力市场交易制度的实验经济学研究等;张传名:九州能源有限公司董事长,前协鑫南方售电有限公司总经理,汕头大学客座教授;唐小军(主持人):广东萤火虫智慧能源技术有限公司董事总经理,中山大学-美国麻省理工学院国际工商管理硕士
来源:电力经济与电力市场2017-01-20
国外实时电价的概念和理论最早是由美国麻省理工学院(mit)的f.c.
来源:固废观察2017-01-11
(作者:刘抒悦 美国麻省理工学院环境工程硕士 单位:上海市环境工程设计科学研究院有限公司)延伸阅读:【视野】美国是怎么垃圾分类的?【视野】德国的农村这么美?因为他们的污水和垃圾这样处理
(作者:刘抒悦 美国麻省理工学院环境工程硕士 单位:上海市环境工程设计科学研究院有限公司)延伸阅读:一个可以逛吃逛吃的风景如画的地方 地下竟是垃圾焚烧厂【开眼界】哥本哈根这座会吐烟圈 顶上能滑雪的垃圾焚烧厂是一种怎样的存在
来源:中国环境新闻2017-01-10
同等数量石油焦燃烧排放的so2数倍于煤炭,对脱硫设施及环境监管提出严格要求美国麻省理工学院对石油焦、冶金焦和三种动力煤的燃烧排放情况进行了对比分析(表1)。
来源:电动汽车资源网2016-12-22
充电系统的未来与发展前景展望美国布鲁金斯学会网站4月21日发表题为《可能改变世界的10项创新》的报道称,2001年以来,美国麻省理工学院《技术评论》杂志每年均以改变世界的潜力作为评选标准,公布当年最重要的十项技术创新名单
来源:北极星输配电网2016-12-15
另外,他还拥有美国麻省理工学院工商管理硕士学位。atiya已婚,有两个孩子,将常驻瑞士苏黎世办公。离散自动化与运动控制业务部经过一段有序过渡后,白天恩将于2016年10月1日履新abb芬兰公司总裁。
来源:中能网2016-11-16
美国麻省理工学院(mit)进行过核电的未来研究,断言核电要大发展,核工业必须克服四个难题:成本、安全、核废物处置和核扩散。现今又增加了公众认知。正如德国和瑞典证明的那样,它可导致某些国家放弃核电。
来源:金风科技微平台2016-10-27
目前,公司已发展成为全球领先的风电机组制造商及风电整体解决方案供应商,曾两次荣获美国麻省理工学院《科技评论》杂志评选出的全球最具创新能力企业50强。
来源:烯碳资讯2016-10-26
上市公司给深交所的回复函显示,恒力盛泰实际控制人张博增1982年毕业于美国麻省理工学院并获得材料学与工程专业博士学位,目前拥有约200篇已发表的科学论文及160多个美国和国际专利,2007年其与合作伙伴扎姆阿茹娜在美国创立
来源:《风能》2016-10-14
正如金风科技曾经荣获美国麻省理工学院《科技评论》杂志评选全球最具创新能力企业50强时的入选理由:金风科技在不断创新开发出适用于高海拔、低风速等中国不同区域环境的个性化风力发电机组,优化了风电场运营。
来源:核电纵横2016-10-14
国家核电技术公司沈峰教授和清华大学核能与新能源技术研究院周志伟教授等,美国科学家有美国哥伦比亚大学教授、美国科学院院士、被誉为世界气候变暖之父的james hansen、美国加州大学伯克利分校教授per f. peterson、美国麻省理工学院教授
来源:能见度2016-10-13
研究者为美国麻省理工学院(mit)化学系的副教授mirceadinc等6人的团队。以往的含碳的超级电容一般在生产过程中需要800℃以上的高温以及刺激性强的化学物质,新的不含碳超级电容则不需要。
来源:国际能源小数据2016-09-30
从美国麻省理工学院制作的下图可见,如果初始的光照能源为100%的话,光热系统真正吸收的热量只有42%,这42%的热量转化为电能后只余下17%的,而净发电效率为16%。