来源:中国能源报2020-03-17
煤电提高通道利用率陕北-湖北±800千伏特高压直流工程原计划2017年3月开建,2019年建成投运,但之后并未如期推进。
来源:中国能源报2020-03-16
(来源:中国能源报 id:cnenergy 文丨中国能源报实习记者 赵紫原)煤电提高通道利用率陕北-湖北±800千伏特高压直流工程原计划2017年3月开建,2019年建成投运,但之后并未如期推进。
来源:昆明日报2020-03-12
为完善跨境贸易便利化措施,提高通关效率,降低进出口环节的合规成本,《办法》提出,自贸试验区应实施“一口岸多通道”监管创新,与周边国家推动实施“一次认证、一次检测、一地两检、双边互认”通关模式;同时发展检验检测
来源:中国能源报2020-03-11
加强配套电网建设 提高通道输电能力据了解,目前特高压“强直弱交”带来了一系列电网运行问题,如华北、华中虽已形成同步电网,但仅通过一条特高压交流单线晋东南-南阳-荆门特高压交流工程联网,为防止大电网事故,
来源:宁夏发改委2020-03-09
6.资金来源初步方案政府投资(主要为本级财政资金)7.经济社会效益更好维护道路交通秩序,预防和减少交通事故,提高通行效率。
来源:北极星环保网2020-03-09
来源:深水科技咨询2020-03-09
图3.电池材料加速平台(map)的核心组成部分(一)map重点研发技术a.高通量技术:开发自主材料合成机器人,构建电池材料自身及使用过程中原位的自动化高通量表征。...基于高通量数据的建模和数据生成相结合,以物理参数为导向对电池及其活性材料进行分析和表征。
来源:《科学与技术》2020-03-07
目前,各种分子生物技术,如fish、高通量测序技术、宏基因组测序技术等发展迅速,为及时、全面和准确地获取污泥中丝状细菌的基因信息提供了很大帮助,促进了丝状细菌的进一步分类。
来源:北极星氢能网2020-03-05
纳米尺度综合分析测试技术、对材料性能有重要影响的微量元素定量分析测试技术、材料表面和界面结构及其演变规律原位动态表征测试技术、材料微米-纳米尺度热电磁和力学行为精确测量测试技术、材料功能基元及其序构与性能的构效关系高通量分析测试技术
来源:北极星太阳能光伏网2020-03-04
enovix公司称其硅阳极锂离子电池可提高能量密度并保持较高的循环寿命,enovix的投资者包括英特尔和高通。
来源:pvmagC2020-03-04
这种cigs电池基于轻量型不锈钢箔,采用了高通量的卷对电池溅射工艺。其开发商是位于美国的薄膜专家miasolé hi-tech——陷入困境的中国制造商汉能集团的一家子公司。
来源:给水排水2020-03-04
1.3 高通量测序高通量测序通过试剂盒(e.z.n.a mag-bind soil dna kit,omega)提取微生物基因组dna,通过1%琼脂糖凝胶电泳检测抽提基因组的完整性,利用qubit3-0
来源:北极星环保网2020-02-27
中国电子有限公司 中国电子深圳湾总部基地建设2 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 中美低碳建筑与社区创新实验中心3 乐普(深圳)国际发展中心有限公司 乐普大厦4 亚太卫星宽带通信(深圳)有限公司 亚太高通量宽带卫星通信系统项目
来源:DT新材料2020-02-26
研究发现,基于二维材料的层状膜可以很好的实现高选择性和高通量的水净化,但是二维膜在水中面临着溶胀问题,因此提高二维膜在水溶液中的稳定性是目前面临的主要挑战。
来源:成都发改委2020-02-25
车联网标准及测试验证试点示范四川检测检验中心526 成都超算中心527 中国科学院光电技术研究所科学园区528 简阳市互联网数据中心项目529 成都高新区北科生物国家生物医学大数据产业园项目530 北京星空年代共建”一带一路”高通量宽带卫星产业基地
来源:充电桩2020-02-24
谷歌、高通、英伟达、华为、阿里、百度等巨头已通过合作、授权或供应商等身份等嵌入智能驾驶细分环节,未来可能占据行业重要的价值点。部分无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化,甚至沦为代工厂。...谷歌、高通、英伟达、华为、阿里、百度等巨头已通过合作、授权或供应商等身份等嵌入智能驾驶细分环节,未来可能占据行业重要的价值点。部分无法掌握核心技术的车企只能逐渐被边缘化,甚至沦为代工厂。
来源:亮报2020-02-24
立足全局、统筹规划,在电网提质增效发展背景下,重点针对“十四五”公司电网重大工程建设时序、提高通道利用效率等问题开展深入研究。...一方面,按照“先落实配套电源、保障消纳市场,再启动开工”的要求,优化“十四五”特高压建设时序,强化新增工程必要性论证,提高通道利用效率,做好陇东—山东、金上—华中等工程前期论证,适时启动哈密北—重庆等工程预可研工作
来源:中国产业用纺织品行业协会2020-02-21
膜的交联网络结构改进,实现了高通量、高选择性、高稳定性的分离。液体过滤前景与展望经过采用等离子体、流刻蚀、晕放电等方法进行表面接枝改性的熔喷非织造布,过滤效率有很大改进。