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1.
伴随经济社会的发展,全球能源需求不断攀升,传统化石燃料带来的温室气体排放和气候变化恶果加剧影响生态环境。面对需求更多、排放更少的双重挑战,开发绿色清洁、高效率、低成本的新能源成为最佳选择。杭州纤纳光电科技有限公司(简称:纤纳光电)专注于第三代新型光伏技术——钙钛矿电池的自主研发,以清洁高效平价电能助力近零能耗建筑发展,因此荣登国际融资2020(第10届)“十大绿色创新企业”榜.  相似文献   
2.
地球上最多的矿物是什么?石英、长石、云母?答案全都错误,地球上最多的矿物,并不是我们能在地球表面看到的,它深藏在地球深处。这种一直无名的矿物处于670~2900千米的地下,即在地球内部的下地幔中。它是一种硅酸盐,属于钙钛矿家族,70%的下地幔都由它组成,但是它长期没有一个名字。那么,为什么科学家不给它起个名字呢?科学家也有自己的"难处"。要命名一种矿物,根据国际矿物学  相似文献   
3.
采用柠檬酸法合成钙钛矿复合材料LaFeO3,研究制备条件对其活性的影响,并测定该系列样品对不同水溶性染料溶液的光催化降解效率。采用XRD、SEM、光声光谱图等手段对样品进行了表征。结果表明,在柠檬酸加入量和焙烧温度一定时,反应体系的pH值在1-2、成胶温度为80℃时制备的LaFe03样品悬浮溶液中,亚甲基蓝溶液仅由光催化引起的脱色率达48.17%。  相似文献   
4.
5.
如何尽早捕捉有颠覆性潜力的新兴技术发展趋势,对企业研发投资决策和政府研发战略决策具有重要参考价值。针对论文文献和专利数据研究新兴技术发展趋势的局限性,提出基于社会感知分析的新兴技术发展趋势研究模型。首先,利用基于关键词语义关联与语义主题分析的数据挖掘方法对新兴技术感知信息进行有效萃取和分析;其次,通过对新兴技术社会感知的可视化与知识发现,分析新兴技术发展趋势;最后,以钙钛矿太阳能电池技术为案例进行研究,验证社会感知分析在揭示新兴技术发展趋势方面的可行性和有效性,为新兴技术发展趋势研究提供新视角。  相似文献   
6.
<正>澳大利亚墨尔本皇家理工大学的科学家用非晶钙钛矿氧化物开发出一种纳米级超快忆阻器。研究人员称,这种新型忆阻器为高度稳定可靠的纳米级存储设备的发展提供了一个新的平台,今后有望成为制造人工大脑的关键部件。相关论文将作为封面文章发表在近日出版的《先进功能材料》杂志上。  相似文献   
7.
自古以来,科学的神圣和庄严就吸引了无数有志之士的向往和追求,然而科学研究之路注定不会是一帆风顺的。从事科学研究工作不仅需要耐得住寂寞、禁得起在实验研究和探索科学真理的过程中可能遇到的挫折考验,而且必须拥有超乎常人的坚强意志和持之以恒的精神,在求索之路上顽强跋涉,才有可能获取丰硕的成果。天道酬勤,是对辛勤工作的科学工作者的最好褒扬。山东师范大学物理与电子科学学院的石锋教授,就是这样一位对科学研究事业矢志不渝的青年科学家。  相似文献   
8.
近年来,有机-无机杂化的钙钛矿太阳能电池由于其卓越的光伏性能引起了全世界的广泛关注,在研究者的不懈努力下,其光电转化效率已经超过了25%。其中n-i-p型平面异质结钙钛矿太阳能电池发展迅速,文章详细介绍了富勒烯以及其衍生物作为界面修饰层,在提高n-i-p型钙钛矿太阳能电池的效率、减少磁滞以及提高稳定性等方面的重要作用。  相似文献   
9.
本文采用共沉淀法和柠檬酸络合法的方法制备了系列纳米钙钛矿型 LaCoO3光催化剂,较系统地研究了纳米钙钛矿型ABO,复合氧化物A、B位部分掺杂复合氧化物(A位掺杂Ca,B位掺杂Cu)的光催化氧化性能,并考察不同制备方法对LaCoO3光催化活性的影响.最终对样品进行了降解酸性红3B染料性能测试和对大肠杆菌的抗菌试验,结果表明柠檬酸络合法制备的光催化剂的光催化活性与抗菌活性比固相研磨法制备的光催化剂的高,并且掺入少量杂原子后,光催化剂的光催化活性与抗菌活性均提高.  相似文献   
10.
<正>全世界的汽车总保有量目前已经超过了10亿部,这些汽车大多数都使用了由铅制成的电池。但随着锂电池的逐渐普及,该如何处理那些被淘汰的电池便成了一件麻烦事。美国麻省理工学院(MIT)最近就找到了一种把这些电池变废为宝的方法:将它们变成一种新型的太阳能电池。MIT能源研究团队日前公布了一段视频来介绍这个过程,虽然方法可能不算简单,但其实非常容易理解。研发当中,MIT的团队把工作重点放在  相似文献   
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