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      来源:网易科技2019-08-26

      牛津大学斯坦福大学的突破导致了锂离子电池的问世。1991年,索尼将第一块锂离子电池商业化。锂有什么特别之处?在锂离子电池中,锂金属以锂离子的形式从一个电极迁移到另一个电极。

      来源:cnBeta2019-08-08

      斯坦福大学的科学家团队宣布一项低成本、耐用的蓝色能源科研项目,今日发表的论文描述了一种从可再生能源-海水和淡水混合过程中获取能源制备的电池技术。

      来源:福布斯2019-08-07

      就在那时,牛津大学斯坦福大学的突破导致了锂离子电池的发展。1991年,索尼将第一块锂离子电池商业化。锂有什么特别之处?在锂离子电池中,锂金属以锂离子的形式从一个电极迁移到另一个电极。

      微塑料在土壤中纵向迁移试验模拟研究

      来源:污染土壤地下水修复GSR实验室2019-08-06

      该研究由清华大学环境学院联合加拿大阿尔伯塔大学,美国斯坦福大学共同完成。论文通讯作者为清华大学侯德义副教授,第一作者为清华大学david oconnor博士后和清华大学联合培养硕士生潘仕镇。

      来源:中新经纬2019-07-29

      ,martin green阐释了深刻见解,他说钙钛矿太阳能技术,最早在美国斯坦福大学研究,现在这个技术达到了28%的光电转换效率,但其稳定性还有待解决。...效率提升在距离牛津大学北部15分钟车程,oxford pv的研究实验室里,研究人员在测试1平方厘米的闪亮的黑色电池。

      来源:能源杂志2019-07-23

      慕尼黑工业大学联合曼海姆大学斯坦福大学商学院模拟了德国和德克萨斯州的能源市场。他们得出的结论是,如果最近的趋势持续存在,并且通过某些监管变化或激励措施,使用可再生电力制氢可能比预期更有吸引力。

      来源:能源杂志2019-07-23

      慕尼黑工业大学联合曼海姆大学斯坦福大学商学院模拟了德国和德克萨斯州的能源市场。他们得出的结论是,如果最近的趋势持续存在,并且通过某些监管变化或激励措施,使用可再生电力制氢可能比预期更有吸引力。

      来源:FuelCellsWorks2019-07-22

      斯坦福大学商学院的stefan j. reichelstein合着的一项新研究发现,部分解决方案可能在于使用剩余可再生电力制造纯氢的混合能源系统。...为了解决这个问题,reichelstein与慕尼黑技术大学的gunther glenk合作,分析了德克萨斯州和德国将风能与电力到天然气设施相结合的能源系统的盈利能力。

      污水处理生物脱氮工艺的故事

      来源:JIEI创新实验室2019-07-21

      还是在1962年,年轻的perry mccarty来到了斯坦福大学,7年之后他提出了在厌氧滤池中投加ch3oh进行反硝化的想法,并在加州圣华金谷地区排水系统中进行了实践,mccarty的研究实际上成为后来反硝化滤池的早期实践

      厌氧折流板反应器处理模拟纺织印染废水研究

      来源:乾来环保2019-07-08

      厌氧折流板反应器(abr)是由美国斯坦福大学的mccarty 等研制的一种高效厌氧生物反应器,其对污泥的沉降性能没有特殊要求,目前被应用于多种废水的处理。

      尾流效应终结者 这种运行策略能让风场发电量将提高50%!

      来源:欧洲海上风电2019-07-08

      斯坦福大学近日公布了一项研究成果,可以显著提高风场发电量,尤其对于低风速地区的风场,发电量增长甚至接近50%!...项目研究者,来自斯坦福大学土木、环境和机械工程教授john dabri表示:“为了实现可再生能源发电的全球目标,我们需要找到从现有风电场获得更多能源的方法。

      来源:盖世汽车2019-05-29

      据外媒报道,斯坦福大学的研究人员提出一种利用海水制氢燃料的新方法。现在,大多数氢是由甲烷裂解而成的,甲烷裂解会产生大量剩余的二氧化碳,而二氧化碳被认为是导致全球变暖的主要气体。...斯坦福大学的科学家们研发一种新的催化剂,将碳酸盐和硫酸盐分子,整合到镍阳极上的铁镍涂层中。碳酸盐和硫酸盐分子具有很高的负电荷,由于相同电荷的分子相互排斥,可以防止盐中的氯离子穿透涂层,腐蚀电极。

      来源:能见Eknower2019-04-11

      崔屹是顶级学术期刊的常客,现为美国斯坦福大学材料科学与工程系终身教授,主要从事纳米材料在能源、光伏、拓扑绝缘材料、生物和环境领域的研究工作。...最近,斯坦福大学崔屹教授课题组,研究了一种新型褶皱石墨烯笼载体(wgc)用于金属锂负极,wgc提供优异的机械强度,具有更高的离子电导率和质量更好的固态电解质界面(sei)。

      来源:中国能源报2019-04-03

      对此,斯坦福大学研究温室气体排放趋势的教授rob jackson表示:“毫无疑问,我们正在丧失减排的动力。”“去年全球能源需求出现惊人增长,是近10年来增速最快的一年。”

      来源:中国能源报2019-04-02

      对此,斯坦福大学研究温室气体排放趋势的教授rob jackson表示:“毫无疑问,我们正在丧失减排的动力。”“去年全球能源需求出现惊人增长,是近10年来增速最快的一年。”

      来源:新华社2019-03-26

      美国斯坦福大学、北京化工大学、天津理工大学和山东科技大学的研究人员在作为导体的泡沫镍上涂上一层硫化镍,并在硫化镍上涂上一层镍铁复合氢氧化物,镍铁复合氢氧化物可以起到催化剂的作用。

      来源:腾讯科技2019-03-25

      颇为神秘的斯坦福大学衍生公司quantumscape同样在与大众合作开发一种固态电池。去年,大众增持了前者1亿美元股份。...马里兰大学材料科学与工程教授莫逸飞(yifei mo,音译)说。“更高的能量密度意味着更便宜、更轻的电池,且一次充电就能使用更长时间。”幸运的是,一些电池初创企业正在努力研发更好的电池技术。

      来源:悦智网2019-03-13

      其他参与者包括日本的东芝和松下,以及斯坦福大学的串联光伏公司(tandem pv)。...这家试点工厂属于英国牛津大学校办公司牛津光伏(oxford pv)。自2012年起,该公司便致力于钙钛矿晶体光伏电池的商业化。

      来源:中国储能网2019-03-01

      可行性是斯坦福大学stanford university教授mark jacobson研究的一个重点,他研究了可再生能源和储能如何提供美国所需的所有能源。

      <mark>斯坦福大学</mark>崔屹&鲍哲南:引入醌的氧化还原介质以促进锂硫电池中的Li2S氧化

      来源:材料牛2019-02-01

      近日,斯坦福大学崔屹教授和鲍哲南教授合作利用醌的氧化还原反应,使用li2s微粒实现li-s电池的高效、快速、稳定的运行。

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