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北极星为您找到“加州大学”相关结果321个

类别:系统集成来源:人民政协网2023-12-12 11:30:59

毕业于清华大学电机系,在美国加州大学伯克利分校深造之后,又在海外高科技公司工作多年的张剑辉,对行业发展趋势有深刻洞察。他把自己的思考融入创业之中。

类别:火电动态来源:国际能源小数据2023-08-31 08:59:35

加州大学河滨分校电气与计算机工程副教授shaolei ren说,制造计算机硬件所需的原材料是开采的,“这可能是真正的劳动密集型,而且对环境也有很大影响”。

类别:充换电站来源:中国能源报2023-06-26 09:36:25

加州大学伯克利分校调查发现,ccs相较于nacs并不可靠,旧金山湾区675个ccs快速充电桩中有近1/4无法正常工作;另外,nacs在北美拥有规模优势,是该地区最常见的充电标准,使用nacs充电接口车辆的数量是

类别:水力发电来源:美国工程院2023-02-09 09:12:33

他早年毕业于台湾大学和加州大学伯克利分校,于 1993 年获得博士学位并随即加入哥大。作为一名电气工程师,他聚焦于多媒体信息检索、计算机视觉、机器学习和信号处理等方面的研究。

类别:电池回收来源:中关村储能产业技术联盟2022-12-06 08:37:31

第一个商业化运行的系统由分别来自特斯拉(tesla)和日产(nissan)的两个不同的电池包组成,最近在米拉梅萨(mira mesa)的加州大学圣迭戈分校附属图书馆投入运行。

类别:充换电站来源:南方电网报2022-11-02 08:40:51

如nuvve在美国加州大学圣地亚哥分校开展v2g示范项目,以免费班车服务为载体,在用电非高峰时段为校区内学生及教职工提供交通便利,为校区提供电力供应储备。

类别:智能用电来源:南方电网报2022-11-02 08:34:02

如nuvve在美国加州大学圣地亚哥分校开展v2g示范项目,以免费班车服务为载体,在用电非高峰时段为校区内学生及教职工提供交通便利,为校区提供电力供应储备。

如何回收数以百万计的废旧电动车电池?

类别:电池回收来源:北极星储能网2022-10-31 10:06:17

“电动汽车电池是一项高度复合的技术,其中包含许多不同的组件,因此回收设施将会非常复杂,”加州大学河滨分校的地质学家迈克尔·麦吉本说,“从长远来看,这很重要;但从短期来看,它还有很长的路要走。”

类别:循环利用来源:央视财经2022-09-20 10:35:49

在刚刚过去的8月底,可口可乐公司宣布,他们在欧洲的合作伙伴(装瓶商)将与加州大学伯克利分校的科研人员合作,开发将捕获的二氧化碳转化为糖的可扩展方法,力求减少可口可乐供应链中的二氧化碳排放。

类别:核电建设与运行来源:国际能源小数据2022-05-31 08:35:23

据cnbc报道,日本学生岛田大志自2000年开始加州大学圣地亚哥分校研究生课程学习以来一直从事核聚变研究。

类别:用户侧来源:中国储能网2022-05-10 08:32:12

此外,负责加州大学圣迭戈分校研究计算负载的圣迭戈哥超级计算机中心(sdsc)也选择了锌锰电池来取代其1mw铅酸电池储能系统。

类别:正极材料来源:北极星储能网整理2022-05-05 08:54:19

之后,跟随加州大学伯克利分校的paul alivisatos教授开展博士后工作,并在2005年成为斯坦福材料科学与工程学院助理教授,2010年擢升为副教授并获得终身教职。2016年晋升为正教授。

类别:综合来源:中国储能网2022-04-12 14:08:22

而波士顿咨询集团、black&veatch和加州大学圣地亚哥分校教授david g.victor为圣迭戈天然气和电力公司(sdg&e)开展的这项研究提供了技术支持。

类别:动力电池来源:北极星储能网2022-02-10 08:57:40

sperling daniel,加州大学戴维斯分校土木与环境工程系教授。表彰在交通能源、推进替代能源政策和促进政府-行业-大学合作方面的领导和杰出企业家贡献。

类别:能源服务来源:能源杂志2021-11-15 16:51:24

(林江系加州大学伯克利分校客座教授,柯意志为独立顾问)

类别:CCUS来源:中青在线2021-10-22 13:48:02

加州大学圣迭戈分校能源研究中心的科学家瑞安·汉纳告诉美国e&e新闻网,他不确定dac“从长远来看,是否为从大气中去除二氧化碳的最具成本效益的方式”。

类别:负极材料来源:电池联盟2021-09-27 09:36:35

因此,加州大学圣地亚哥分校的团队采取了不同的方法,去除了全硅阳极所使用的碳和粘合剂。此外,研究人员采用了微型硅,与纳米硅相比,此种硅材料所需的加工更少,也更便宜。

iScience论文:中国电力系统有可能在2040年退出煤电

类别:火电动态来源:中外能源经济观察2021-09-06 09:08:46

近期劳伦斯伯克利国家实验室和加州大学伯克利分校、华北电力大学的合作者在 cell press子刊iscience发表论文,回答中国能否在2040年前大幅减少甚至完全退出煤电生产的问题,描绘了中国到2040

类别:市政污水来源:水业碳中和资讯2021-08-17 09:52:04

sedlak教授引用了加州大学研究人员工作作为一个例子,他们通过使用涂有吸收阳光的氧化石墨烯纤维素来全面设计植物强大蒸发、蒸腾过程。这有可能将蒸发池的大小减少两个数量级。...加州大学伯克利分校david sedlak教授认为,自20世纪中叶以来,人们采用了两种截然不同的水资源管理方式。第一种是在二战后50年的消费热期间,他将此方式称为“硬路径”(hard path)。

类别:海水淡化来源:国家发改委2021-06-09 10:38:07

中东、北非地区积极推动大型海水淡化与可再生能源结合,并推动以膜法淡化替代和淘汰上世纪七十年代建设的热法淡化工程;国际一流研发机构正探索新技术并陆续取得原创性成果,麻省理工学院、耶鲁大学、康涅狄格大学、加州大学等相关研究尤其活跃

疫情过后 超级细菌和污水厂更值得关注了

类别:市政污水来源:JIEI创新实验室2021-03-04 09:45:07

当有朋友来电告诉她有人在格鲁吉亚,通过噬菌体疗法战胜了超级细菌后,steffanie开始向加州大学圣地亚哥分校的传染病科主任robert schooley博士求助,同时也利用自己的人脉在世界各地寻找噬菌体

中国2030风电光伏目标还有巨大提升空间!

类别:风电工程来源:中外对话订阅号2021-02-05 17:12:37

作者简介林江博士,加州大学劳伦斯伯克利国家实验室nat simons讲席科学家(中国能源政策)。何钢博士,纽约州立大学石溪分校技术与社会学系助理教授...一份由加州大学伯克利分校和清华大学的研究人员联合进行的研究显示,相比于基准情景,到2030年上述因素将为中国带来额外7.5%的gdp增长和额外创造5.9%的就业岗位。

锐评 | 中国2030风电光伏目标还有巨大提升空间

类别:来源:中外对话订阅号2021-02-05 10:29:34

作者简介林江博士,加州大学劳伦斯伯克利国家实验室nat simons讲席科学家(中国能源政策)。何钢博士,纽约州立大学石溪分校技术与社会学系助理教授...一份由加州大学伯克利分校和清华大学的研究人员联合进行的研究显示,相比于基准情景,到2030年上述因素将为中国带来额外7.5%的gdp增长和额外创造5.9%的就业岗位。

美国加州FCEV销售、FCEB和加氢站数据(截至2021年1月1日)

类别:电动车企来源:氢能源网2021-01-19 10:16:54

销售数据基于经销商出售给零售或车队客户的统计;fceb资料来源:ac transit,橙县运输局(octa),sunline transit,加州大学尔湾分校;加氢站数据来源:液化空气,空气产品,go-biz

类别:其他来源:能源杂志2021-01-11 14:33:15

卸任州长之后,詹妮弗·格兰霍姆在加州大学伯克利分校主持公共政策教学,并主导了多项清洁能源计划项目研究。

类别:水力发电来源:能源杂志2021-01-11 14:25:45

卸任州长之后,詹妮弗·格兰霍姆在加州大学伯克利分校主持公共政策教学,并主导了多项清洁能源计划项目研究。

类别:动力电池来源:cnBeta2020-11-19 09:36:21

“回收它们并不划算,”加州大学圣迭戈分校的纳米工程教授郑晨说。“这和塑料的困境是一样的--材料很便宜,但回收它们的方法却不便宜。”回收突破的重点是磷酸铁锂电池性能退化背后的几个机制。...这项研究由加州大学圣迭戈分校的纳米工程师进行,主要研究磷酸铁锂制成的阴极电池的回收技术。通过摒弃镍和钴等重金属,这些类型的电池可以帮助避免这些材料开采地的景观和水源的退化,以及工人暴露在危险条件下。

2060年实现碳中和离不开法治化市场化

类别:碳交易来源:中国环境报2020-10-14 09:08:13

曾任加州大学圣地亚哥分校全球政策与战略学院副教授。研究方向为环境经济学,擅长从实证角度分析空气污染、能源转型和气候变化等政策问题。

类别:智能用电来源:绿色复苏 Green Recovery2020-09-17 13:31:28

鉴于预测与现实的项目经济性之间的不匹配,研究人员更新了最初由加州大学伯克利分校开发的优化模型switch-china,此模型用来分析不同的可再生能源成本对未来应用情景的影响(switch是太阳能、风能、

类别:太阳能电池来源:生物帮2020-09-07 09:09:03

加州大学伯克利分校的同一个团队进一步研究了他们。他们想提高细菌的人工光合作用的效率。...从研究美国加州大学伯克利分校(加州大学伯克利分校)加入硫化镉纳米粒子对细菌的细胞膜的外部。硫化镉可以吸收光。当嫁接到细菌上时,它们充当了能够进行人工光合作用的半导体。

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