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风能是重要的可再生能源,具有丰富、清洁、安全和发电技术成熟等优势,近年来迅猛发展。全球陆地上的风电装机主要分布于北半球。然而,目前风电发展速度和涵盖范围有限,不足以实现全球的能源转型。在“双碳”背景下,探讨北半球主要风电市场的风能资源未来如何变化至关重要。
2023年5月22日至24日,按照国家能源局党组关于大兴调查研究工作实施方案要求,国家能源局总经济师鲁俊岭一行来陕调研现代煤化工产业相关情况。陕西省发改委副主任、省能源局局长何钟陪同调研并召开座谈会。
2023年5月22日消息称,正在沙特阿拉伯建设世界上最大的绿色氢工厂的NEOM绿色氢公司周一表示,它已经完成了世界上最大绿色氢生产设施的融资,该设施将需要84亿美元的总投资。
习近平总书记在致金沙江白鹤滩水电站首批机组投产发电的贺信中指出:“白鹤滩水电站是实施‘西电东送’的国家重大工程,是当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程。全球单机容量最大功率百万千瓦水轮发电机组,实现了我国高端装备制造的重大突破。”2022年12月,白鹤滩水电站全部机组投产发电,标志着我国在长江之上建成世界最大清洁能源走廊,对保障长江流域防洪、发电、航运、水资源综合利用和水生态安全具有重要意...
023年来,钙钛矿/硅叠层太阳能电池技术飞速发展,其效率已从13.7%发展到如今的33.2%,这得益于其更宽的太阳光谱吸收范围和更高的开路电压输出值。因此,钙钛矿/硅叠层太阳能电池被认为是最有希望从根本上提高光电转换效率并大幅降低太阳能发电成本的新型光伏技术。然而,钙钛矿/硅叠层电池的不稳定性,特别是钙钛矿顶电池的不稳定性,仍然是限制其实际应用的主要障碍之一,这通常与钙钛矿薄膜内部的残余应力密切相...
“2022年,我国原煤产量45.6亿吨,煤炭在一次能源消费占比为56.2%……”5月6日,在第十七届鄂尔多斯国际煤炭及能源工业博览会(以下简称鄂尔多斯煤博会)上,中国煤炭工业协会副会长刘峰表示,煤炭在中国能源安全保障中的压舱石作用更加突出。
2023年来,钙钛矿/硅叠层太阳能电池技术飞速发展,其效率已从13.7%发展到如今的33.2%,这得益于其更宽的太阳光谱吸收范围和更高的开路电压输出值。因此,钙钛矿/硅叠层太阳能电池被认为是最有希望从根本上提高光电转换效率并大幅降低太阳能发电成本的新型光伏技术。然而,钙钛矿/硅叠层电池的不稳定性,特别是钙钛矿顶电池的不稳定性,仍然是限制其实际应用的主要障碍之一,通常与钙钛矿薄膜内部的残余应力密切相...
2023年4月27日,国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项“超长重力热管高效开发干热岩地热能关键技术研究”项目启动暨实施方案论证会在广州召开。项目责任专家浙江大学齐冬莲教授,项目咨询专家中国地质科学院水文地质环境地质研究所王贵玲研究员、广东工业大学陈颖教授、北京工业大学王景甫教授、吉林大学张延军教授、中国科学院武汉岩土力学研究所胡大伟研究员出席会议,项目特邀咨询专家中国科学院院士郭烈锦...
据中国石油天然气集团公司青海油田分公司(以下称“青海油田”)4月25日消息,近日,青海油田首批风力资源测试塔顺利建成投用,并成功获得了来自柴达木盆地东台、东坪、牛东三个区块测风塔的测风数据。
2023年4月17日,中油测井天津分公司C1276作业队圆满完成地热井邱家那2井全部测井任务。
2023年4月23日下午,地球与空间科学学院2022年度“龙软奖”评审暨颁奖典礼在学院会议室举行,会议由“龙软奖”评审委员会副主任宋振清主持。
铜锌锡硫硒太阳能电池(CZTSSe)是一种新型薄膜太阳能电池,因其吸光系数高、弱光响应好、稳定性高、组成元素储量丰富、环境友好且价格低廉,具有很大的发展潜力,受到越来越多的关注。中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心孟庆波团队多年来在该类薄膜太阳能电池方面开展了系统研究,在高质量铜锌锡硫硒薄膜制备、界面调控、器件载流子动力学分析和电池效率提升等方面取得了系列研究成果。例如,基于二甲亚砜(...
尽管目前钙钛矿/硅叠层太阳电池效率可达到33.2%,但钙钛矿活性层的长期稳定性是阻碍钙钛矿/硅叠层太阳电池商业化的最紧迫问题之一。目前提高钙钛矿器件稳定性通常基于封装工艺、晶体调控工程、缺陷钝化方法和能带调节方式。然而,类似于许多金属、玻璃和聚合物材料中的“应力腐蚀”,由器件制造和运行中不可避免的拉伸应力引起的时间依赖的亚临界钙钛矿降解仍然会发生。微观层面,该应力可以削弱铅卤化物轨道耦合,从而改变...
全聚合物太阳能电池(APSC)具有优异的光/热稳定性及柔韧拉伸性能,被认为是柔性电源系统中最有潜力的应用之一。得益于非富勒烯受体材料的快速发展,高性能聚小分子受体被不断开发。相比而言,高性能聚合物给体的发展相对滞后。如何设计合成新型聚合物给体材料,并调控给/受体分子间堆积和取向,阐明给/受体分子间相互作用与光伏性能之间的关系,将有力助推高效全聚有机太阳能电池的发展。
尽管目前钙钛矿/硅叠层太阳电池效率可达到33.2%,但钙钛矿活性层的长期稳定性是阻碍钙钛矿/硅叠层太阳电池商业化的最紧迫问题之一。目前提高钙钛矿器件稳定性通常基于封装工艺、晶体调控工程、缺陷钝化方法和能带调节方式。然而,类似于许多金属、玻璃和聚合物材料中的“应力腐蚀”,由器件制造和运行中不可避免的拉伸应力引起的时间依赖的亚临界钙钛矿降解仍然会发生。微观层面,该应力可以削弱铅卤化物轨道耦合,从而改变...

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