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美国研究人员正在研制一种应用碳纳米管和DNA等材料制成的新式太阳能电池,该电池能像植物体内天然的光合作用系统一样进行自我修复,从而延长电池寿命并减少制造成本。 相似文献
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这是一片奇特的"树叶":它没有绿油油的颜色,没有好看的各种形状,没有纵横交错的叶脉,而是表面光滑,形状规整,乍一看更像一个电子元件……然而,它能模拟树叶进行光合作用,为人类提供源源不绝的能源。它有一个形象的名字:人工"树叶"。最近,美国化学学会期刊《化学研究报告》刊登了第一片实用型人工"树叶"研发过程的详细描述。与早前的研究成果不同,该"树叶"由价格较为低廉的原料制成,这被一些研究者视作人类追求可持续发展能源道路上的一个里程碑。有研究者展望它在未来能走进寻常百姓家。其工作原理是怎样的呢?它离我们还有多远? 相似文献
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装置以河道黑臭底泥为底物, 改性后的碳毡为电极, 通过外接不同额定电压的太阳能电池板, 构建了一种新型的SC-MFC (solar cell-microbial fuel cell) 体系, 太阳能电池的引入对普通MFC 产电性能及底泥污染物去除效率产生了的影响。通过一个周期的运行, 得到如下结论: 在太阳能电池表面辐照强度53 mW·cm–2 的条件下, SC-MFC 系统的最大输出电压和输出功率密度与普通的MFC 相比均有明显的提高。对于底泥污染物的去除, SC-MFC 系统随着串联太阳能电池额定电压的增大, 去除效率呈现出先升高后降低的趋势。在外接0.5 V、1 V、2 V 太阳能电池时, 底泥对污染物修复效果较好, 并且底泥中有机质、总磷、氨氮、硝态氮的最大去除率为20.88%、32.39%、48.41%、62.66%, 它们分别在串联1 V、2 V、2 V、0.5 V 太阳能电池板时达到。 相似文献
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为将大叶红草鲜体色素应用于染料敏化太阳能电池(DSSC)中作为光敏化剂,通过考察各种条件变化时色素水溶液吸光度的变化而研究大叶红草鲜体色素与DSSC相关的应用环境稳定性。结果表明,直射阳光下其稳定性反而高于室内光环境和黑暗环境。色素的热稳定性极差。当有纳米TiO2存在时,因吸附而导致吸光度降低较多。作为DSSC中对电极材料的铂和碳素对其稳定性影响较小,而I3-/I-电解质的存在则对吸光度有正的影响。在色素保存过程中其pH会缓慢升高。 相似文献
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