[爆卦]太陽能材料是什麼?優點缺點精華區懶人包

雖然這篇太陽能材料鄉民發文沒有被收入到精華區:在太陽能材料這個話題中,我們另外找到其它相關的精選爆讚文章

在 太陽能材料產品中有44篇Facebook貼文,粉絲數超過112萬的網紅文茜的世界周報 Sisy's World News,也在其Facebook貼文中提到, 《MIT Tech麻省理工科技評論》4/25 * 【美國科學家研發出迄今最白塗料,可使建築物降溫】 近日,美國工程師研制出了迄今為止最白的塗料,給建築物塗上這種塗料或許能給它們降溫,從而減少對空調的需求。據悉,研究人員篩選了 100 多種材料,測試了 10 種不同的配方,最後用高濃度硫酸鋇研制...

 同時也有1部Youtube影片,追蹤數超過18萬的網紅公視新聞網,也在其Youtube影片中提到,近年來,太陽能材料「鈣鈦礦」,在綠能和積體電路產業等領域,逐漸受到重視。但現行的鈣鈦礦應用在積體電路上,只能低溫運作,而且成本較高。東華大學團隊在科技部支持下,歷經兩年的研究,找出其中的關鍵技術;可以在室溫下,來完成低耗能又平價的太陽能材料雷射元件,為能源材料和半導體結合找到新的突破口。 詳細新聞...

太陽能材料 在 BusinessFocus | 商業、投資、創科平台 Instagram 的最佳解答

2021-09-03 14:27:35

【@businessfocus.io】中國指控美太陽能板關稅遭駁回 世貿裁定美方未違規 . 世界貿易組織 (WTO)爭端仲裁小組2日宣佈,全數駁回中國對美國限制太陽能板進口措施提出的四項指控,稱美國的措施並沒有違反全球貿易規則。美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)大讚世貿組織的決定,認為...

太陽能材料 在 群益期貨多莉兒 Instagram 的最佳解答

2021-09-24 17:13:06

今天是快樂星期五 再努力一下明天就能好好充電了🥰 🌟本日焦點🌟 S&P500指數小幅收高,科技股亦支撐納斯達克指數,而能源和材料等經濟敏感類股表現尤其疲弱。 數據顯示,美國上周初請失業金人數降至17個月最低。 歐洲股市週四創下一個月來最大單日跌幅,大宗商品價格大跌拖累礦業股,而奢侈品股受到中國財...

太陽能材料 在 林凱鈞 Instagram 的最佳解答

2021-07-27 13:40:14

【凱鈞的專家會客室】小小吸管背起世界使命!農廢料甘蔗渣和咖啡渣竟化身國際級環保吸管?黃千鐘點石成金的創業之路,用良心餐具征服全球五大洲! 水深火熱是近年地球的氣候寫照,像是各地屢創新高的熱浪侵襲、嚴重乾旱或豪雨洪水、森林大火等,甚至是傳染疾病肆虐,這些都與過度排放溫室氣體後,在極端氣候下所衍生出的...

  • 太陽能材料 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的最讚貼文

    2021-04-25 10:38:11
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    《MIT Tech麻省理工科技評論》4/25

    * 【美國科學家研發出迄今最白塗料,可使建築物降溫】

    近日,美國工程師研制出了迄今為止最白的塗料,給建築物塗上這種塗料或許能給它們降溫,從而減少對空調的需求。據悉,研究人員篩選了 100 多種材料,測試了 10 種不同的配方,最後用高濃度硫酸鋇研制出了這種超白塗料。這種新的最白塗料配方最高能反射 98.1% 的陽光(此前研制出的超白塗料能反射 95.5% 的陽光),同樣能將紅外線熱量從物體表面散射出去。

    * 【SpaceX「龍」飛船成功與國際空間站交會對接】
    SpaceX「龍」飛船成功與國際空間站交會對接,載有 4 名太空人的SpaceX「龍」飛船在甘迺迪太空中心發射升空。本次載人飛行任務也是 SpaceX 與美國國家太空總署第二次商業載人太空發射任務。 ​​​

    * 【以色列研究人員發現「大腦飢餓」作用機制】

    耶路撒冷希伯來大學和魏茨曼科學研究所的研究人員與倫敦大學瑪麗皇后學院的英國同行合作,發現了「大腦飢餓」的作用機制,有望在減肥方面取得突破性進展。該研究指出一種黑皮質素 4 受體(MC4 受體)控制著我們身體的飽腹感,同時也可以由一種藥物觸發。 ​​​

    * 【MIT 物理學家通過研究黑洞自旋以尋找暗物質拖拽黑洞證據】

    MIT 的物理學家們研究了黑洞的自旋以尋找暗物質減慢黑洞自轉的跡象。研究小組研究了 45 個黑洞雙星的自旋,並計算了當這些黑洞跟一種被稱為超輕玻色子的假想粒子在一定質量範圍(1.3x10^-13 電子伏到 2.7x10^-13 電子伏)內相互作用其旋轉速度會有多快。結果他們發現,兩個黑洞的旋轉速度太快,以至於無法跟超輕玻色子發生任何相互作用。這個結果表明在這個質量範圍內的超輕玻色子不是暗物質,或者也許真的沒有暗物質這種東西。

    * 【透明奈米層或帶來轉化效率超過 26% 的太陽能電池】

    來自于利希研究中心的太陽能研究人員領導的一個國際工作組設計了一種用於太陽能電池前端的奈米結構透明材料,這種材料有望幫助硅太陽能電池轉化效率超過 26%。相關研究已經發表在著名科學雜誌《自然能源》上。 ​​​

    * 【俄羅斯改進型鈣鈦礦光電池降低能量損失】

    俄羅斯國立研究型技術大學(MISIS)科研人員使用氧化鎳納米粒子和結構開發出一種新型光電池,可為物聯網無線設備、健身跟蹤器、智能手錶和耳機提供能量。相關研究結果發表在國際期刊《太陽能材料及電池 》上。 ​​​

    * 【美日將共同開發 6G 移動通信技術】

    美國總統拜登和日本首相菅義偉同意共同投資 45 億美元,開發被稱為 6G 或「超越 5G」的下一代通信技術。兩國領導人在華盛頓會晤後發佈的一份聲明顯示,兩國將投資於安全網絡和先進信息通信技術的研究、開發、測試和部署。其中,美國已承諾為此提供 25 億美元,日本承諾提供 20 億美元。

    * 【MIT 研究人員利用奈米炭黑讓水泥具備導電性,或帶來新採暖系統】

    MIT混凝土可持續性中心 (CSHub) 和法國國家科學研究中心 (CRNS) 的研究人員,通過將高導電性納米炭材料(碳奈米纖維、奈米管、奈米炭黑和氧化石墨烯)引入到混合物中制備出大量具有導電性能的非均相水泥復合材料樣品。該材料施加低至 5 伏的電壓可以將水泥樣品的溫度提高到 41 攝氏度,這或可以替代傳統的輻射暖系統。

    * 【「毅力」號探測器首次在火星成功制氧】

    「毅力」號探測器在火星上首次成功從火星大氣中產生了 5.4 克氧氣,這為宇航員未來探索「紅色星球」鋪平了道路。 ​​​

    * 【天文學家用 9 架太空望遠鏡觀測了比鄰星猛烈耀斑】

    一個天文學家團隊使用 9 架望遠鏡發現了一個來自太陽最近的比鄰星 (Proxima Centauri) 的極端爆發或耀斑。他們的研究成果已發表在《The Astrophysical Journal Letters》上,它將有助於指導尋找太陽系以外的生命。 ​​​

    * 【哈佛大學科學家受摺紙啓發,開發新一代穩定的充氣結構】

    哈佛大學約翰·A·鮑爾森工程與應用科學學院(SEAS)的研究人員受摺紙啓發,開發了雙穩態充氣結構。這些結構部署後鎖定在原地,不需要持續的壓力,可為新一代堅固的大型充氣系統提供更直接的途徑。該研究發表在《自然》雜誌上。 ​​​

    * 【EPFL 的科學家研發出超低損耗的氮化硅集成光子電路】

    洛桑聯邦理工學院(EPFL)的科學家們開發出了超低損耗的氮化硅集成電路(IC),集成電路的損耗為 1 dB/m,是非線性集成光子材料的紀錄值。這種類型的超低損耗對於允許使用片上波導合成、處理和檢測光信號的集成光子學來說至關重要。 ​​​

    * 【瑞典隆德大學研究發現關鍵肌肉基因與 2 型糖尿病有關】

    瑞典隆德大學的一個研究小組發現,在 2 型糖尿病患者中,一個特定的基因對肌肉乾細胞創造新的成熟肌肉細胞的能力非常重要。該研究結果發表在《自然通訊》上。

    * 【英特爾第一財季營收 197 億美元,淨利同比降 41%】
    英特爾公佈 2021 財年第一財季財報。報告顯示,英特爾第一財季營收為 197 億美元,與上年同期的 198 億美元相比下降 1%;淨利潤為 34 億美元,與上年同期的 57 億美元相比下降 41%;不按照美國通用會計准則的淨利潤為 57 億美元,與上年同期的 61 億美元相比下降 6%。

  • 太陽能材料 在 財訊 Facebook 的最讚貼文

    2021-03-23 09:30:30
    有 7 人按讚

    太陽能材料多晶矽報價續漲,業者盼上游的成本上漲趨勢可於第二季後回穩,以鎖定下游模組、電站的利潤,維持獲利表現。

  • 太陽能材料 在 TechOrange 科技報橘 Facebook 的最佳解答

    2021-03-11 12:10:24
    有 37 人按讚

    團隊結合太陽能材料鈣鈦礦與光纖,研發出更輕薄、節能、平價的雷射元件,登上國際頂尖學術期刊先進材料(Advanced Materials)。

    未來有望取代現有半導體雷射,是積體光路領域一重大突破。

  • 太陽能材料 在 公視新聞網 Youtube 的最佳解答

    2021-03-09 15:11:58

    近年來,太陽能材料「鈣鈦礦」,在綠能和積體電路產業等領域,逐漸受到重視。但現行的鈣鈦礦應用在積體電路上,只能低溫運作,而且成本較高。東華大學團隊在科技部支持下,歷經兩年的研究,找出其中的關鍵技術;可以在室溫下,來完成低耗能又平價的太陽能材料雷射元件,為能源材料和半導體結合找到新的突破口。

    詳細新聞內容請見 https://news.pts.org.tw/article/516326

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