麻省理工学院 最新动态

美国研究二手电动汽车电池 可用于大规模太阳能储能导读麻省理工学院(MIT)的科学家们认为,在加州,使用过的电动车电池可能比专门为电网规模的太阳能电池储能系统提供更可行的商业
2020-06-02
光汇石油迈向智能创新拓展之路 提供最优省钱加油方案如何给车主带来极致的加油消费服务体验?记者从依托光汇石油集团自身近30年油气实体产业链运作而全力打造的“车主加油消费创
2020-06-02
废旧动力电池用于大型光储项目非常具有商业可行性  麻省理工学院(MIT)的科学家们认为,在加州,废旧动力电池可能比专门为电网规模的太阳能电池储能系统提供更具有商业可行性。这种&ld
2020-05-28
复盘能源行业 两会代表们最关心这些问题  本次两会适逢能源十四五规划提上日程,能源变革在即,可再生能源成为规划的重中之重。梳理多位两会代表的建议,哪些问题被能源代表们频频提起,哪些
2020-05-28
“阳光迟早会被用作能源”:被称为“太阳女王”的玛利亚·泰尔凯什是匈牙利人,1900年12月12日生于匈牙利首都布达佩斯。她从小对科学有浓厚的兴趣,高中的学业成绩优异,她对太阳能的兴
2020-04-17
可再生能源之光伏投资机会:投资的角度来说,光伏产业链中需重点关注硅片和电池片这两大细分领域,特别是实现相关技术突破的企业。光伏作为目前经济性较强的可再生能源,在全球范围内迅速发展,
2020-04-17
清华大学核研院张希良研究组发表关于中国碳市场基础制度建设的最新研究成果大气网讯:1月28日,《自然》子刊《自然·气候变化》(Nature Climate Change)在线发表了清
2019-02-12
清华大学核研院张希良研究组发表关于中国碳市场基础制度建设的最新研究成果大气网讯:1月28日,《自然》子刊《自然·气候变化》(Nature Climate Change)在线发表了清
2019-02-12
新技术用无线电波为体内植入装置充电美国麻省理工学院研究人员日前开发出一种利用无线电波为人体内植入装置充电的新技术,有望应用于体内给药、监测身体状况等领域。麻省理工学院日前发表新闻公
2018-06-07
新技术用无线电波为体内植入装置充电美国麻省理工学院研究人员日前开发出一种利用无线电波为人体内植入装置充电的新技术,有望应用于体内给药、监测身体状况等领域。麻省理工学院日前发表新闻公
2018-06-07
麻省理工学院研究新工艺加速光伏材料开发测试:麻省理工学院(MIT)的一个研究小组声称已经开发了一个新型快捷的评估新光电材料的效率方法,以避免长期,昂贵和耗时的实验室样品测试评估。科
2018-01-05
麻省理工学院研究新工艺加速光伏材料开发测试:麻省理工学院(MIT)的一个研究小组声称已经开发了一个新型快捷的评估新光电材料的效率方法,以避免长期,昂贵和耗时的实验室样品测试评估。科
2018-01-05
MIT开发了一种能将热能储存数小时的系统麻省理工学院(MIT)的研究人员发明了一种类似电池的系统,能够储存热能并在需要时释放热量。这个系统的关键在于使用一种相变材料(PCM)。当暴
2017-11-22
MIT开发了一种能将热能储存数小时的系统麻省理工学院(MIT)的研究人员发明了一种类似电池的系统,能够储存热能并在需要时释放热量。这个系统的关键在于使用一种相变材料(PCM)。当暴
2017-11-22
兰博基尼发布全新概念跑车 能源存储是亮点上周,在麻省理工学院(MIT)举办的EmTech会议上,意大利豪华汽车制造商兰博基尼推出了一款全新的概念电动超级跑车。兰博基尼称这款车型为&
2017-11-10
兰博基尼发布全新概念跑车 能源存储是亮点上周,在麻省理工学院(MIT)举办的EmTech会议上,意大利豪华汽车制造商兰博基尼推出了一款全新的概念电动超级跑车。兰博基尼称这款车型为&
2017-11-10
“虚拟电池”将打造更灵活、智能的供电电网在电网中,电力的供需需要精确匹配。如果消费者需要比供电端更多的电力,或者生产者提供的电力比需求要多,结果都可能造成供电不稳定。一般来说,电力
2017-03-28
“虚拟电池”将打造更灵活、智能的供电电网在电网中,电力的供需需要精确匹配。如果消费者需要比供电端更多的电力,或者生产者提供的电力比需求要多,结果都可能造成供电不稳定。一般来说,电力
2017-03-28
受控核聚变装置内温度超过太阳核心两倍北京时间10月26日消息,人类在通往获取几乎取之不尽用之不竭清洁能源的前进道路上又取得了一项重要进展,等离子体压力值是受控核聚变技术中的核心指标
2016-10-27
受控核聚变装置内温度超过太阳核心两倍北京时间10月26日消息,人类在通往获取几乎取之不尽用之不竭清洁能源的前进道路上又取得了一项重要进展,等离子体压力值是受控核聚变技术中的核心指标
2016-10-27
一张图看懂光热发电效率从美国麻省理工学院制作的下图可见,如果初始的光照能源为100%的话,光热系统真正吸收的热量只有42%,这42%的热量转化为电能后只余下17%的,而净发电效率为
2016-10-10
一张图看懂光热发电效率从美国麻省理工学院制作的下图可见,如果初始的光照能源为100%的话,光热系统真正吸收的热量只有42%,这42%的热量转化为电能后只余下17%的,而净发电效率为
2016-10-10
16%:一张图看懂光热发电效率:从美国麻省理工学院制作的下图可见,如果初始的光照能源为100%的话,光热系统真正吸收的热量只有42%,这42%的热量转化为电能后只余下17%的,而净
2016-09-30
16%:一张图看懂光热发电效率:从美国麻省理工学院制作的下图可见,如果初始的光照能源为100%的话,光热系统真正吸收的热量只有42%,这42%的热量转化为电能后只余下17%的,而净
2016-09-30
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