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從**能源署歷史數據看,2013年至2014年間,世界可再生能源生產量增長了2.6%,2014年達18.94億萬噸油當量,在主要能源供給總量中占比約13.8%。 自1990年以來,可再生能源生產總量以平均每年2.2%的速度增長,**主要能源供給總量1.9%的增長速度。光伏發電與風電增長尤其可觀,分別達46.2%和24.3%,主要受中國與經合組織成員國可再生能源發展影響。水電與生物能發電作為較為傳
自2004年石墨烯被發現以來,人們因其優越的特性(導熱性、導電性、透光率、比表面積等)而著迷,是否其他的二位材料也具備這樣優良的特性?因此,探尋其他新型二維材料成為現階段科學研究的主流。二維材料作為一種新型的材料,相比于傳統材料具有明顯的優勢,戈爾巴喬夫博士說:“二維材料的發現是材料領域的一個重要突破,因為新型的二維材料能夠讓我們較好的改變生活方式”。更多的材料,我們就能夠發崛較大的潛力,開拓創
近日從中國石墨烯標準化**秘書處(泰州石墨烯檢測平臺)了解到:?2015年度四項石墨烯標準草案已經完成,順利進入意見征求階段,向社會公開征求意見。四項草案分別是:《原子吸收分光光度計法測定石墨烯中鉀、鈉和錳含量》,《高碘酸鉀分光光度計法測定氧化石墨烯中錳含量》,《石墨烯非金屬元素分析》,《雙光探測器測試系統判定石墨烯的光飽和吸收的方法》。其中《雙光探測器測試系統判定石墨烯的光飽和吸收
二維層狀材料是近些年興起的一類新興材料,通常其層內以較強的共價鍵或者離子鍵結合而成,而層間則是依靠較弱的范德華力堆疊在一起。尤其是2004年單原子層石墨烯的發現較大地推動了二維材料的發展,使其迅速成為研究*。然而眾所周知,本征石墨烯由于受到六重對稱性保護幾乎沒有能隙,限制了其在半導體器件中的應用。與石墨烯相比,二維層狀半導體材料與生俱來的**帶隙結構使它們在微電子及光電子領域具有較大的應用潛力。
公司名: 上海巨納科技有限公司
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