振动)相互作用密切相关。实验室通过发展非绝热(即多个势能面之间的耦合)量子动力学理论,研究材料体系电子结构与原子核耦合运动的演化规律,即电荷/载流子/激子输运动力学中的量子效应和相干性,寻找提高太阳能电池光电转化效率、功率密度、改善结构性
广东省
互补,特别是材料科学、化学、物理与能源科学之间的相互交叉和渗透,通过材料的结构设计、可控制备、使用效能分析相互结合的方法,认识和发现能量转化储存机制,解决燃料电池、热电、光电转换器件与储能电池中的关键技术问题。建立一个能够涵盖新型能量转换
安徽省高性能热电材料 材料结构与性能
在于:一方面,将工业化发现的问题及时反馈给基础研究,为基础研究提供高质量的原始科学数据和学 术理论创新的依据;另一 方面,将北京大学电池材料科学研究领域取得的最新成果、技术方法及时指导、应用于工业化研究,为电池材料的工业转化提供新技术
北京市
技术手段,能检测半导体中微量杂质、缺陷的深能级及界面态、分析影响太阳能电池材料中少子寿命和转化效率衰减的关键性杂质元素和杂质元素的晶格占位,确定是何种掺杂元素和何种元素占位影响少子寿命。 硅材料 半导体材料 少子寿命 杂质分析 太阳能级硅材料
福建省硅材料 半导体材料
燃料电池,扩展到燃料电池、储能电池、二次电池、二氧化碳资源化利用等先进能量转化技术开发和机理研究。 研究所现有专职研究人员11人,博士和硕士研究生30余人。其中教授3人,副教授6人,讲师1人,博士后1人,分别来自化学化工、材料、工程
上海市燃料电池 膜材料
能源科学之间的相互交叉和渗透,通过材料的结构设计、可控制备、使用效能分析相互结合的方法,认识和发现能量转化储存机制,解决燃料电池、热电、光电转换器件与储能电池中的关键技术问题。建立一个能够涵盖新型能量转换材料设计、制备与应用的多学科交叉中心和
安徽省
密度问题,开发出以锂硫电池为代表的,具有更高安全性、高能量密度的全新材料体系和电池设计体系。 三、实验室具体研究方向 (1)关键材料的研究开发与产业技术转化
联系人:吴伯荣 联系电话:68918828,18610285978 动力电池及化学能源材料北京市高等学校工程研究中心 英文名称:Beijing Higher Institution Engineering
规划纲要中重点和优先发展的方向。在新能源领域,新型电池(包括二次电池、燃料电池等化学电源、以及太阳能电池等物理电源),作为高效洁净的能源存储和转换装置,具有重要的地位。新型电池物理与技术教育部重点实验室2012年6月批准建立,并于2014年6
吉林省
分别建成生物质合成燃料的中试基地,并在大连营口建成百吨级生物质制生物汽油中试基地,在生物质转化制备高值化工品领域取得突破性进展,推动了生物质大规模利用的工业化进程。 生物质催化转化实验室 通讯地址:广州市天河区五山能源
广东省生物质催化转化 生物质能源
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