清华阳光壁挂太阳能最新价格,清华阳光太阳能整套多少钱
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早上起来,听到3个激动人心的好消息:一是中国企业长电科技开发出先进的4nm节点多芯片系统封装技术,开始为国际客户进行芯片封装量产,打破美国等西方国家的芯片禁运封锁。二是1月10日百度Create AI开发者大会宣布,中国首个自主研发的人工智能操作系统——百度“飞浆”,已经超越谷歌的TensorFlow、Meta的PyTorch,在深度学习平台方面综合竞争力、市场份额、生态等领域实现了中国第一。三是中国悄悄干了一件大事,三峡集团在戈壁沙漠建设4.5亿千瓦的风电和太阳能发电基地,这一创举让世界惊叹。
一是长电科技开发新进的芯片封装技术。就是传说中的芯片堆叠技术,以小芯片等先进封装技术将成熟制程的芯片组合连接后,达到先进制程芯片功能的技术。这是面对美国及其联盟对中国进行的包括极紫外(EUV)光刻机在内的半导体设备禁运,我国在技术上的一次成功突围。长电科技开发的XDFOI小芯片高密度多维异构集成系列工艺,已经按计划进入稳定的量产阶段,最大封装体面积为1500平方毫米的系统级封装,可以同步实现国际客户4nm节点多芯片系统集成封装产品出货。长电科技的这一技术,可以为5G、人工智能、高性能计算、汽车电子领域客户提供芯片解决方案。
二是百度开发的深度学习平台“飞浆”。人工智能飞速发展,而人工智能的灵魂是什么?——深度学习!深度学习框架,好比PC电脑时代的操作系统Windows、移动时代的操作系统安卓和IOS,上接应用,下联芯片,是人工智能时代的操作系统。深度学习框架从美国起步,谷歌的TensorFlow、Meta的PyTorch一直领跑。这些年,百度、腾讯、阿里、旷视、清华等大厂和高校,纷纷开发自主知识产权的深度学习框架。其中,百度于2012年开始着手探索深度学习技术,并于2013年在全球首个成立专注深度学习研究的深度学习研究院(IDL)。经过10年努力,截至2022年11月,飞桨平台已凝聚535万开发者,服务20万企事业单位,基于飞桨创建了67万个模型。
三是三峡集团开工建设全球最大规模“沙戈荒”风电光伏基地。中国是世界上受沙漠化影响最严重的国家和地区之一。截至2019年,全国荒漠化土地面积257.37万平方公里,沙化土地面积168.78万平方公里,分别占国土面积的26.8%、17.58%,而且沙尘暴问题一直困扰人们生活。从1959年开始,我国着手治沙。2008年,我国第一座在荒漠中建设的并网光伏电站——大唐武威太阳能电站,在腾格里沙漠南缘的甘肃省武威市建成投入运行,电站总装机容量为1兆瓦。后来,又建设了青海塔拉滩光伏电站、宁夏中卫的腾格里沙漠光伏电站。这次三峡集团在内蒙古库布齐沙漠开建的风电和太阳能发电站,是全国首个千万级的新能源大基地。
这三个好消息,对新能源汽车来说,是三大福音。芯片、人工智能操作系统、新能源,都是赋能新能源汽车的重要支撑。这里给大家介绍一款新能源汽车——长安马自达CX-50。马自达研发推出了首创的“i-DM人马一体驾驶评价系统”,让“人马一体”驾乘愉悦变得可视化、具象化,增加了人车互动性。无论是启动还是高速行驶,各个场景都能感受到从容不迫、源源不绝的加速快感。MAZDA CX-50诞生于马自达全新世代车辆架构技术平台,采用有全新的「魂动」设计语言。环视中国市场合资品牌紧凑型SUV细分市场,MAZDA CX-50以超越同级的车身尺寸,刚劲、精致的“魂动”设计风格,将开创全新的户外轻越野SUV品类。该车先后获得北美最大汽车分类网站EDMUNDS小型SUV评价排行榜第一名、《CAR AND DRIVER》紧凑型SUV评分第一名、2022北美IIHS(高速公路安全保险研究所)TOP SAFETY PICK+(TSP+)顶级安全评价等多项大奖。正如长安马自达品牌大使——知名影视演员、歌手蔡卓妍(阿Sa)说的:“如果说每个人的一生,都是一个关于选择的故事,我会选择前方,带着热爱在探索中不断向前,紧握手中的方向盘,去发现每个弯道后的柳暗花明”。#悦生活 越无忧##新春聊聊车#
昨天,总部设在美国的英国卫星公司——维珍轨道公司,在英国本土首次执行卫星发射任务,结果惨遭失败。国际风云变幻,科技竞争白热化,中国正在全方位赶超,未来一定属于我们!
清华大学:23.6%!单结柔性钙钛矿太阳能电池效率新记录
柔性太阳能电池因具有轻、薄、柔、可卷对卷制备等特点,在可穿戴设备、汽车车顶、无人飞行器、光伏建筑一体化等领域具有广阔的应用前景,而柔性钙钛矿太阳能电池作为一种新兴的柔性光伏技术,在成本、光电转换效率、功率质量比等方面较其它柔性光伏技术有着显著的优势,得到学术界和产业界的广泛关注,如何进一步提升柔性钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和耐弯曲性能是其走向实际应用的关键。
鉴于此,无限光能公司联合创始人兼首席科学家、清华大学电机系副教授易陈谊团队提出了一种针对钙钛矿太阳能电池中晶格缺陷和微应力的多功能添加剂策略,实现了单结柔性钙钛矿太阳能电池光电转换效率的世界纪录。
▲图1.柔性钙钛矿电池效率记录
本工作中,团队设计了一种琥珀酸盐添加剂加入钙钛矿前驱液中,用以提高钙钛矿薄膜质量和钙钛矿太阳能电池性能。高放大倍率的扫描电子显微观测发现,含有琥珀酸盐添加剂的钙钛矿薄膜形貌显著改善,荧光强度和荧光寿命显著增强,薄膜质量得到了明显提升。通过该方法制备的钙钛矿太阳能电池光电性能优异,在AM1.5G标准光照下刚性的电池组件光电转换效率高达25.4%。在柔性基底上所制备的柔性电池组件获得了最高23.6%(认证效率22.5%)的光电转换效率,这是迄今报道过的单结柔性钙钛矿太阳能电池最高效率纪录。同时,在1 cm2的柔性组件上获得了超过20%的光电转换效率。
特别重要的一点是,添加剂的加入显著强化了薄膜的柔韧性能,使钙钛矿薄膜的耐弯曲性能得到大幅度的提升,柔性组件在6 mm的弯曲半径下弯曲10000次仍可保持85%的初始光电转换效率。
▲图2.钙钛矿薄膜形貌与光电性能
▲图3.柔性电池结构与光电性能
柔性组件效率和耐弯折性能的综合提升展现了柔性钙钛矿太阳能电池走向实际应用的良好前景。上述成果以“多功能琥珀酸盐添加剂实现效率超过23%的柔性钙钛矿太阳能电池” (Multifunctional succinate additive for flexible perovskite solar cells with more than 23% power conversion efficiency)为题发表在Cell Press合作出版的综合性学术期刊 《创新》(The Innovation)上。
Sci. Adv.: 真空蒸镀钙钛矿太阳能电池效率新纪录
清华大学电机系易陈谊课题组报道了一种基于真空蒸镀制备高效率大面积钙钛矿太阳能电池的新工艺,通过该工艺制备的电池打破了真空蒸镀法钙钛矿太阳能电池效率的世界纪录,相关成果发表在国际学术期刊《科学·进展》(Science Advances)上。
有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池具有光电转化效率高、成本低廉等优点,受到学术界和产业界的重视。现阶段高效率钙钛矿电池多数是通过溶液旋涂法制备,这种方法不利于制备大面积钙钛矿器件,存在有机溶剂污染环境的问题,且难以和工业化生产兼容。相比之下,真空蒸镀工艺有效避免了有机溶剂的使用,且可以实现大面积均匀沉积薄膜,被学界认为是一种可以规模化生产钙钛矿太阳能电池的工艺。然而,迄今为止,通过真空蒸镀工艺制备的钙钛矿太阳能电池的光电转化效率仍显著落后于溶液旋涂法。
鉴于此,电机系易陈谊课题组提出了一种氯元素合金化的真空蒸镀工艺,用于制备高效率大面积钙钛矿太阳能电池。XRD、SEM和GIWAXS测试表明,在前驱体薄膜中引入氯元素可以形成多元合金(Cs0.05PbI2.05-xClx),使前驱体薄膜具有垂直于基底生长的择优取向和更强的结晶性。原位GIWAXS和原位GIXRD测试表明,氯元素的掺杂可以显著加速FAI分子在碘化铅(PbI2)晶格中的扩散速度、促进δ相甲脒铅碘(δ-FAPbI3)转变为α相(α-FAPbI3),以及显著提升FAPbI3的结晶性。此外,基于氯代合金介导的真空蒸镀工艺制备的钙钛矿太阳能电池具有更低的缺陷密度和更低的非辐射复合损失。
通过该方法制备的太阳能电池表现出了优异的光电性能,在AM1.5G标准光照下取得了最高24.42%的光电转换效率,刷新了真空蒸镀法制备钙钛矿太阳能电池的效率纪录,在1cm2和14.4 cm2的大面积器件上分别实现了23.44%和19.87%的光电转化效率。此外,真空蒸镀法制备的太阳能电池表现出了良好的稳定性,在干燥空气中存储超过4000小时后无衰减,在湿度为35%的环境空气中储存1300小时后仍然保持97%的初始效率。该研究结果展示了真空蒸镀工艺在制备大面积高效率钙钛矿太阳能电池的优越性和产业化应用的可行性。
【清华大学西湖游泳池开放调整通知】因天气原因,池水及太阳能淋浴水温度较低,为保障广大游泳爱好者的运动安全,今日清华大学西湖游泳池开放场暂停一日,预约信息不作顺延。请大家相互转告,给您造成的不便敬请谅解。#北京午后至夜间降水明显#
#北京·清华大学本部[地点]#
我是天津人,今年80多岁了,年轻时工作单位和北京774厂有业务关系,每周至少去两三次,774厂,在东直门大山子附近,北京的道路差不多都走遍了,每次去回来时必须去西单菜市场买几斤带鱼(那时天津买鱼要票),也必须去前门大栅栏去吃小吃,还有时去当时的苏联展览馆吃西餐,对北京的道路更熟悉了,那时年轻,经常从西单一直走到东单北京站,对西单到东单的延长安街建筑可以说都一一数的过来,太熟悉了,退休以后去的次数少了,但是每年还要去几次,北京当年的8大建筑是看着建起来的,尤其是人民大人会堂,58年建成的,后来退休后又在单位负责三产,和清华大学一起干太阳能热水器,又经常跑清华大学,一直干了几年,后来北京在中心区以外盖起了不少高楼大厦,改变了北京的面貌,使北京变的越来越漂亮,越来越现代。
【风能和太阳能可以满足世界主要国家的电力需求】
清华大学、卡内基科学院与加州理工大学的专家在分析了42个主要国家长达39年的能源需求数据后发现,以风力发电为主的系统即使没有储能,也能够在72%到91%的时间里满足主要工业国家的电力需求。 这表示实现碳中和实际上是可能的。
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#北京·2022冬奥会#【提供可持续发展的中国方案——打造奥运遗产传承新标杆】#北京冬奥会共赴冰雪之约#北京#冬奥会#落下帷幕,“双奥之城”为世界奉献了一届简约、安全、精彩的冬奥盛会。回顾本届冬奥会,从筹办之初便全面规划、管理奥运场馆,将赛时需要和赛后利用相结合,践行可持续的办奥理念,打造奥运遗产传承新标杆。正如国际奥委会主席巴赫所说,“北京冬奥会将给全世界留下丰厚遗产”。
“雪如意”“雪飞天”“冰丝带”……这些兼具美感与创意的新建或改扩建场馆,不仅向世界传递出独特的中国文化符号,还在建设过程中创下了多个世界之最,为大型体育赛事场馆建设和赛后利用树立了新的典范。
比如,作为2008年奥运会游泳场馆的“水立方”华丽变身“冰立方”,成为世界上第一个在泳池上架设冰壶赛道的奥运场馆;作为北京冬奥会设计难度最高、施工难度最大的比赛场馆之一,国家雪车雪橇中心是世界上第一条360度回旋赛道,建设过程填补了国内多项技术空白。
北京冬奥会张家口赛区设计总负责人、国家跳台滑雪中心“雪如意”和首钢滑雪大跳台“雪飞天”设计者、清华大学建筑学院院长张利说,北京冬奥会的一个突出特点,在于我们不仅仅考虑如何举办一场奥运盛会,而且更加关注场馆长期的可持续利用问题。例如,冬奥会之后,“雪如意”除了可以继续举办世界高水平跳台滑雪比赛外,夏季还可举办音乐会等娱乐活动,赛道两边可攀爬的楼梯,赛后可开发为极限旅游项目,而顶峰俱乐部可举办会议会展,发展旅游观光等。
冬奥会的举办,特别是一系列冬奥会场馆和基础设施的建设,对北京的城市发展和更新起到了巨大的推动作用。
首钢滑雪大跳台是北京冬奥会最受人关注的“明星场馆”之一。这座满是工业遗存的老园区,借冬奥会之机,从一个废旧的工业园区,华丽变身为一个以工业遗产保护和再利用为基础,体育、文化、商业、旅游相融合的充满活力的综合性园区,成了“双奥之城”城市更新的新地标。
践行绿色奥运理念,北京冬奥会充分利用张家口的风能、太阳能,通过张北柔性直流电网工程实现张北地区的风能、太阳能等绿电入网,所有场馆实现100%绿电供应,成为百年奥运史上第一次全部使用绿色清洁电力的奥运会。
在场馆建设和运行方面,北京冬奥会为雪上项目制定的《绿色雪上运动场馆评价标准》是国际上首个应用于雪上运动场馆的绿色评价标准。国家速滑馆、首都体育馆等4个场馆采用二氧化碳跨临界直冷制冰系统,是目前世界上最先进、最环保、最节能的制冷技术,在冬奥会历史上同样属于首次。冬奥会期间,穿梭往返于各大场馆之间,作为主运力开展运营服务的氢燃料电池汽车,相较于传统化石能源车辆,每行驶100公里可减少约70公斤二氧化碳排放。北京冬奥会共计投入使用816辆氢燃料电池汽车,是迄今为止氢燃料电池汽车应用规模最大的一届奥运会。
从满足冬奥会竞赛项目需求,到创下多个史上“首次”,从赛时服务到赛后利用,一系列由中国设计、中国技术、中国材料、中国制造组成的奥运场馆建设“中国方案”,是北京对奥林匹克运动的贡献,也是中国对世界的贡献。#关注北京冬奥会#(记者:祝 伟)
中美两国研究人员的一项最新研究显示,随着太阳能转换效率提高、成本下降,到2023年,中国的太阳能发电成本将与煤炭发电成本相当。
到2060年,如果获得充足的存储容量,太阳能将可以满足中国40%以上的电力需求。
来自清华大学、南开大学、中国人民大学和美国哈佛大学的科研团队表示,在一个煤炭作为主要能源已有40多年历史的国家,太阳能有望成为中国未来电力系统的关键。
研究表明,中国是全球最大的碳排放国。中国能源系统脱碳的能力“强烈影响”将全球变暖限制在比工业化前水平高出1.5摄氏度的水平。
根据发布在《美国科学院院报》的文章,科研人员认为,“太阳能+储能”在成本上具有竞争力,可以成为中国碳中和电力系统的电网兼容来源。“目前,在中国的大部分地区,免补贴太阳能发电的价格已经比煤电便宜。由于技术进步和成本下降,太阳能成本的竞争优势将很快得到进一步强化。”
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