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特朗普过渡团队计划全面撤销拜登电动车和排放政策

特朗普过渡团队计划全面撤销拜登电动车和排放政策

据路透社获得的文件显示,即将上任的美国总统特朗普的过渡团队建议全面改革,旨在削弱对电动汽车和充电站的支持,并加强对来自中国的汽车、零部件和电池材料的封锁措施。这些建议与拜登政府的政策大相径庭,后者正寻求在鼓励独立于中国的国内电池供应链与快速向电动汽车转型之间取得平衡。特朗普过渡团队建议对全球所有电池材料征收关税,以提高美国产量,并计划取消拜登政府为消费者购买电动汽车提供的7500美元税收抵免。此外,他们呼吁收回拜登...
12-18
波音公司首席说客奥亚克利即将离职,首席执行官重组团队

波音公司首席说客奥亚克利即将离职,首席执行官重组团队

波音公司首席执行官凯利奥特伯格周五在一份备忘录中告诉员工,波音公司首席说客兼华盛顿特区业务负责人齐亚德Z奥亚克利 (Ziad Z Ojakli) 已离职。彭博社看到的一份备忘录显示,波音公司负责州和地方政府运营的副总裁比尔·麦克谢里 (Bill McSherry) 将暂时负责管理该飞机制造商的政府运营集团,直到公司找到继任者。奥特伯格在备忘录中表示,这一变动立即生效。自奥特伯格 8 月初接任首席执行官以来,奥亚克利是波音执行委员会第四位卸任的成...
12-09

国网江苏电力:以国际标准化创新团队赋能新型电力系统建设

报载:最近,国家电网公司科技部正式命名第一批国际标准化创新团队。国网江苏省电力有限公司电科院电力系统频率与电压管理团队和营销服务中心负荷资源评估和柔性调控团队入选,为推进公司重点领导国际标准化工作注入了新动能。当前,世界正经历百年未有之大变局,新一轮科技革命和产业变革深入发展,国际标准工作环境日益严峻,我国国际标准化工作面临挑战,标准作为世界的通用语言,标准化工作越来越成为世界各国以及国际组织的重要战略。一直以来,国...
12-06
大韩民国科研团队利用咖啡成分开发出新一代环保氢气生产技术

大韩民国科研团队利用咖啡成分开发出新一代环保氢气生产技术

大邱庆北科学技术院(DGIST)能源科学与工程系的朴智英教授与庆北国立大学氢能与可再生能源系的车孝正教授联合研究团队,成功开发出一种利用咖啡成分(单宁酸)生产环保氢气的新技术。这一研究成果近日发表在《应用化学国际版》上。研究团队通过控制荧光染料的自组装和光学特性,利用单宁酸基金属多酚聚合物良好的纳米表面吸附特性,确定了光激发和电子转移机制。基于这些发现,他们构建了一个基于太阳能的生物氢生产系统,该系统利用带有氢化酶...
12-02
Maxeon 全力进军美国太阳能市场,将海外团队出售给 TCL

Maxeon 全力进军美国太阳能市场,将海外团队出售给 TCL

Maxeon Solar Technologies(纳斯达克股票代码:MAXN)宣布将业务重心转移至美国太阳能市场,并计划出售其欧洲、中东、非洲、亚太和拉丁美洲的销售与营销业务及菲律宾工厂给TCL科技集团(SHE:000100)。TCL集团已控制Maxeon的大股东TZE(SHE:002129)。交易预计2024年底前完成,相关业务将整合至TCL新成立的太阳能解决方案部门TCL SunPower International。同时,Maxeon将在新墨西哥州阿尔伯克基建立2吉瓦太阳能电池板组装厂,预计202
11-27
美国能源部西谷示范项目迎来日本科研团队测试新型辐射探测器

美国能源部西谷示范项目迎来日本科研团队测试新型辐射探测器

11月19日,美国能源部环境管理办公室宣布,日本京都大学和高知工业大学的两位研究科学家于今年秋初访问了位于纽约州西部的西谷示范项目,旨在测试他们研发的新型辐射探测器。京都大学的谷垣稔携带了KURAMA-II(京都大学辐射测绘系统)进行实地测试,而高知工业大学的桃田贞夫则展示了他的土壤伽马射线测量系统。KURAMA-II是一种便携式探测器系统,能够同时监测空气剂量率和地面放射性同位素浓度水平。桃田的系统则可在现场提供实时的土壤污染数...
11-21
阿贡团队开发出新型锂离子阴极双梯度设计

阿贡团队开发出新型锂离子阴极双梯度设计

美国能源部 (DOE) 阿贡国家实验室开发了一种新型双梯度阴极设计,可提高锂离子电池的性能并降低其成本。有关双梯度工作的论文发表在《自然能源》上。下一代电池的正极需要更高的工作电压(≥4.5V),以实现高容量、长循环性和耐热性。目前的正极由于高电压下的结构和电化学应变而无法满足这些要求,导致容量衰减很快。我们在此介绍了一种具有连贯结构的正极,其结构范围从有序到无序框架,具有浓度梯度和可控的 Ni 氧化活性,可以克服现有正极...
11-05
德国科研团队建立了一个用于生产微藻的“水伏”系统

德国科研团队建立了一个用于生产微藻的“水伏”系统

德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所 (Fraunhofer ISE) 和伊朗塔比亚特莫达雷斯大学 (TMU) 的科学家设计了一种用于微藻和电力联产的光伏系统。他们解释说,水产养殖设施的电力成本通常很高,约占总能源成本的 40%,全球温室气体排放量的约 0.5% 来自水产养殖。他们强调:在开放池塘系统中培养微藻,与光伏技术相结合,可以提高能源效率并减少水蒸发,进一步使水产养殖实践与减缓气候变化目标保持一致。研究小组将所提出的技术描述为小型水光伏系统,由...
10-18
加州大学研究团队首次捕捉到太阳能电池中半导体材料间电荷运动的图像

加州大学研究团队首次捕捉到太阳能电池中半导体材料间电荷运动的图像

据外媒报道,近日,加州大学圣塔芭芭拉分校的一支研究团队宣布了一项突破性发现。他们利用超快电子显微镜技术,首次成功捕捉到光生载流子在硅和锗异质结中扩散的动态图像。这一运动过程持续时间仅为皮秒级,即万亿分之一秒,而此次成功捕捉到的动态视觉图像尚属首次。在太阳能电池中,当阳光照射到半导体材料上时,会激发电子在两个不同材料之间——即异质结——移动,从而产生电流,为电子设备提供动力。据了解,这是研究人员首次以动态视觉形式捕捉到...
10-12

盐城供电营销服务中心:以柔性团队打破硬性壁垒

  报载:桌上有则旧闻,说的是盐城供电公司营销服务中心聚拢部门26名青年人才,积极探索柔性团队工作方式,打破组织壁垒和专业壁垒,组建了灵活费率表计更换需求侧管理安全监督稽查等7支柔性团队,鼓励和引导青年员工深入开展提质增效聚焦升级工作,推动中心高质量发展。  近年来,随着新兴产业的蓬勃发展,新技术迭代升级速度快,市场客户响应需求敏捷,多领域协作创新突破要求高,企业推进高质量发展面临着新挑战。盐城供电公司营销服务中心创新组织...
08-30
全球首套!我国团队自主研制,成功交付

全球首套!我国团队自主研制,成功交付

8月13日,由中国海油联合中国船舶自主研制的全球首套5MW(兆瓦)级海上高温烟气余热发电装置,在天津完成动力循环试验并完工交付。这一突破性成果标志着我国海上油气田电站在烟气余热利用方面取得重大进展,对海上油气田绿色低碳开发具有重要意义。该装置将在文昌9-7油田开发项目中示范应用。图片来源:中海油研究总院电站是海上平台的心脏,通常由自产油气燃烧提供电能,但此过程中会排放大量的高温烟气,是海上油气开发主要的碳排放来源之一。该...
08-14
英国团队研发快速识别核电厂网络攻击的人工智能系统

英国团队研发快速识别核电厂网络攻击的人工智能系统

由英国核先进制造研究中心(Nuclear AMRC)牵头的研究团队近日成功示范了一种可实时识别核电厂网络攻击的人工智能系统,该系统利用名为波浪注意力网络(wavy-attention network)的机器学习技术。这项研究成果已在近期出版《核工程与设计》上发表。现代核电厂越来越依赖数字仪控系统,这些系统虽提高了运营效率,但也面临网络安全风险。网络攻可以通过用于监测核电厂运行状况的网络传感器阵列实施。潜在攻击者可能通过输入虚假数据或篡改控制...
08-09
南开联合团队电催化水分解制氢研究取得重要进展

南开联合团队电催化水分解制氢研究取得重要进展

从南开大学获悉,南开大学电子信息与光学工程学院罗景山教授团队联合西班牙巴斯克大学科研团队,在电催化水分解制氢研究中取得重要进展。该联合团队利用金属载体相互作用构筑了碱性条件高活性析氢催化剂,能够在每平方米5万安培的大电流密度下稳定运行超过1000小时,满足了阴离子交换膜电解水制氢技术商业化应用的需求,相关研究成果在国际著名学术期刊《自然-通讯》发表。目前,碱性电解水(ALK)和质子交换膜电解水(PEM)两种电解水制氢技术占比...
08-06
科学岛团队在ODS-CLAM钢制备研究方面取得新进展

科学岛团队在ODS-CLAM钢制备研究方面取得新进展

近期,中国科学院合肥物质院核能安全所科研人员在耐热抗辐照钢设计方面取得新进展,相关研究成果发表在国际核材料领域知名期刊Journal of Nuclear Materials上。中国低活化马氏体钢(CLAM)因其良好的机械性能和相对成熟的制备技术被选为聚变堆包层的主要候选结构材料之一。马氏体钢的上限使用温度通常为550℃,本研究中采用了氧化物弥散强化(ODS)方法以进一步提升其上限使用温度。氧化物Y2Ti2O7是ODS钢中常用的强化相,通常是将钛(Ti)和三氧...
08-01
纯度达到99.9%!我国科研团队实现海上风电驱动海水制氢

纯度达到99.9%!我国科研团队实现海上风电驱动海水制氢

6月22日,从深圳大学获悉,中国工程院院士、深圳大学教授谢和平团队与东方电气集团团队合作,首次实现海上风电可再生能源和海水直接电解制氢一体化,并在大海中利用海上风电驱动海水制氢。
06-22
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