2019年9月23日 · 该研究证明了利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。 该研究于9月19日在线发表于国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications),题为Development of a longevous two-species biophotovoltaics with
2019年9月25日 · 该研究证明了利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。 免责声明: 本网转载自合作媒体、机构或其他网站的信息,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。 本网所有信息仅供参考,不做交
2019年10月9日 · 该研究证明了利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。
2019年12月4日 · 生物光伏 (BPV)利用微生物 (如蓝藻)作为光电转换材料,具有碳中性﹑良好的环境相容性和潜在低成本等特点。 据媒体近日报道,为了提高BPV光电转化效率,中科院微生物所李寅研究组另辟蹊径,设计并创建了一个具有定向电子流的合成微生物组,来解决蓝藻直接产电活性微弱的问题,有望成为环境更加友好的新一代太阳能发电技术。 该研究成果引起了全方位球业界的
2019年9月20日 · 该研究证明了利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。 该研究于2019年9月19日在线发表于国际学术期刊Nature Communications,题为"Development of a longevous two-species biophotovoltaics with constrained electron flow"
2020年12月30日 · 研究表明,合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。
2019年9月23日 · 该研究证明了利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。 该研究于9月19日在线发表于国际学术期刊《自然-通讯》(Nature Communications),题为Development of a longevous two-species biophotovoltaics with
2019年9月19日 · 该研究证明了利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。 该研究于2019年9月19日在线发表于国际学术期刊 Nature Communications,题为"Development of a longevous two-speciesbiophotovoltaics with constrained electron flow"
2019年12月4日 · 中科院微生物所研究人员设计并创建了一个具有定向电子流的合成微生物组,解决了蓝藻直接产电活性微弱的问题,提高了生物光伏(BPV)光电转化效率。
2019年9月19日 · 该研究证明了利用具有定向电子流的合成微生物组可以显著提高BPV光电转化效率,打破了人们对生物光伏效率和寿命难以提高的固有认识,为进一步提升BPV光电转化效率奠定了重要基础。