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领域相关政策迎来密集落地 行业发展望进入新时代

技术,即将富余的力用于制造可长期储存的气,然后在常规气发厂中烧气体发,或用进行发用于交通、热联供等场景。

2021-10-26

国内首个风项目在预计今年6月份在河北开工

本期建设规模为已经建成4MW中压水解制设备对应的10MW制附属建构筑物,并预留6MW力制设备的场地,因此本期建设规模6MW力制设备。

2020-05-21

一种利用高温蒸的方法

2019-09-10 09:49:19 中国新源网一组挪威科学家发现了一种利用热的方法,利用蒸而不是传统的液态水生

2019-09-10

广西出台支持“人工智+制造”政策措施 最高补助1000万元 我市迎来新机遇

日报消息(全媒体记者荣瑶)9月8日,自治区工业和信息化厅、自治区财政厅联合印发《广西支持“人工智+制造”若干政策措施》(以下简称《措施》),进一步壮大广西人工智业,推动人工智深度赋制造业高端化

中国锂业已是世界第一!接下来怎么办?

但是,如今,锂离子也面临诸多现实挑战,安全事故时有发生,续航力有限,量密度提升已接近上限,锂离子未来何去何从?面对固态、钠离子新势力,谁才是未来的终极?

2022-10-18

中海油进军海上制

2020-09-04 10:35:20 北极星网近日,中海油海上制工艺技术研究招标公告发布,项目旨在研究设计和优化海上风的工艺流程,提出技术和经济可行性的边界条件。

2020-09-04

源暗中发力,下一个万亿级市场何时达成?

绿色是什么?绿色利用可再生解水,将两个氧原子和原子分离。有很多用途,包括替代化石。这将使它成为一个完美的替代品,因为它将提供无排放的源,没有与可再生源相关的间歇性。

2020-09-29

北京冬奥会火炬用的是

 “飞扬” 火炬科技亮点之一是采用作为。除了环保属性外,还考虑到冬奥会火炬接力需要在低温的环境中运行,的特性保证了火炬在极寒天气中使用。

2021-02-05

我首台百千瓦级船用系统诞生

据悉,七一二所研制的船用系统具有量转化效率高、振动噪声低、零排放无污染等优势,是高技术船舶未来发展的理想动力源装备。

2019-12-04

双极板市场规模与格局调查

随着在国内示范运营的逐步推进,双极板的市场规模同比有所扩大。

2021-03-02

澳大利亚科学团队走访凯豪达 助推中澳“经济”发展

值得一提的是,加示范站(自备制系统)实现了本地化制,可随时保证源供给,满足不同数量的加需求。Dr.

2019-06-10

我市举行技人才评价机构业务培训交流会 全力推动技人才评价工作规范化发展

日报消息(全媒体记者李汶璟)近日,2025年柳州市技人才评价机构业务培训交流会在柳州市职业技公共实训基地举行。

国家投李连荣:未来我国终端源将呈现稳定的“体系”

2019-11-29 10:48:58 源政策与发展11月26日,“第五届中国源发展与创新论坛”在京召开,国家投集团科技发展有限公司董事长李连荣在主题演讲中指出,种种迹象表明,全球业已进入了快速发展阶段

2019-11-29

陈学东:动力运输装备是交通领域碳达峰碳中和的重要突破口

7月14日,由中国石化主办的应用现代业链建设推进会暨高质量发展论坛在北京举办。

2022-08-11

财政补贴标准降低:促进业优胜劣汰

2019-03-27 08:45:45 中国证券报   作者: 赵白执南  财政部网站26日公布消息显示,财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委发布《关于进一步完善新推广应用财政补贴政策的通知

2019-03-28

全球共建成458座加站 中国88座超过德国跃居全球第二

1.日本加站数量全球第一日本实用化推进协议会的数据显示,截止2020年11月21日,日本共建成146座商业化加站,其中包括106座固定站和40座撬装站,另有23座在建和拟建的固定式加站。

2020-11-24

欧盟将列为源转型的“投资关键领域”

值得注意的是,《欧洲绿色协议》专门将列为欧盟源转型的“投资关键领域”。一时间,作为“减碳手”,其发展前景再次引发全球热议。这一次最先应声而动的,是意大利卡商依维柯。

2019-12-17

业发展规划出炉 动力开发创新仍是重点

2020-11-03 10:49:54 缆网11月2日,《新业发展规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》)正式公布。

2020-11-04

我国首套吨级液化系统研制成功

我国新一代运载火箭的发动机主要采用液、液氧和煤油作为。近日,我国自主研制的首套量达到吨级的液化系统调试成功,并实现了连续稳定生。这意味着今后我国的运载火箭将可以使用国作为

2021-09-22

美科学家开发新分子可利用可见光谱收集量催化为

2020-02-18 10:27:07 cnBeta据外媒New Atlas报道,俄亥俄州立大学科学家开发的一种新分子可以从整个可见光谱中收集量,比目前的太阳多吸收多达50%的太阳

2020-02-25
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