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Source : Le réseau des vitres teintées
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L’un des principaux fabricants de produits photovoltaïques basé en Chine a annoncé vendredi dernier la reprise de la production de son usine de Haining, basée dans la Province de Zhejiang.
Le 17 septembre 2011, l’établissement de Haining, une des deux usines de production de JinkoSolar, a suspendu son activité, suite à la découverte d’une possible fuite de fluorure d’un de ses entrepôt de stockage de déchets, survenue suite à des conditions météorologiques extrêmes.
La société indique avoir intégré toutes les recommandations du cabinet d’ingénierie environnemental, agréé par le gouvernement Chinois.
«Alors que JinkoSolar a toujours été engagé dans une démarche de sécurité environnementale et de responsabilité sociale, nous retenons de cet accident que nous devons toujours penser aux situations extrêmes et imprévisibles et améliorer continuellement nos pratiques de gestion des risques », a commenté M. Li Xiande, président de JinkoSolar. « Nous appliquerons dès aujourd’hui, et ce dans toutes nos usines de production, les leçons apprises, pour le bien de l’environnement, de la communauté et de tous nos partenaires. »
« De plus, nous sélectionnons actuellement un cabinet d’audit international qui effectuera un diagnostic complet de l’ensemble de nos installations, sur le plan de l’environnement, de la santé et de la sécurité. L’équipe de direction tient particulièrement à cette étape supplémentaire, qu’elle considère comme un gage de fiabilité aux normes internationales» a déclaré M. Chen Kangping, le directeur général.
«La responsabilité d’une entreprise ne s’arrête pas aux portes de l’usine ou du bureau», a déclaré Arturo Herrero, directeur marketing de JinkoSolar. « Les principes du développement durable ont toujours guidé nos actions et se reflètent dans nos produits et processus de qualité», a ajouté M. Herrero. « Alors que JinkoSolar poursuit une croissance rapide, nous reconnaissons plus que jamais l’importance d’être des acteurs engagés envers les communautés au sein desquelles nous vivons et travaillons.»
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Décollage à 15h00 sous une chaleur de plomb !… Vol en formation du TB10 solaire avec le DA40 piloté par DID-95… Après 1h15 de vol c’est au couché de soleil que les appareils ont rejoint le parking… Résumé : C’est avec une température de 47°c que les tests de chaleur ont débuté à 15h00, heure locale… En premier lieu des tests de roulage, de freinage ont été effectués pour ne prendre…
Source : Le blog de YQUET Aviation
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Hier a eu lieu le départ de la 11e édition du World Solar Challenge , la plus importante course de véhicules électro-solaires du monde, qui relie Darwin à Adélaïde, soit 3’000 kilomètres à travers le désert australien. Trente-sept équipes venant de vingt pays différents ont mis au point des véhicules qui devront franchir la ligne d’arrivée en utilisant uniquement l’énergie du soleil. La…
Source : Nouvo
Explorer : Adélaïde, International
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Un navire école … un voilier à moteurs solaires, équipé pour naviguer en eaux troubles, et garder le cap, malgré les vents mauvais, malgré les naufrageurs,…
Source : Le Post
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Avant le développement des communications radio, l’équipement solaire a été utilisé pour les communications en télégraphie sur des distances allant jusqu’à 30 miles (50Km). Vintage & Military Amateur Radio Society (VMARS) ont mis à disposition une vidéo de démonstration:
Source : Onlineradio
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En 1999, Ahmed Zewail a reçu le prix Nobel de chimie pour ses études sur les réactions chimiques en utilisant des impulsions laser ultracourtes.
Il a pu observer le mouvement des atomes et ainsi visualiser des états de transition sur le plan moléculaire. Regarder la dynamique des électrons a toujours été considéré comme un rêve à cette époque. Grâce à la dernière évolution de la technologie laser, d’intenses recherches dans le domaine de la spectroscopie attoseconde (1 attoseconde = 10-18 s) se sont développées rapidement. Pour la première fois, le professeur Hans Jakob Wörner du Laboratoire de chimie et de physique à l’EPF de Zurich, en collaboration avec des scientifiques canadiens et français, a été en mesure d’enregistrer le mouvement électronique pendant une réaction chimique complète. L’expérience est décrite dans le dernier numéro de la Science .
L’équipe de recherche a irradié des molécules de dioxyde d’azote (NO2) avec une impulsion de rayons ultraviolets très courte. Par conséquent, la molécule absorbe l’énergie de l’impulsion qui définit les électrons en mouvement. Les électrons commencent à se réorganiser, ce qui provoque un nuage d’électrons qui oscille entre 2 formes différentes pendant un temps très court, avant que la molécule ne commence à vibrer et à se décomposer finalement en oxyde nitrique et un atome d’oxygène.
Des intersections coniques
Le dioxyde d’azote a un caractère de modèle quant à la compréhension du mouvement électronique. Dans la molécule NO2, deux états des électrons peuvent avoir la même énergie pour une géométrie particulière – souvent décrite comme l’intersection conique. Cette dernière joue un rôle très important à la fois dans la photochimie et dans les procédés chimiques naturelles induites par la lumière. L’intersection conique fonctionne comme un commutateur DIP. Par exemple, si la rétine d’un oeil humain est irradié par la lumière, les électrons commencer à bouger, et les molécules de la rétine changent leur forme, convertissant au final les informations de la lumière en signaux électriques à destination du cerveau humain. L’aspect spécifique au sujet des intersections coniques, demeurent que le mouvement des électrons est transféréà celui des atomes d’une manière très efficace.
L’instantané d’un électron
Dans un article précédent, Hans Jakob Wörner a déjà publié la manière dont la spectroscopie attoseconde peut être utilisé pour regarder le mouvement des électrons. L’impulsion ultraviolette d’abord faible fixe les électrons en mouvement. La seconde impulsion forte à infrarouge supprime alors un électron de la molécule, l’accélèrant et la ramènant à la molécule. En conséquence, une impulsion lumineuse d’une attoseconde est émise, ce qui porte un instantané de la distribution des électrons dans la molécule. Wörner illustre le principe de la spectroscopie attoseconde : «L’expérience peut être comparée à un photographe, qui, par exemple, immortalise une balle tirée à travers une pomme. La balle serait trop rapide pour l’obturateur d’un appareil photo, et le résultat serait une image floue. Par conséquent, l’obturateur reste ouvert et l’image est illuminée avec des éclairs de lumière, qui restent plus rapides que la balle. Voilà comment nous obtenons notre capture.»
De l’expérience aux cellules solaires
Lorsque l’électron revient à la molécule, il libère l’énergie sous forme de lumière. Dans l’expérience, Wörner et ses collègues ont mesuré la lumière des électrons et ont donc été en mesure de déduire des informations détaillées sur la distribution des électrons et de son évolution dans le temps. Cette information révèle les détails de mécanismes de réaction chimique qui étaient jusque là inaccessibles à la plupart des techniques expérimentales. L’expérience sur le NO2 permet de mieux comprendre les processus fondamentaux dans les molécules et constitue une extension idéale aux simulations informatiques des processus photochimiques : « Ce qui rend notre expérience si importante est qu’il vérifie les modèles théoriques », a affirmé M. Wörner. L’immense intérêt dans les processus photochimiques n’est pas surprenant, car ce domaine de recherche vise à améliorer les cellules solaires et à rendre possible la photosynthèse artificielle.
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Soitec , qui a publié lundi un chiffre d’affaires semestriel en hausse de 18,4%, a averti qu’il accuserait une perte opérationnelle sur six mois, liée à des évolutions de change défavorables et à l’absence de revenus solaires. Le fabricant de plaques de silicium sur isolants (SOI) précise dans un…
Source : Les Echos
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Le 13 Octobre dernier, Air France a effectué ce jour le premier vol commercial français à base de biocarburant.
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