Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

وقود شمسي

وقود الطاقة الشمسية هو وقود كيميائي صناعي ينتج من الطاقة الشمسية. يمكن إنتاج الوقود الشمسي من خلال الكيمياء الضوئية والبيولوجية الضوئية (أي التمثيل الضوئي الاصطناعي) والكيمياء الحرارية (أي من خلال استخدام الحرارة الشمسية التي توفرها الطاقة الحرارية الشمسية المركزة لتحريك تفاعل كيميائي) والتفاعلات الكهروكيميائية.[1][2][3][4] يستخدم الضوء كمصدر للطاقة، حيث يتم تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كيميائية، غالبًا عن طريق تقليل البروتونات إلى هيدروجين، أو ثاني أكسيد الكربون إلى مركبات عضوية.

يمكن إنتاج وقود الطاقة الشمسية وتخزينه من أجل استخدامه لاحقًا، عندما لا يتوفر ضوء الشمس، مما يجعله بديلاً للوقود الأحفوري. يتم تطوير محفزات ضوئية متنوعة لنقل هذه التفاعلات بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.[5]

نظرة عامة

إن اعتماد العالم على انخفاض احتياطيات الوقود الأحفوري لا يطرح مشاكل بيئية فقط، بل مشاكل جيوسياسية أيضًا.[6] يتعبر وقود الطاقة الشمسية، تحديدًا الهيدروجين، كمصدر بديل للطاقة لاستبدال الوقود الأحفوري خاصة عندما يكون التخزين مهمًا. يمكن إنتاج الكهرباء مباشرة من ضوء الشمس من خلال الخلايا الكهروضوئية، لكن هذا النوع من الطاقة غير فعال إلى حد ما في التخزين مقارنة بالهيدروجين.[5] يمكن إنتاج وقود الطاقة الشمسية متى وحيثما يتوفر ضوء الشمس، وتخزينه ونقله لاستخدامه لاحقًا.

وقود الطاقة الشمسية الأكثر بحثًا هو الهيدروجين ومنتجات تقليل ثاني أكسيد الكربون الكيميائي الضوئي.

يمكن إنتاج الوقود الشمسي عبر عمليات مباشرة أو غير مباشرة. تسخر العمليات المباشرة الطاقة في ضوء الشمس لإنتاج وقود بدون تحويلات طاقة وسيطة. في المقابل، يتم تحويل الطاقة الشمسية في العمليات غير المباشرة إلى شكل آخر من أشكال الطاقة أولاً (مثل الكتلة الحيوية أو الكهرباء) التي يمكن استخدامها بعد ذلك لإنتاج الوقود. كانت العمليات غير المباشرة أسهل في التنفيذ ولكن لها عيوب كونها أقل كفاءة من، على سبيل المثال، تقسيم الماء لإنتاج الهيدروجين، حيث تُهدر الطاقة في التحويل الوسيط.[5]

إنتاج الهيدروجين

عينة من خلية كهروضوئية في بيئة معملية. تُضاف المحفزات إلى الخلية ، التي تُغمر في الماء وتُضاء بأشعة الشمس المحاكية. الفقاعات المرئية هي الأكسجين (الذي يتشكل في مقدمة الخلية) والهيدروجين (يتشكل على ظهر الخلية).

في عملية كيميائية ضوئية شمسية، يمكن إنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي. لاستخدام ضوء الشمس في هذه العملية، يمكن استخدام خلية كهروكيميائية ضوئية، حيث يقوم قطب كهربائي حساس للضوء بتحويل الضوء إلى تيار كهربائي يستخدم بعد ذلك لتقسيم الماء. أحد هذه الأنواع من الخلايا هو الخلايا الشمسية الصبغية.[7] تعتبر هذه العملية غير مباشرة، لأنها تنتج الكهرباء التي تستخدم بعد ذلك لتكوين الهيدروجين. العملية الرئيسية الأخرى غير المباشرة التي تستخدم ضوء الشمس هي تحويل الكتلة الحيوية إلى وقود حيوي باستخدام كائنات التمثيل الضوئي. رغم ذلك، فإن معظم الطاقة التي يتم حصادها عن طريق التمثيل الضوئي تُستخدم في عمليات الحفاظ على الحياة، وبالتالي تُفقد لاستخدام الطاقة.[5]

.يمكن أن تستخدم العملية المباشرة محفزًا يقلل البروتونات إلى هيدروجين جزيئي على إلكترونات من محسس ضوئي متحمس. تم تطوير العديد من هذه المحفزات كدليل على المفهوم، ولكن لم يتم توسيع نطاقها للاستخدام التجاري؛ ومع ذلك، فإن بساطتها النسبية تعطي ميزة التكلفة المنخفضة المحتملة وزيادة كفاءة تحويل الطاقة.[5][8] أحد هذه الأدلة على المفهوم هو «الورقة الاصطناعية» التي طورتها Nocera وزملاؤها في العمل: مزيج من المحفزات القائمة على أكسيد المعدن وخلية شمسية شبه موصلة تنتج الهيدروجين عند الإضاءة، مع الأكسجين كمنتج ثانوي وحيد.[9]

يمكن أيضًا إنتاج الهيدروجين من بعض الكائنات الحية الدقيقة في التمثيل الضوئي (الطحالب الدقيقة والبكتيريا الزرقاء) باستخدام المفاعلات الحيوية الضوئية. تنتج بعض هذه الكائنات الهيدروجين عند تبديل ظروف الاستزراع؛ على سبيل المثال، ينتج Chlamydomonas reinhardtii الهيدروجين اللاهوائي تحت الحرمان من الكبريت، أي عندما تنتقل الخلايا من وسط نمو إلى آخر لا يحتوي على الكبريت، وتزرع دون الوصول إلى الأكسجين الجوي.[10] كان ثمة نهج آخر لإلغاء النشاط من الهيدروجين المؤكسدة (امتصاص) الفومارية انزيم في diazotrophic cyanobacterium نوستوك punctiforme ، بحيث لا تستهلك الهيدروجين الذي يتم انتاجه بشكل طبيعي في النيتروجينيز الانزيم في المثبتة للنيتروجين الظروف.[11] يمكن أن ينتج هذا الطافرة النقطية الشكل الهيدروجين عند إضاءته بالضوء المرئي.

في العملية الكيميائية الحرارية الشمسية [12] ، يتم تقسيم الماء إلى هيدروجين وأكسجين باستخدام الحرارة الشمسية المباشرة، بدلاً من الكهرباء، داخل مفاعل شمسي بدرجة حرارة عالية [13] والذي يتلقى تدفقًا شمسيًا عالي التركيز من مجال شمسي من المروحيات التي تركز بشدة ضوء الشمس المركز في المفاعل. في عملية تستخدم عادةً أكسيد السيريوم [14] كمتفاعل، فإن الخطوة الأولى هي تجريد CeO2 في CeO عند أكثر من 1400 درجة مئوية. بعد خطوة الاختزال الحراري لتقليل أكسيد المعدن، يتم إنتاج الهيدروجين بعد ذلك من خلال التحلل المائي عند حوالي 800 درجة مئوية. نظرًا لأن تصنيع الهيدروجين يتطلب أداءً مستمرًا، فإن العملية الكيميائية الحرارية الشمسية تتضمن تخزين الطاقة الحرارية.[15] تستخدم طريقة كيميائية حرارية أخرى إعادة التشكيل الشمسي للميثان، وهي عملية تكرر عملية إعادة تشكيل الوقود الأحفوري التقليدية ولكنها تحل محل الحرارة الشمسية.[16]

تقليل ثاني أكسيد الكربون

يمكن اختزال ثاني أكسيد الكربون (CO 2) إلى أول أكسيد الكربون (CO) ومركبات أخرى أكثر اختزالًا، مثل الميثان، باستخدام المحفزات الضوئية المناسبة. وكان أحد الأمثلة المبكرة استخدام تريس (bipyridine) الروثينيوم (II) كلوريد (رو (bipy) 3 الكلور 2) وكلوريد الكوبالت (كوكلي 2) للحد من CO 2 إلى CO.[17] ومنذ ذلك الحين تم تطوير العديد من المركبات التي تفعل ردود فعل مماثلة، لكنها عموما أداء ضعيف مع التركيزات في الغلاف الجوي من CO تحتاج إلى مزيد من التركيز.[18] أبسط المنتج من تخفيض CO 2 هو أول أكسيد الكربون (CO)، ولكن لتطوير وقود، هناك حاجة إلى مزيد من الانخفاض، وخطوة رئيسية أيضا تحتاج إلى مزيد من التطوير لنقل الأيونات هيدريد لCO.

أيضًا في هذه الحالة، تم استكشاف استخدام الكائنات الحية الدقيقة. باستخدام تقنيات الهندسة الوراثية والبيولوجيا التركيبية، يمكن إدخال أجزاء أو مسارات التمثيل الغذائي لإنتاج الوقود الحيوي بالكامل في الكائنات الحية الضوئية. أحد الأمثلة على ذلك هو إنتاج 1-بيوتانول في Synechococcus elongatus باستخدام إنزيمات من Clostridium acetobutylicum و Escherichia coli و Treponema denticola.[19] أحد الأمثلة على منشأة بحثية واسعة النطاق تستكشف هذا النوع من إنتاج الوقود الحيوي هو AlgaePARC في جامعة Wageningen ومركز الأبحاث بهولندا.

مراجع

  1. ^ "Sunshine to Petrol" (PDF). Sandia National Laboratories. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-10-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-11.
  2. ^ "Integrated Solar Thermochemical Reaction System". U.S. Department of Energy. مؤرشف من الأصل في 2013-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-11.
  3. ^ Matthew L. Wald (10 أبريل 2013). "New Solar Process Gets More Out of Natural Gas". The New York Times. مؤرشف من الأصل في 2020-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2013-04-11.
  4. ^ Solar Fuels and Artificial Photosynthesis, Nobel Laureate Professor Alan Heeger, RSC 2012 نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ ا ب ج د ه Styring، Stenbjörn (21 ديسمبر 2011). "Artificial photosynthesis for solar fuels". Faraday Discussions. ج. 155 ع. Advance Article: 357–376. Bibcode:2012FaDi..155..357S. DOI:10.1039/C1FD00113B. PMID:22470985. مؤرشف من الأصل في 2021-09-11.
  6. ^ Hammarström، Leif؛ Hammes-Schiffer, Sharon (21 ديسمبر 2009). "Artificial Photosynthesis and Solar Fuels". Accounts of Chemical Research. ج. 42 ع. 12: 1859–1860. DOI:10.1021/ar900267k. PMID:20020780. مؤرشف من الأصل في 2020-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2012-01-26.
  7. ^ Kalyanasundaram، K.؛ Grätzel, M. (يونيو 2010). "Artificial photosynthesis: biomimetic approaches to solar energy conversion and storage". Current Opinion in Biotechnology. ج. 21 ع. 3: 298–310. DOI:10.1016/j.copbio.2010.03.021. PMID:20439158.
  8. ^ Andreiadis، Eugen S.؛ Chavarot-Kerlidou, Murielle؛ Fontecave, Marc؛ Artero, Vincent (سبتمبر–أكتوبر 2011). "Artificial Photosynthesis: From Molecular Catalysts for Light-driven Water Splitting to Photoelectrochemical Cells". Photochemistry and Photobiology. ج. 87 ع. 5: 946–964. DOI:10.1111/j.1751-1097.2011.00966.x. PMID:21740444.
  9. ^ Reece، Steven Y.؛ Hamel, Jonathan A.؛ Sung, Kimberly؛ Jarvi, Thomas D.؛ Esswein, Arthur J.؛ Pijpers, Joep J. H.؛ Nocera, Daniel G. (4 نوفمبر 2011). "Wireless Solar Water Splitting Using Silicon-Based Semiconductors and Earth-Abundant Catalysts". Science. ج. 334 ع. 6056: 645–648. Bibcode:2011Sci...334..645R. DOI:10.1126/science.1209816. PMID:21960528.
  10. ^ Kosourov، Sergey؛ Tsygankov, Anatoly؛ Seibert, Michael؛ Ghirardi, Maria L. (30 يونيو 2002). "Sustained hydrogen photoproduction by Chlamydomonas reinhardtii: Effects of culture parameters". Biotechnology and Bioengineering. ج. 78 ع. 7: 731–740. DOI:10.1002/bit.10254. PMID:12001165.
  11. ^ Lindberg، Pia؛ Schûtz, Kathrin؛ Happe, Thomas؛ Lindblad, Peter (نوفمبر–ديسمبر 2002). "A hydrogen-producing, hydrogenase-free mutant strain of Nostoc punctiforme ATCC 29133". International Journal of Hydrogen Energy. ج. 27 ع. 11–12: 1291–1296. DOI:10.1016/S0360-3199(02)00121-0.
  12. ^ Steinfeld، Aldo (2005). "Solar Thermochemical Production of Hydrogen". Solar thermochemical production of hydrogen—A review. ص. 421–443.
  13. ^ "Fabrication and testing of CONTISOL: A new receiver-reactor for day and night solar thermochemistry" (PDF). SolarPACES. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-11-30.
  14. ^ Abanades، Stéphane؛ Flamant، Gilles (2006). "Thermochemical hydrogen production from a two-step solar-driven water-splitting cycle based on cerium oxides". Solar Energy. ج. 80 ع. 12: 1611–1623. Bibcode:2006SoEn...80.1611A. DOI:10.1016/j.solener.2005.12.005.
  15. ^ "How CSP's Thermal Energy Storage Works". SolarPACES. 10 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2020-12-16.
  16. ^ "Solar Reforming of Natural Gas". University of Adelaide. مؤرشف من الأصل في 2020-11-29.
  17. ^ Lehn، Jean-Marie؛ Ziessel, Raymond (يناير 1982). "Photochemical generation of carbon monoxide and hydrogen by reduction of carbon dioxide and water under visible light irradiation". Proceedings of the National Academy of Sciences. ج. 79 ع. 2: 701–704. Bibcode:1982PNAS...79..701L. DOI:10.1073/pnas.79.2.701. PMC:345815. PMID:16593151.
  18. ^ Dubois، M. Rakowski؛ Dubois, Daniel L. (2009). "Development of molecular electrocatalysts for CO2 reduction and H2 production/oxidation". Accounts of Chemical Research. ج. 42 ع. 12: 1974–1982. DOI:10.1021/ar900110c. PMID:19645445.
  19. ^ Lan، Ethan I.؛ Liao, James C. (يوليو 2011). "Metabolic engineering of cyanobacteria for 1-butanol production from carbon dioxide". Metabolic Engineering. ج. 13 ع. 4: 353–363. DOI:10.1016/j.ymben.2011.04.004. PMID:21569861.

Read other articles:

Calamobius Calamobius filum Klasifikasi ilmiah Kerajaan: Animalia Filum: Arthropoda Kelas: Insecta Ordo: Coleoptera Famili: Cerambycidae Genus: Calamobius Calamobius adalah genus kumbang tanduk panjang yang tergolong famili Cerambycidae. Genus ini juga merupakan bagian dari ordo Coleoptera, kelas Insecta, filum Arthropoda, dan kingdom Animalia. Larva kumbang dalam genus ini biasanya mengebor ke dalam kayu dan dapat menyebabkan kerusakan pada batang kayu hidup atau kayu yang telah ditebang. Refer…

Compartment No. 6Poster filmSutradaraJuho KuosmanenProduser Emilia Haukka Jussi Rantamäki Skenario Andris Feldmanis Livia Ulman Juho Kuosmanen BerdasarkanCompartment No. 6oleh Rosa LiksomPemeran Seidi Haarla Yuri Borisov SinematograferJani-Petteri PassiPenyuntingJussi RautaniemiPerusahaanproduksi Aamu Film Company Amrion Achtung Panda! Media CTB Film Company Distributor B-Plan Distribution (Finlandia) Sony Pictures Releasing (Rusia) eksystent distribution (Jerman) Tanggal rilis 10 Juli 2021…

Drum machine LinnDrumLinnDrum digital drum machineManufacturerLinn ElectronicsDates1982–1985PriceUS $2,995Technical specificationsPolyphonypolyphonic 12 voicesTimbralitymultitimbral 15 partsSynthesis type8-bit digital samples, 28–35 kHzStorage memory56 user patterns, 42 preset drum patterns, 49 songsEffectsIndividual level and pan for all sounds, tuning for snare, tom and conga onlyInput/outputKeyboard15 hard plastic padsExternal controlDIN sync (pre-MIDI), third-party MIDI Retrofit Kit…

AndalasKelurahanMasjid Raya AndalasNegara IndonesiaProvinsiSumatera BaratKotaPadangKecamatanPadang TimurKode Kemendagri13.71.02.1007 Kode BPS1371050032 Luas-Jumlah penduduk-Kepadatan- Andalas adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Kelurahan Andalas merupakan penggabungan dari 2 Kelurahan Lama, yaitu Kelurahan Andalas Barat dan Kelurahan Andalas Timur. Jalan Utama di Kelurahan ini adalah Jalan Raya Andalas yang merupakan Jalan Utama penghubu…

Об экономическом термине см. Первородный грех (экономика). ХристианствоБиблия Ветхий Завет Новый Завет Евангелие Десять заповедей Нагорная проповедь Апокрифы Бог, Троица Бог Отец Иисус Христос Святой Дух История христианства Апостолы Хронология христианства Ранне…

Anatomi otak Otak besar atau serebrum merupakan masa embrionik, sistem saraf pusat membentuk kanal pusat yang dangkal yang disebut ventrikel, dan membentuk bagian putih dan abu-abu.[1] Bagian abu-abu mengandung badan sel neuron, dendrit, dan akson yang tidak bermielin, sedangkan bagian putih mengandung akson yang terbungkus mielin, sehingga neuron tersebut berwarna putih.[1] Anatomi dan fisiologi Otak besar memiliki fungsi untuk gerak sadar seperti kontraksi otot rangka dan fungs…

Baltic Naval Squadron Insigne du BALTRON Informations générales Date 12 juin 1998 - présent Lieu Estonie, Lettonie, et Lituanie. Données clés modifier Le Baltic Naval Squadron (BALTRON) est une force navale commune aux trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), non permanente et affectée à diverses missions principalement en mer Baltique et plus rarement sous mandat de l'OTAN. L'escadron est composé de 3 à 6 vaisseaux (principalement des dragueurs de mines) et d'un centre opéra…

رعي جاموس الماء في محافظة تشايافوم. تتميز الزراعة في التايلاند بالتنافسية العالية والتنوع وصادراتها الناجحة على المستوى الدولي. يعتبر الأرز أهم المحاصيل الزراعية في البلاد والذي يغطي بالكامل نصف الأراضي المزروعة في التايلاند،[1] بحوالي 60 في المئة من أراضي المزارعين ال…

Tim Scott Timothy Eugene Scott (lahir 19 September 1965) adalah seorang Senator Partai Republik[1][2] dan pengusaha Amerika Serikat yang menjabat sebagai Senator Amerika Serikat junior untuk Carolina Selatan sejak 2013. Dipilih oleh Gubernur Nikki Haley, ia memenangkan pemilu istimewa pada 2014 dan terpilih untuk masa jabatan penuh pada 2016. Referensi ^ Guide to the New Congress (PDF). CQ Roll Call. November 4, 2010. hlm. 59. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal July 8,…

Lembah Cuatrociénegas Cuatro Ciénegas (pengucapan bahasa Spanyol: [ˈkwatɾo ˈsjeneɣas]) adalah sebuah kota di negara bagian Coahuila, utara Meksiko. Kota tersebut berada di 26°59′N 102°03′W / 26.983°N 102.050°W / 26.983; -102.050, di rata-rata ketinggian 740 meter (2.430 ft) di atas permukaan laut. Kota tersebut dijadikan sebagai kursi munisipal di kota praja bernama sama. Lihat pula Cienega Referensi Pranala luar Wikivoyage memiliki panduan wisata …

This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.Find sources: UB City – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (March 2014) (Learn how and when to remove this message) Business District in Karnataka, IndiaUB CityLocation within KarnatakaGeneral informationTypeBusiness DistrictLocationBengaluru, Karnataka, IndiaCoordinat…

1934 film by Tom Walls For the play by Max Afford, see Lady in Danger (play). Lady in DangerOriginal Trade Ad PosterDirected byTom WallsWritten byMarjorie GaffneyBen TraversProduced byMichael BalconStarringTom WallsYvonne ArnaudCinematographyPhilip TannuraEdited byHelen LewisMusic byJack BeaverProductioncompanyGaumont BritishDistributed byGaumont British Distributors (UK)Release date27 November 1934 (London) (UK)Running time68 minutesCountryUnited KingdomLanguageEnglish Lady in Danger is a 1934 …

土库曼斯坦总统土库曼斯坦国徽土库曼斯坦总统旗現任谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫自2022年3月19日官邸阿什哈巴德总统府(Oguzkhan Presidential Palace)機關所在地阿什哈巴德任命者直接选举任期7年,可连选连任首任萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫设立1991年10月27日 土库曼斯坦土库曼斯坦政府与政治 国家政府 土库曼斯坦宪法 国旗 国徽 国歌 立法機關(英语:National Council of Turkmenistan) 土…

土库曼斯坦总统土库曼斯坦国徽土库曼斯坦总统旗現任谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫自2022年3月19日官邸阿什哈巴德总统府(Oguzkhan Presidential Palace)機關所在地阿什哈巴德任命者直接选举任期7年,可连选连任首任萨帕尔穆拉特·尼亚佐夫设立1991年10月27日 土库曼斯坦土库曼斯坦政府与政治 国家政府 土库曼斯坦宪法 国旗 国徽 国歌 立法機關(英语:National Council of Turkmenistan) 土…

الخطوط الجوية الفرنسية رحلة 447 الطائرة نفسها المتسببة في الحادث، صورت في مطار باريس شارل دو غول الدولي في 2007 ملخص الحادث التاريخ 1 يونيو 2009 نوع الحادث إرتطام بمياه المحيط بعد وصول الطائرة إرتفاعات عالية ودخولها حالة الإنهيار. الموقع بالقرب من احداثية TASIL، المحيط الأطلسي[1 …

The Rescue Sampul novel asli The RescuePengarangNicholas SparksNegaraAmerika SerikatBahasaInggris (original)Indonesia (terjemahan)GenreFiksiRomantisismePenerbitWarner Books (AS)Grand Central Publishing (AS)Gramedia Pustaka Utama (Indonesia)Tanggal terbitSeptember 2000Jenis mediaCetak (Hardcover, Paperback)Halaman352ISBNISBN [[Special:BookSources/0-446-69612-9 (original)ISBN 979-22-1564-6 (terjemahan)|0-446-69612-9 (original)ISBN 979-22-1564-6 (terjemahan)]] Invalid ISBN The R…

See You Tomorrow (Hanzi: 明天也想見到你) adalah sebuah seri drama romansa Tiongkok tahun 2022 yang tayang sejak 14 April 2022. Seri tersebut dibintangi oleh Bunny Zhang dan Zhang Kang Le. Seri tersebut terdiri dari 12 episode, ditayangkan setiap Kamis dan Jumat, dan ditayangkan dalam aplikasi iQiyi.[1] Sinopsis Sepasang pria dan wanita muda membuat cerita lucu dan hangat dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ceritanya mengikuti tokoh bernama Ding Liao Liao (Bunny Zhang), seorang…

2014 Jackson mayoral election ← 2013 April 22, 2014 (2014-04-22) 2017 →   Candidate Tony Yarber Chokwe Antar Lumumba Party Democratic Democratic Popular vote 20,463 17,545 Percentage 53.84% 46.16% Elections in Mississippi Federal government U.S. President 1820 1824 1828 1832 1836 1840 1844 1848 1852 1856 1860 1872 1876 1880 1884 1888 1892 1896 1900 1904 1908 1912 1916 1920 1924 1928 1932 1936 1940 1944 1948 1952 1956 1960 1964 1968 1972 1976 1980 19…

class=notpageimage| Stanley in Nova Scotia Stanley is a community located in the East Hants municipal district, Hants County, Nova Scotia.[1] Stanley is most famous as the birthplace of the acclaimed Canadian poet Alden Nowlan. History Stanley's first settler was New England planter John Smith, who in 1760 established a village on the banks of the Kennetcook River. He was quickly followed by John Anthony (1761) and James Campbell (1772).[2] After the American Revolution, the area…

Football team of the University of Oklahoma Oklahoma Sooners football2024 Oklahoma Sooners football team First season1895 (129 years ago)Athletic directorJoe CastiglioneHead coachBrent Venables 3rd season, 16–10 (.615)StadiumGaylord Family Oklahoma Memorial Stadium(capacity: 80,126)FieldOwen FieldYear built1923Field surfaceGrassLocationNorman, OklahomaNCAA divisionDivision I FBSConferenceBig 12 Conference Southeastern Conference (Beginning July 1, 2024)Past conferencesIndependent (1895–1914)…

Kembali kehalaman sebelumnya