搜索结果: 1-15 共查到“知识要闻 电化学工程”相关记录1615条 . 查询时间(4.878 秒)
为了应对全球变暖的气候危机,众多国家和组织达成了在2050年左右实现近零排放的共识,我国也承诺在2060年左右实现碳中和(即近零排放)。在许多发达国家,CO2排放主要来自于燃油汽车产生的尾气。因此,电动汽车取代燃油汽车将是大势所趋。锂电池是电动汽车的核心部件,未来对锂的需求将出现爆发式增长。根据国际能源署的预测,相比于2020年,全球在2030年对锂的需求将增加30倍,而在2050年会增加到100...
中国科学院风化壳型稀土绿色、高效电驱开采技术研发取得突破(图)
环境 塑料 电解
2025/1/9
我国科学家在稀土电驱开采技术方面取得新的重要进展,克服了规模化应用的技术瓶颈,使稀土采收率大于95%,浸取剂用量减少80%,开采时间缩短70%,所需电能节约60%,向环境排放的氨氮量降低95%,表现出潜在的经济可行性。2025年1月6日,相关研究成果在线发表在《自然-可持续性》(Nature Sustainability)上。
国家自然科学基金委员会高能富锂锰正极材料高容量根源:“π键环”(图)
材料 离子 电池
2025/1/9
在国家自然科学基金项目(批准号:92263206)资助下,北京工业大学尉海军教授在功能基元序构及性能优化研究方面取得重要进展。研究成果以“循环性能优异的无钴梯度富锂正极用于高能锂离子电池(Co-free gradient lithium-rich cathode for high-energy batteries with optimized cyclability)”为题,于2024年12月4日...
2024年12月24日,由中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部提供技术支持、大连融科储能参与建设的吉林松原乾安中卉玉字储能电站正式投产,该电站由国网吉林省电力有限公司牵头组织建设运营,为我国严寒地区首套百兆瓦级全钒液流电池共享储能电站。
燕山石化成为华北最大燃料电池氢供应基地
燕山石化 燃料 氢 中国石化
2025/1/10
2024年12月18日,燕山石化1万标准立方米/小时氢气提纯设施完善项目投产。至此,燕山石化燃料电池氢总产能超过8000吨/年,可为京津冀地区提供24吨/天的燃料电池汽车用氢,成为华北地区最大燃料电池氢供应基地,对中国石化打造中国第一氢能公司、助力北京地区氢能源产业发展具有积极意义。
上海高研院在碱性电解水制氢耦合产高附加值化学品研究中取得新进展(图)
电解 耦合 有机分子
2024/12/24
随着可再生能源成本的不断下降,电解水制氢逐渐成为氢气的重要来源之一。然而,传统电解体系中阳极析氧(OER)过程较为缓慢,导致的高能耗仍然是限制其规模化应用的重要因素。相比之下,电解水制氢与有机分子氧化(如甘油电催化氧化,GER)耦合,不仅可以有效降低系统能耗,还能在阳极产生高附加值产物,从而提升整体经济效益。
中国科学技术大学研发出室温液态金属基新型超快充液流电池(图)
液态金属基 超快充 液流电池
2025/1/6
中国科学院大连化学物理研究所开发出嵌入-转化型的高容量卤化物正极材料(图)
材料 离子 电池 界面
2024/12/22
2024年12月19日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员、杨晓飞研究员团队在全固态电池领域取得新进展,团队结合了卤化物电解质的高离子电导率和转化型正极多电子转移的优势,开发了一系列基于嵌入-转化耦合反应机制的高容量LixFeXx+2 (X=Cl, Br)正极材料,为高比能全固态锂电池正极的开发提供了新思路。
中国科学院聚物固态电解质研究获进展(图)
聚物 电解 电池
2024/12/20
固态电池具有高能量密度和高安全性,成为下一代电池的重要发展方向。聚合物固态电解质因轻质、低成本、高柔韧性及易于加工等特点,有望提高电池的能量密度并促进规模化生产。
中国科学院大连化学物理研究所提出通过调控络合物极性提高锌溴液流电池低温性能的策略(图)
电池 低温 结构
2024/12/15
2024年12月11日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员团队在低温水系锌溴液流电池溴络合剂研究方面取得新进展。团队提出了多溴化物络合物极性调控策略,阐明了溴络合剂结构对多溴化物性质的影响机制,合成了新型高性能络合剂,实现了锌溴液流电池在低温和室温条件下的高效稳定运行。
南京大学李承辉、金钟课题组在电池材料领域取得系列进展(图)
电池材料 聚合物电解质 水系锌离子电池
2024/12/18
中国科学院金属研究所聚合物固态电解质研究取得新进展(图)
聚合物 电解质 电池
2024/12/22
固态电池因其潜在的高能量密度和高安全性,成为下一代电池的重要发展方向之一。其中,聚合物固态电解质因轻质、低成本、柔韧性和易于加工等特点,有望提高电池的能量密度和促进规模化生产。2024年12月10日,中国科学院金属研究所先进碳材料研究部科研人员在聚合物固态电解质领域取得新进展。研究人员在高度结晶的聚环氧乙烷(PEO)块体中发现了离子的自适应扩散现象,提出了使用高结晶PEO块体作为中间层的固态电解质...