来源:沧州市发展和改革委员会2024-10-21
该项目主要生产80-100微米增强型质子交换膜(pem)及膜电极,以及应用于还同场景的高性能长寿会的中小型质子交换膜电解槽。目前,相关终端产品已在深圳完成中期测试,正在进行量产和良品率测试。
来源:北极星氢能网2024-10-11
针对高性能质子交换膜、轻质高容量固态储氢技术、固体氧化物燃料电池关键技术等产业链重点技术攻关方向,建立省级氢能创新项目库,在省重点研发计划等项目中予以重点支持。...创建6个省级及以上氢能产业创新平台,质子交换膜、膜电极、电解槽、氢储能等技术指标达到国际先进水平,氢燃料电池及汽车研发与应用在国内保持领先地位,形成10项以上国家示范产业标准和规范。氢能应用广泛。
来源:国华投资2024-10-10
本次检测按照gb/t 37244《质子交换膜燃料电池汽车用燃料 氢气》标准,13种杂质全项目单次检测时间小于30分钟。
来源:中国石油招标投标网2024-10-10
2024年10月9日,中石油深圳新能源研究院有限公司200标方pem电解槽采购招标,质子交换膜(pem)电解水间歇性电源适应性高,与风光等可再生电力耦合性强,运维成本低,在面向油田新能源大基地绿氢生产过程中
来源:邯郸市人民政府2024-10-10
根据我市氢能企业发展现状,解决我市氢能发展所遇技术难题,定向招引电解槽制造业人才,实现市内质子交换膜电解槽自主化、规模化生产,提升质子交换膜电解水制氢技术水平和设备生产能力。
来源:中国储能网2024-10-08
2019年8月国内首个兆瓦级氢储能项目在安徽六安落地,并于2022年正式投运,成功实现并网发电,利用1mw质子交换膜电解制氢和余热利用技术,实现电解制氢、储氢、售氢、氢能发电等功能。
来源:常州发改委2024-09-29
核心技术攻关方面,龙城精锻填补了氢能源汽车核心零部件领域的国内空白;蓝博氢能源专注于氢气制取系统的研发、生产与销售;江苏源氢新能源聚焦氢质子交换膜研发、生产;常州翊迈新材料获批2022年江苏省首台(套)
来源:宁夏回族自治区发展改革委2024-09-26
支持绿色氢能装备技术实证基地示范项目,涵盖规模化碱性和质子交换膜(pem)电解槽测试、储氢系统及工艺检测、移动式加注系统评价、氢气品质分析测试等功能。
来源:化德县人民政府2024-09-26
工程氢储能配置3x1000nm³电解水制氢系统、两台 3200nm³氢气压缩机、氢气缓冲罐一套、氢气储罐两套、10x1mw质子交换膜燃料电池系统以及配套的冷却、消防等设施,涉氢区域主要位于厂区南部,辅助生产区位于站区北侧
来源:国家发展改革委2024-09-20
来源:上海市科学技术委员会2024-09-20
研究内容:开展质子交换膜燃料电池贵金属催化剂的活性位/活性相研究,通过高通量计算结合机器学习分析原子组成和电子导电性,阐明催化机理。...研究内容:开展质子交换膜燃料电池贵金属催化剂的活性位/活性相研究,通过高通量计算结合机器学习分析原子组成和电子导电性,阐明催化机理。
来源:红旗研发新视界2024-09-19
联合吉林大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学及中汽创智等国内从事燃料电池研发与生产的优秀企业和顶尖高校组建而成,重点聚焦高比功率、长寿命电堆,致力于突破电堆正向设计与成组关键核心技术,打造具备国际核心竞争力的质子交换膜燃料电池电堆产品平台
来源:浦东新区人民政府2024-09-13
专题三:燃料电池汽车关键零部件 研究内容:电堆、双极板、质子交换膜、膜电极、催化剂、空压机、氢气循环系统、碳纸、站用压缩机、储氢瓶阀、制氢储氢一体化设备等关键零部件研发。
来源:石油Link2024-09-10
近年来,随着能源转型的飞速发展,新能源相关的材料需求日益增长,比如风电行业需要的碳纤维、光伏行业需要的胶膜、氢能产业的质子交换膜、锂离子电池的正负极材料等。
来源:汉丞科技2024-09-02
作为先进的含氟薄膜材料研发制造商,汉丞科技专注于研发、生产、销售含氟质子交换膜、离子交换膜材、增强型纳米微孔膜等产品,已构建集研发、生产、销售与服务一体的全产业链,深受市场认可。
来源:益阳市发展和改革委员会2024-08-22
重点突破大规模、高效率、长寿命质子交换膜电解水制氢技术,研究电解水制氢技术、合成氨技术以及氨燃烧与可再生能源发电一体化协同技术创新。积极探索氢能冶金、水泥熟料煅烧氢能利用技术。
来源:益阳市人民政府2024-08-20
来源:榆林发布2024-08-16
正在筹划建设榆林质子交换膜燃料电池和pem制氢系统智能制造柔性平台。同时,还规划建设榆阳储氢装备产业园。氢应用方面,20辆氢能重卡先行先试,投运了首个撬装式自用加氢站。
来源:益阳市发改委2024-08-16
来源:风能专委会CWEA2024-08-15
西门子能源的电解槽采用质子交换膜(pem)技术,通过质子交换膜将水分解为氢气和氧气。这种技术具有高度灵活的负荷调节能力,特别适合利用可再生能源制氢的应用场景。