来源:厦门市发展和改革委员会2024-06-24
加快嘉庚创新实验室科研成果转化,布局碱性电解水、质子交换膜电解水、阴离子交换膜电解水制氢等制氢技术,发展电解槽、隔膜、电极及辅助系统等电解水制氢设备及部件。...发展质子交换膜燃料电池、固体氧化物燃料电池。探索氢能在交通、工业、电力等领域多元化应用,加快研发制造高可靠性氢燃料电池客车、中重型车辆、物流车等氢燃料电池整车及相关系统。
来源:苏电牛思2024-06-24
让我们来解剖一下,逐步理解“质子交换膜”“燃料电池”“热电联产系统”和“动静态性能及效率测试”——◆质子交换膜“质子交换膜”就像是燃料电池里的“交警”,它指挥着氢离子有序通过。
来源:中国电力报2024-06-21
陕西省能源经济研究院等一批科教融合平台布局落地,“一区三基地”建设的总体格局基本形成,通过“基础研究-中试试验-产业示范”全链条技术创新,带动新能源、现代煤化工、新材料、储能、ccus等领域关键核心技术创新能力逐步提升,锌溴液流电池储能、质子交换膜电解水制氢等一批关键技术已取得突破
来源:中国华电2024-06-19
成立发展战新产业领导小组和工作专班,制定战新产业投资项目、技术攻关、工作事项“三个清单”,同步明确时间表、路线图,大力培育氢能、储能、碳交易、虚拟电厂等新产业、新业态和新模式,建成兆瓦级质子交换膜(pem
来源:中国能源观察2024-06-17
痛点有三:一是技术复杂不容小觑,“制运储用”各环节的关键技术还没有完全被“攻破”,电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、空气压缩机、氢气循环系统等燃料电池的关键零部件、核心原材料重要专利被国外垄断,
来源:电联新媒2024-06-13
已初步掌握清洁低碳氢全产业环节的关键技术及其生产工艺,特别是在氢能燃料电池方面,针对催化剂、质子交换膜、膜电极等关键材料、关键部件,已具备较强的自主开发能力,部分技术达到国际一流水平。
来源:上海市发展和改革委员会2024-06-12
三是用氢技术方面,布局研究质子交换膜燃料电池热电联供系统、船用发动机氢基燃料高效利用、可再生合成燃料、富氢气体冶炼应用等关键技术,开展燃料电池综合能源系统优化配置、综合评价、运维策略优化等技术的研究,以及氢燃料电池综合能源系统验证装置建设
来源:北极星氢能网整理2024-06-12
日,深圳市发改委发布《深圳市氢能产业创新发展行动计划(2024-2025年)》,其中发展目标指出,到2025年,氢能产业规模持续壮大,创新能力持续提升,突破一批关键核心技术,实现电堆、膜电极、双极板、质子交换膜
来源:浙电e家2024-06-12
示范工程利用园区的可再生能源,通过质子交换膜等先进技术制造“绿氢”,可以平抑可再生能源的波动性和间歇性,大幅促进清洁能源多途径消纳与利用,支撑新型电力系统建设。...工程充分利用燃料电池发电、质子交换膜制氢、高频电力电子设备运行过程中的热能,构建了统一的余热回收系统,产生的热能可供所在园区内一栋3层总面积约3000平方米办公楼的建筑采暖需求,实现区域电能、热能的联合供应
来源:稳石氢能2024-06-06
受制氢成本的约束,碱液电解水(alk)和质子交换膜(pem)短板凸显,而aem实现大规模部署时成本优势突出,可实现绿氢成本低于10元/kgh。
来源:上海市发改委2024-06-05
具体围绕以下几方面开展工作:一、关于聚焦制储环节降低成本本市将以关键核心技术为突破,着力推进氢能产业链条各环节降低成本,重点支持氢能产业领域科技创新,一是支持燃料电池全链条关键核心技术攻关,突破催化剂、质子交换膜
来源:汉丞科技2024-06-05
针对当前燃料电池市场的不同需求,汉丞科技依托核心材料eptfe高强膜材,成功研发出多种具有自主知识产权的增强型全氟磺酸质子交换膜,可灵活适配各种终端应用。
来源:人民日报2024-06-04
质子交换膜电解水技术效率高于碱性电解水,系统集成简单,但需要使用贵金属铂、铱等作为催化剂,目前设备成本约为碱性电解水的3倍,未来需通过新型催化剂的开发和膜电极制备技术的发展提升性价比。...根据工作原理、温度以及所用电解池材料的不同,电解水制氢可分为碱性电解水、质子交换膜电解水、高温固体氧化物电解水3类。碱性电解水技术成熟度较高,具有成本优势,是现有大规模绿氢工程项目的主要方案。
来源:上海市人民政府2024-05-29
本市聚焦氢能产业链核心技术和关键环节,积极布局氢能产业关键技术攻关重大项目,着重突破催化剂、质子交换膜、炭纸等燃料电池关键技术国产化。
来源:南京市人民政府2024-05-27
强化氢能领域技术和标准研究,围绕大功率长寿命氢燃料电池和碳纸、质子交换膜、催化剂等关键材料创新,加大氢能产业研发平台引培,依托中汽创智、航天晨光等龙头企业,在氢燃料电池系统、整车集成方面打造优势产业链,
来源:南京市政府2024-05-27
来源:同济大学2024-05-24
北极星氢能网获悉,5月17日,由同济大学牵头承担的国家重点研发计划“新能源汽车”重点专项“车用高温度高性能质子交换膜燃料电池电堆研制”项目启动暨实施方案论证会在嘉定校区召开。...“车用高温度高性能质子交换膜燃料电池电堆研制”项目于2023年12月获批,由同济大学牵头,联合上海交通大学、西安交通大学、武汉理工大学、大连化物所、山东东岳未来氢能公司、国氢科技公司、上海捷氢科技公司、
来源:北极星氢能网2024-05-22
毅镤科技目前自研了碱性电解槽及复合型电解槽制氢控制技术,未来将有望大幅降低碱性电解水制氢设备的制造、运输、调试安装及维护成本,并结合碱性电解槽和质子交换膜电解槽的技术特点和优势,通过复合型电解槽控制技术
来源:北极星氢能网2024-05-20
电解水制取绿氢的技术主要有四种:碱性水电解(alk)、质子交换膜水电解(pem)、阴离子交换膜电解(aem)和固体氧化物水电解(soec)。
来源:广州市发改委2024-05-20
(责任部门:市生态环境局) 十八、开展多元化示范应用因地制宜布局燃料电池分布式热电联供设施,建设固体氧化物燃料电池(sofc)、质子交换膜燃料电池(pemfc)等发电系统,推动在社区、园区、矿区、港口等区域内开展氢能源综合利用示范