北极星
      北极星为您找到“电极”相关结果9844

      来源:工信部2026-03-25

      在基础材料方面,围绕节能装备产业延链补链强链,攻关低成本永磁材料、高效长寿命润滑油、耐高温润滑油、高端绝缘材料、辐射制冷材料、电极与隔膜等核心基础材料,推动节能装备关键基础材料产业化应用。

      来源:沧州发改委2026-03-24

      电极材料、电解液(高纯度溶剂、特种添加剂)、质子交换膜、高纯度双极板、活性炭等核心原料生产项目。二是新型储能中游项目。

      电芯四大主材价格背后:供应链韧性与技术分化的综合博弈

      来源:储能网2026-03-24

      需要指出的是,“储能型压实密度”是指在储能电池中,电极材料(尤其是正极材料)在压实工艺后单位体积内所含材料的质量,通常以g/cm³为单位表示。

      来源:工信部2026-03-23

      推动电极与隔膜等基础材料升级,开发新型电极基体材料与结构,提升电化学活性面积及传质效率,突破长寿命抗腐蚀电极制备工艺,持续攻关低成本、高传导、高稳定性膜材料。

      来源:沧州市发展和改革委员会2026-03-23

      电极材料、电解液(高纯度溶剂、特种添加剂)、质子交换膜、高纯度双极板、活性炭等核心原料生产项目。二是新型储能中游项目。

      来源:北极星储能网2026-03-20

      王建辉团队研发的“穿梭耦合电解液”通过电解液与正负电极之间的作用,产生积极的“化学援助”,从而在负极表面诱导形成一层约8纳米厚、亚纳米级均匀的富硼氟聚合物sei膜,这层保护膜,既能让锂离子实现高度可逆的平面沉积与溶解

      来源:北极星储能网2026-03-20

      北极星储能网获悉,日前,由中国航天科技集团811所与南开大学组成的联合科研团队成功研制出一种新型氢氟烃电解液,该技术有望大幅提升锂电池的能量密度与低温适应能力。据该团队介绍,通过多年攻关,研究人员在氟无法溶解锂盐等技术难题上取得突破

      工信部等四部门印发《节能装备高质量发展实施方案(2026—2028年)》

      来源:工业和信息化部2026-03-20

      推动电极与隔膜等基础材料升级,开发新型电极基体材料与结构,提升电化学活性面积及传质效率,突破长寿命抗腐蚀电极制备工艺,持续攻关低成本、高传导、高稳定性膜材料。...攻关有序化、一体化、三维多孔结构电极等新型电极结构,低铱、低铂载量或无贵金属高活性催化剂,聚苯硫醚、全氟磺酸树脂等膜材料,先进耐高温玻璃陶瓷密封材料与连接体材料,以及电解槽多物理场协同优化等技术。

      来源:广东省能源局2026-03-20

      二、项目位于江门市新会区新会智造产业园凤山湖园区规划五路西侧,总投资120亿元,预计2027年6月投产;主要建设内容为锂离子电池生产线;预计建成达产后,年产动力电池及储能电池35吉瓦时;主要建筑物为电极车间

      共沉淀法可控制备磷酸锰铁锂正极材料研究进展

      来源:储能科学与技术2026-03-17

      该梯度结构有效抑制了电极-电解液副反应与mn3+溶解。...碳包覆通过增强界面稳定性和优化电荷传输动力学,成为提升电极材料高倍率性能与长循环寿命的一种有效策略。

      来源:求索零碳配售电2026-03-16

      四、能源领域科技攻关与产业发展1.核心技术攻关:重点突破新型电池(高容量电极材料、复合集流体等)、绿色氢能(规模化氢储运技术)、可控核聚变(超导磁体、燃料制备循环等)关键技术,拓展新型储能、绿氢在交通、

      来源:北极星电池网2026-03-16

      硅碳负极材料为提升新能源汽车续航里程提供材料基础,专用粘合剂则保障硅碳负极循环性能,二者协同开发可增强电极结构完整性与产品安全性能。

      来源:北极星电力市场网2026-03-11

      科学推广储热装置、电极锅炉、热泵等热电解耦技术,大力发展生物质供热、工业余热、清洁热泵供暖,代替散煤与低效燃煤供热,在保障民生供热的前提下,打破热电刚性约束,释放火电机组调峰空间,实现供热更灵活、煤耗更可控

      全钒液流电池用电化学活化碳毡的制备及性能研究

      来源:储能科学与技术2026-03-10

      1.4电化学测试采用chi660e型电化学工作站(上海辰华仪器有限公司)在三电极体系中进行测试。工作电极为p-cf或e-cf,对电极为铂片,参比电极为ag/agcl电极

      来源:北极星电力网整理2026-03-06

      其次,建议聚焦固态电解质材料、界面修饰、干法电极等核心技术领域,支持企业与科研机构组建创新联合体,开展产学研协同攻关。...科学推广储热装置、电极锅炉、热泵等热电解耦技术,大力发展生物质供热、工业余热、清洁热泵供暖,代替散煤与低效燃煤供热,在保障民生供热的前提下,打破热电刚性约束,释放火电机组调峰空间,实现供热更灵活、煤耗更可控

      加锂胶体磷酸铁锂储能电池技术研究与应用

      来源:储能科学与技术2026-03-06

      通过正极氧化反应和负极还原反应,在电极界面形成稳定的胶体电解质层,能够在长期搁置和循环状态下保持电解液溶剂与电极浸润,维持电极界面稳定的锂离子浓度,提升电池安全性。

      来源:北极星储能网2026-03-06

      其次,建议聚焦固态电解质材料、界面修饰、干法电极等核心技术领域,支持企业与科研机构组建创新联合体,开展产学研协同攻关。

      来源:国家电网报2026-03-06

      科学推广储热装置、电极锅炉、热泵等热电解耦技术,大力发展生物质供热、工业余热、清洁热泵供暖,代替散煤与低效燃煤供热,在保障民生供热的前提下,打破热电刚性约束,释放火电机组调峰空间,实现供热更灵活、煤耗更可控

      杂原子掺杂石墨烯在锂离子电池负极中的研究进展

      来源:储能科学与技术2026-03-05

      而p—o键能抑制电解液与电极的副反应,减少sei膜增厚导致的容量衰减,确保电极的循环性能。...文章也指出含氧官能团在放电过程中会与锂离子发生副反应,导致不可逆容量损失,这是石墨烯基电极普遍面临的问题,需通过精确调控官能团含量进一步优化。

      三大试点探路,浙江如何构建“源网荷储”协同新生态

      来源:浙电e家2026-03-05

      但巨量的光伏也带来了一个致命痛点:光伏发电极度依赖天气,且属于缺乏转动惯量的电力电子设备。当一片云层遮挡导致数百万千瓦出力瞬间锐减时,区域电网会面临极大的电压和频率跌落风险。