来源:企查查2025-12-30
可以提供核心材料整体解决方案如:质子交换膜、阴离子交换膜、气体扩散层、复合隔膜等核心材料解决方案;核心组件整体解决方案如:膜电极、金属双极板、石墨双极板等生产决方案、电堆、系统、电解槽组装解决方案。
来源:工信部2025-12-16
5、阴离子交换膜电解水制氢技术技术原理及简介:该技术采用光伏发电驱动阴离子交换膜(aem)电解槽,以纯水为原料发生电解反应制氢,通过阴离子交换膜将氢氧根离子从阴极传导至阳极,阴极反应产生氢气,阳极反应产生水和氧气
来源:北京经济技术开发区管理委员会2025-12-12
抗腐蚀海上风电叶片等核心技术装备研发;加速迭代柔性钙钛矿、高压组串式逆变器等技术,满足新型电力系统下光伏系统安全高效发电需求;加快突破高可靠、长寿命、高效率柔性电解水制氢装备,培育发展质子交换膜水电解、阴离子交换膜水电解
来源:北极星氢能网2025-12-01
活动期间,中船(邯郸)派瑞氢能科技有限公司(以下简称“中船派瑞氢能”)发布全新阴离子交换膜(aem)电解槽,兼具碱性电解(alk)的经济性与质子交换膜(pem)的灵活性,为绿氢制备开辟“低成本+高性能”
来源:北极星环保网2025-12-01
本次收购对象杭州蓝然是一家以电渗析技术研发与应用为核心的国家级高新技术企业,主要从事离子交换膜及膜组件、电渗析相关设备的研发、生产、销售及技术服务,构建了一条涵盖“膜材料—离子交换膜—膜组件—电渗析设备
来源:北极星储能网2025-11-24
其成本仅为传统进口全氟磺酸膜的十分之一,而离子交换膜本身占电堆成本的30%-40%,这一突破直接推动电堆成本降低40%,为全钒液流电池系统成本下探至2元/wh以下奠定基础。
来源:工信部2025-11-12
适用范围:适用于氢燃料电池车系统技术名称:阴离子交换膜电解水制氢技术技术原理及简介:该技术采用光伏发电驱动阴离子交换膜(aem)电解槽,以纯水为原料发生电解反应制氢,通过阴离子交换膜将氢氧根离子从阴极传导至阳极
来源:清玮膜科技2025-10-30
10月30日上午9:58分,北京清玮膜科技有限公司(以下简称“清玮膜科技”)在其生产基地大兴国际氢能示范区成功举行了新型阴离子交换膜(aem)产线的揭牌仪式。...而今天,2025年10月30日,我们骄傲地向各位汇报:清玮膜科技的示范生产线已全面建成,具备了高性能阴离子交换膜与离聚物的稳定、规模化的供应能力!
来源:中能传媒研究院2025-10-13
阴离子交换膜电解(aem)技术采用非贵金属催化剂,成本优势明显,但材料耐久性仍是关键挑战。
来源:中欧办公室2025-08-21
共有上海燃料电池汽车氢源保障基地项目一期工程、中德氢能及燃料电池汽车碳足迹和可持续性评估方法与系统共建项目、f 型燃机万标方级绿氢掺烧及“氢就绪”调峰电站示范工程、中国-西班牙氢能源绿氢突破性技术 500kw aem(阴离子交换膜
来源:北极星储能网2025-07-10
下一代先进电池材料,包括固态电池用氧化物、硫化物、聚合物电解质材料等;钠离子电池用层状过渡金属氧化物、聚阴离子化合物和普鲁士蓝类化合物正极、硬碳负极、钠盐电解液等;镁离子电池用正极、电解液等;液流电池用离子交换膜
来源:深圳市坪山区人民政府2025-07-07
来源:高工氢电2025-07-04
公司专注于贵金属化学技术解决方案,主要产品包括氢燃料电池催化剂、质子交换膜(pem)电解水制氢催化剂、阴离子交换膜(aem)催化剂、碱性电解水制氢催化剂等。
来源:中国能源观察2025-06-27
根据《报告》,在氢能制取方面,单堆兆瓦级质子交换膜电解水制氢装置实现在光储氢项目商业运行;兆瓦级阴离子交换膜电解槽下线,千瓦级产品实现在冶金领域应用;规模化风电离网制氢示范项目实现商业运行;“海洋氢能制储输用全链条关键技术研究及示范验证
来源:德创环保2025-06-06
离子交换膜是电解水制氢设备的核心组件,其性能直接影响制氢效率与成本。...目前,高端质子交换膜(pem)长期依赖进口,成为制约我国氢能产业发展的瓶颈之一;阴离子交换膜(aem)在产业化初期,全球竞争态势激烈;碱性电解槽(alk)所用隔膜材料亦在持续更新迭代,以提升能效、强化气体阻隔性与耐久性
来源:北极星氢能网2025-06-03
aem制氢系统由不低于1mw阴离子交换膜电解槽及其bop系统组成,作为氢源主体为交能融合实证部分供应绿氢。
来源:上海市科学技术委员会2025-05-27
考核指标:研制阴离子交换膜电解水制氢装置,阴离子交换膜电导率≥160 ms/cm,运行2000h衰减率≤10%,膜电极单室电压不高于1.8v@1a/cm2@65℃,且连续运行1500小时后满足单池电压衰变率
来源:北极星太阳能光伏网2025-05-26
来源:星辰新能2025-05-23
在材料技术突破方面,聚焦高性能与轻量化方向:采用超薄离子交换膜,在厚度降低20%、成本下降 30% 以上的同时提升电流密度,星辰新能预计在2027年前实现单堆电流密度达 320ma/cm² 以上
来源:上海市科学技术委员会2025-05-22
其中绿色燃料领域包括电催化合成氨关键技术、质子交换膜电解水制氢高性能膜电极开发及批量化制造技术、阴离子交换膜电解水制氢关键材料及大功率电堆设计技术、高功率高能量密度燃料电池小堆系统技术及应用、基于氢内燃机的船舶动力系统关键技术及应用