来源:烟台市发改委2024-02-02
金山湾新材料产业园基础设施配套项目63金山湾产教融合产业园基础设施配套项目64蓝色药谷海经大厦改扩建项目65养马岛人居环境改造提升项目66冶炼烟气收砷灰综合利用高效清洁化技术改造项目67万华光伏材料一体化项目68万华丙烯基高端聚合物原料一体化项目
来源:烟台市发展改革委2024-02-02
来源:电池中国网2024-01-29
1月16日,由力神电池投资建设的天津聚元大聚合物电池全自动快充产线建设项目钢结构主体封顶,该项目总投资11.14亿元,达产后将实现年产6000万支产能。
来源:东营市人民政府2024-01-26
山东能源渤中海上风电项目(g场址)3.国华hg14海上光伏1000mw项目4.东营市河口区军马场50万千瓦光储一体化项目5.华润财金东营市垦东光储一体化示范项目6.巨电新能源年产5gwh单体大容量固态聚合物锂离子电池及
来源:东营市政府2024-01-26
北极星储能网整理如下:建设类东营能源光储输一体化基地项目巨电新能源年产5gwh单体大容量固态聚合物锂离子电池及pack生产基地项目大唐东营200mw/400mwh电化学储能项目山东能源东营2×200mwh...山东能源渤中海上风电项目(g场址)3.国华hg14海上光伏1000mw项目4.东营市河口区军马场50万千瓦光储一体化项目5.华润财金东营市垦东光储一体化示范项目6.巨电新能源年产5gwh单体大容量固态聚合物锂离子电池及
来源:永康市发展和改革局2024-01-24
重点推动高压气态储氢瓶碳纤维及复合材料研发,推进质子交换膜电解水制氢、固体聚合物电解质电解水制氢、高温氧化物电解水制氢、超低温液态储氢、有机液态储氢、质子交换膜燃料电池等技术突破。原文如下:
来源:NE时代新能源2024-01-23
固液混合就是氧化物和聚合物电解质等的结合为主,硫化物在国内并不是主导技术路线。
来源:北极星储能网2024-01-19
美国多个机构在全固态锂电池、双向电力储能技术、化学储能和热储能技术、灵活性电源和可控负荷等电网级别的低成本长时储能技术,关键矿物开发和硅基负极、聚合物电解质等新一代革命性的材料领域,大力推动尖端储能研究或颠覆性的新型储能技术的发展
来源:山东省人民政府2024-01-18
358 杭氧新旧动能转换105000nm3/h空分扩建项目359 大业新材料年产20万吨高端线材智能制造、10万吨胎圈钢丝、15万吨精密线材智能制造项目360 东营新阳光年产1320吨聚酰亚胺等高性能聚合物材料及特种单体
来源:中国石油新闻中心2024-01-17
电解水制备氢气可以分为碱性电解水(alk)、质子交换电解水(pem)、高温固体氧化物电解水(soec)和固体聚合物阴离子交换膜电解水(aem)制氢。
来源:北极星风力发电网2024-01-15
来源:山东省人民政府2024-01-12
来源:三门峡市人民政府2024-01-11
德道新能源主要产品有锂离子电池、聚合物电芯以及软包装锂离子电池,广泛用于电动交通工具的储电电源等领域。2.新型储能产业。...普德新能源年产1000万套高性能锂离子电池及电池组项目处于试生产阶段,已申请1项发明专利、7项实用新型专利,主要研发方向为聚合物锂离子电池能量密度提升及单体容量提升等领域。
来源:福建省人民政府2024-01-08
近年来,在省委省政府的大力推动下,宁德市培育了锂电新能源、不锈钢新材料、新能源汽车、铜材料等具有国际竞争力的产业集群,成为全球最大的聚合物锂离子电池生产基地和不锈钢生产及深加工基地,但产业发展还面临诸多困难与挑战
来源:深圳市坪山区人民政府2023-12-28
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、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:北极星氢能网2023-12-25
在位于氢产业链上游的制氢环节,常见的电解制氢技术路线包括碱性电解(alk),质子交换膜电解(pem)、固体聚合物阴离子交换膜电解(aem)、高温固体氧化物电解(soec),其中碱性电解水目前技术成熟度最高
来源:六安市生态环境局2023-12-25
支持开展质子交换膜纯水制氢、固体聚合物电解质电解水制氢等技术研发,发展耦合可再生能源电力的高效低成本氢储能技术。
来源:六安市生态环境局2023-12-22
支持开展质子交换膜纯水制氢、固体聚合物电解质电解水制氢等技术研发,发展耦合可再生能源电力的高效低成本氢储能技术。...支持开展质子交换膜纯水制氢、固体聚合物电解质电解水制氢等技术研发,发展耦合可再生能源电力的高效低成本氢储能技术。相关内容如下:构建清洁低碳安全高效的能源体系严格控制能源消费总量和强度。
来源:北极星储能网2023-12-21
第三是陶瓷隔膜取代原有多孔聚合物隔膜,可显著提高热稳定性、压缩强度和离子电导率,从而使电池更安全、更强大、充电速度更快。