北极星
      北极星为您找到“阴离子交换膜”相关结果173

      来源:厦门市科学技术局2023-12-06

      开展新型催化剂、阴离子交换、电解槽等关键制氢材料制备技术研发。探索研发储氢关键材料、技术和设备。节能技术。

      来源:环球零碳2023-12-01

      宿迁时代储能此前与中国科学技术大学徐铜文团队合作,共同研发了阴离子交换(aem)技术。相比进口的aem,生产成本可降低约80%。可能正是因此宿迁时代吸引到了高瓴资本的出手。

      来源:北极星氢能网2023-11-16

      据了解,东岳承担的“氢进万家”重点工程——氢能关键技术集成及示范园区项目,包括氢能“芯片”质子交换膜(pem)的持续创新进步和阴离子交换(aem)的科研和产业化应用,集成了"光伏发电-电解制氢-氢热电联供

      来源:国家电网报2023-10-24

      成立于2021年的宿迁时代储能科技有限公司联合多所高校和科研院所共同研发核心阴离子交换

      来源:高工氢电2023-10-11

      至于更为前沿的碱性阴离子交换(aem)电解水技术,则是国内外重点布局的下一代高效制氢技术。...膜材料是制约其产业化应用的关键技术障碍,开发高电导率、高稳定性的碱性阴离子交换是aem电解水制氢技术技术攻关的关键环节。

      戴晓虎教授团队:循环经济背景下污水厂污泥中铝盐的分离与回收技术研究进展

      来源:《环境工程》2023-09-19

      类似的,阴离子交换可能更有利于实现磷的直接回收。trifi等研究发现,采用阴离子交换的donnan透析工艺处理10 mg/l磷酸溶液时,正磷酸盐的回收率约为68%。

      水系有机液流电池亮相江苏产学研合作对接大会

      来源:宿迁时代储能2023-09-14

      电池的核心材料阴离子交换,更是突破了由杜邦、戈尔、旭硝子等美国和日本少数厂家的技术垄断,在江苏省建成了全国首批阴离子交换生产线。

      来源:上海市科学技术委员会2023-09-01

      研究内容:(1)研究高效阴离子交换电解水制氢关键技术,研制20kw级、5000a/m2电流密度的高效阴离子交换电解水制氢装置,并完成应用示范验证;(2)研究基于云端大数据平台的车用燃料电池健康监测及寿命优化关键技术

      来源:上海市科学技术委员会2023-08-31

      研究内容:(1)研究高效阴离子交换电解水制氢关键技术,研制20kw级、5000a/m2电流密度的高效阴离子交换电解水制氢装置,并完成应用示范验证;(2)研究基于云端大数据平台的车用燃料电池健康监测及寿命优化关键技术

      来源:天顺风能集团2023-08-18

      通过本项目,天顺风能希望实现以下三个突破:一是紧贴市场需求实现技术突破本项目所采用的aem阴离子交换电解水制氢技术,兼具碱性制氢技术的成本优势,以及质子交换膜技术的能效优势,实现在成熟技术基础上的创新与突破

      来源:稳石氢能2023-07-27

      近日,稳石氢能宣布将在2023年底完成搭建自主研发的阴离子交换产线并实现小规模生产。达产后一期产能10万平米(4gw)。...据悉,阴离子交换不仅可用于aem电解水制氢装备,还可以应用于阴离子燃料电池等领域。另悉,稳石氢能aem电解槽产线也将于2023年四季度正式投建。预计到2025年,该产线可实现年产能1gw。

      突破水系有机液流电池“卡脖子”命门!宿迁时代储能如何做到“国内首个”?

      来源:北极星储能网2023-06-20

      水系有机液流电池的阴离子交换aem存在较高技术壁垒,此前只能采用国外的产品,不仅成本高昂、而且整体电池性能也并不理想。

      来源:中国电力报2023-04-12

      碱性电解水制氢缺少规模化应用,难以适应风光电力的间歇性和波动性;质子交换膜制氢成本高,关键技术与核心部件受制于人;阴离子交换、固体氧化物电解水、光解水、热化学循环水解制氢技术还处于基础研发或试点示范阶段

      来源:中国能源报2023-03-28

      当前,主流电解水制氢技术包括碱性水电解(alk)、质子交换膜电解(pem)、高温固体氧化物电解(soec)、固体聚合物阴离子交换电解(aem)四种。

      15大重点项目!盘州市氢能产业发展规划(2022—2030年)发布

      来源:盘州市人民政府2023-02-10

      制氢方面:目前电解水制氢主要有碱性(alk)电解、质子交换膜(pem)电解、阴离子交换电解(aem)电解、固体氧化物(soec)电解四种技术路线。

      建立“风光发电+氢储能”一体化应用!《青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》印发

      来源:北极星风力发电网2023-01-16

      构建以经济安全的碱性电解水制氢为基础,以高效灵活的质子交换膜(pem)制氢技术为补充,以固体氧化物电解池(soec)、固体聚合物阴离子交换(aem)、太阳能光催化制氢、电光催化制氢等前沿高效制氢技术为示范的制氢技术体系

      青海:探索建立电网制氢模式下的合理市场交易机制

      来源:青海省发改委2023-01-13

      构建以经济安全的碱性电解水制氢为基础,以高效灵活的质子交换膜(pem)制氢技术为补充,以固体氧化物电解池(soec)、固体聚合物阴离子交换(aem)、太阳能光催化制氢、电光催化制氢等前沿高效制氢技术为示范的制氢技术体系

      建立“风光发电+氢储能”新模式!青海氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)印发

      来源:青海省发改委2023-01-13

      构建以经济安全的碱性电解水制氢为基础,以高效灵活的质子交换膜(pem)制氢技术为补充,以固体氧化物电解池(soec)、固体聚合物阴离子交换(aem)、太阳能光催化制氢、电光催化制氢等前沿高效制氢技术为示范的制氢技术体系

      氢储能参与电力市场交易机制!青海省氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)

      来源:青海省发改委2023-01-13

      构建以经济安全的碱性电解水制氢为基础,以高效灵活的质子交换膜(pem)制氢技术为补充,以固体氧化物电解池(soec)、固体聚合物阴离子交换(aem)、太阳能光催化制氢、电光催化制氢等前沿高效制氢技术为示范的制氢技术体系

      来源:新华网2022-12-21

      中国国际经济交流中心科研信息部部长景春梅分析认为,碱性电解水制氢缺少规模化应用,难以适应风、光电力的间歇性和波动性;质子交换膜制氢成本高,关键技术和核心部件受制于人;阴离子交换、固体氧化物电解水、光解水制氢