北极星
      北极星为您找到“离子交换膜”相关结果509

      来源:亿纬氢能2024-03-26

      离子交换(aem)水电解制氢技术,被认为是集中了pem高性能与alk低成本双重优势于一身的新一代制氢技术路线,凭借其低成本、高性能等技术特点,可以迅速迎合市场需求,是当前最先进的绿氢制备技术之一。

      2025年建成储能600万千瓦!内蒙古鄂尔多斯市新能源发展行动方案印发

      来源:鄂尔多斯市人民政府2024-03-19

      打造全国最大规模的新能源制氢产业生态圈及多技术路线实证基地,分阶段逐步推进高温固体氧化物电解水、阴离子交换电解水、光催化分解制氢等具有颠覆性、创新性的制氢新技术的落地应用,实现绿电制绿氢100%消纳,

      来源:科技部2024-03-15

      韩国仁川国立大学与哈佛大学联合研究团队成功开发出一种耐疲劳的电解质膜。研究团队创造了一种由nafion和全氟聚醚(pfpe)组成的互穿网络电解质膜。nafion是一种常用的具有质子导电性的塑料电解质,pfpe

      来源:第一元素网2024-03-12

      这也是有史以来第一个用于低成本绿色氢的工业规模阴离子交换(aem)电解槽。

      宿迁时代储能荣获2024“北极星杯” 储能年度新锐企业荣誉

      来源:宿迁时代储能2024-02-29

      积极与国内多所顶尖高校和可研院所开展“产学研用”深度合作,建立创新联合体,共同研发了水系有机液流电池及其关键材料,攻克了关键材料制备、电堆放大、电池组装等关键技术难题,掌握了多项水系有机液流电池的核心技术,建成了国内首条大宽幅阴离子交换生产线

      来源:北极星储能网2024-02-23

      随着国产离子交换的逐步推广,膜等产品仍有较大成本下降空间,预计后续在其他电堆材料(双极板、碳毡等)也有成本优化空间。...钒夜流电池未来技术进步重点集中在三个方面:一是开发新一代高性能、低成本的全钒夜流电池关键材料,如高稳定性、高浓度电解质溶液;高离子选择性、高导电性、高化学稳定性、低成本的离子交换;高导电性、高韧性双极板

      疯狂内卷?长时储能:百舸争流刚开始

      来源:九鼎投资2024-02-22

      随着国产离子交换的逐步推广,预计该产品在三年内有30%以上的降价空间。比起电极材料和膜材料,双极板的技术门槛稍低。在中国市场,中国企业的市占率已达到90%左右,其余份额为德国企业。...在离子交换方面,目前全球钒电池主要使用美国杜邦公司的nafion全氟磺酸树脂交换膜。作为全钒氧化还原液流电池的标准隔膜,其在电解液中的稳定性较高。目前,国内外多家企业在自主创新开发更低成本的膜。

      来源:嘉庚创新实验室2024-02-02

      该项目面向阴离子交换、催化剂、膜电极、电堆全环节系列科学问题与关键技术,突破阴离子交换性能制约、非贵金属膜电极活性与稳定性差等关键技术瓶颈,完成百千瓦级aem电解堆的系统集成,最终实现耦合光伏发电的加氢站应用示范

      来源:上海科技2024-01-19

      此外,还有一条比较前沿的技术路线——阴离子交换(aem)电解技术,结合了碱性跟pem的优势,aem技术氢器时代也已经在做相关的研发工作。上海电气也同时在探索其他的前沿的制氢技术。

      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电解水(aem)制氢。

      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

      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:中科创星2023-12-15

      公司核心研发团队由多名经验丰富的硕博士组成,与多所知名高校建立合作关系,不仅具备pem电解水制氢核心部件、设备制造能力、系统集成能力、产业整体成熟解决方案整合能力,而且具备阴离子交换(aem)电解水制氢技术

      来源:厦门市科学技术局2023-12-11

      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: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

      而宿迁时代储能成立于2021年,该公司所布局的水系有机液流电池,所涉及的核心技术在于电解液与离子交换,直接关系电池的性能与寿命。...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:高工储能2023-11-17

      钒电池电堆是决定钒电池功率的关键部分,主要由双极板、电极、离子交换及其他零配件组成。

      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

      宿迁时代储能打造,全球首套兆瓦级水系有机液流电池投产!

      来源:宿迁时代储能2023-10-16

      据了解,宿迁时代储能正在开发下一代水系有机液流电池电解质、离子交换、电堆等核心材料部件。...后续将继续加强研发离子交换在新能源领域的应用,把科技创新“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。