来源:高工储能2023-10-12
截至2021底,国内液流电池产业链已初步形成:电池电解液、储存罐体和循环泵可实现100%国产化生产与配置,且成本相比国外同类产品更低,端板、电极和离子交换膜等材料打破国外垄断,国产产品渗透率逐年提升。
来源:高工氢电2023-10-11
至于更为前沿的碱性阴离子交换膜(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膜是aem电解水制氢技术技术攻关的关键环节。
来源:《环境工程》2023-09-19
类似的,阴离子交换膜可能更有利于实现磷的直接回收。trifi等研究发现,采用阴离子交换膜的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%。
来源:宿迁时代储能2023-09-14
电池的核心材料阴离子交换膜,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膜生产线。
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膜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膜电解水制氢装置,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
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阴离子交换膜电解水制氢技术,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膜产线并实现小规模生产。达产后一期产能10万平米(4gw)。...据悉,阴离子交换膜不仅可用于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。
来源:昆山市人民政府2023-07-14
加快反渗透膜、超滤膜、纳滤膜、微滤膜、电渗析用(阴阳)离子交换膜等高性能膜材料的研发与应用。推动水性色浆、环保涂料、多功能涂料、水性环保油墨等产品向高端化、绿色化发展。电子及新能源专用材料。
来源:北极星储能网2023-06-20
我们了解到,宿迁时代储能的电解液、离子交换膜、双极板生产工厂、电堆生产和组装生产线将于今年7月开始投产,达产后离子交换膜和双极板年产能将分别达到10万平米,整套液流电池系统首期年产能将达到0.5gwh。
来源:北极星储能网2023-06-16
在液流电池中,离子交换膜就是构建离子快速传导的路径,其技术和质量水平将影响电池中离子传递的阻力,进而影响到整个电池体系的能量转换效率。
来源:南方电网公司2023-06-16
调研团队先后参观了铁铬液流电池离子交换膜生产线、研发实验室和铁铬液流电池储能系统中试平台,与国家电投集团中央研究院及其所属和瑞储能公司、储能技术研究所等单位进行了座谈交流。
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;阴离子交换膜、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膜电解(aem)四种。
来源:北极星电池网2023-03-15
桂林速食包装盒和粮油自动化生产项目52 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 燕京精酿线扩建及瓶装生产线搬迁改造项目53 桂林橡胶机械有限公司 数字化绿色制造产能提升项目(一期)项目54 广西桂林正翰辐照中心有限责任公司 离子交换膜
来源:北极星电池网2023-03-02
柳东新区新能源电动汽车电池零部件制造研发生产基地项目桂林引领科技有限责任公司 新一代高性能动力电池高镍ncma系列正极材料项目(一期)广西博涛新能源设备有限公司 博涛广西新能源锂电正极材料设备项目广西桂林正翰辐照中心有限责任公司 离子交换膜
来源:EnergyTrend储能2023-03-01
在电堆方面,主要降本空间来自于电堆结构的优化和离子交换膜。目前主要的离子交换膜均由海外厂商供货,我们预计随着国产化程度的不断提高,国产离子交换膜将为全钒液流电池带来可观的成本控制能力。
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、阴离子交换膜电解(aem)电解、固体氧化物(soec)电解四种技术路线。
来源:探臻科技评论2023-02-06
20世纪中后期聚合物电解质燃料电池取得突破性进展20世纪60年代美国杜邦(dupont)公司为阿波罗计划所用的燃料电池开发全氟磺酸离子交换膜。...20世纪80年代初加拿大的ballard公司将全氟磺酸离子交换膜用于聚合物电解质膜燃料电池,这种膜具有良好的热稳定性、化学稳定性和离子传导特性,这种膜的运用使聚合物电解质燃料电池的性能得到大幅提升。
来源:高工氢电2023-02-02
杂质会在离子交换膜和催化剂表面的沉积黏附,导致离子通道以及催化活性位点的堵塞,使得催化剂快速失活;3、海水电解效率低。