来源:吴忠市人民政府2026-05-13
谋划实施高端农药中间体、单氰胺产业链延伸、聚氨酯、甲醛、丁二醇、三氯甲基碳酸酯及二碳酸二叔丁酯、蒽醌衍生品系列、液体蛋氨酸等项目。2. 新型材料产业集群推动铝基材料向精深加工拓展。
来源:储能科学与技术2026-05-08
同时,相比于传统的无氟代碳酸酯溶剂,氟取代碳酸酯电解液具有更优异的高电压稳定性。...因此,基于上述的设计理念,硅氧烷比现有的传统醚类和碳酸酯类分子更适用于高电压锂金属电池电解液体系。
来源:淄博市人民政府2026-04-30
绿色环保产业建设工程:依托重点企业,统筹推进环保材料、装备研发制造和资源循环利用,加快建设生态环保产业促进中心,重点实施联创公司二氧化碳基聚碳酸酯多元醇、锦广绪重型设备制造再生利用处理生产线研发及制造、
来源:淄博市人民政府2026-04-28
来源:北极星储能网2026-04-20
公开资料显示,维远股份是国内领先的化工新材料企业,主营苯酚、丙酮、双酚a、聚碳酸酯等产品,部分产品可应用于储能电池的电解液添加剂及隔膜材料等领域。
来源:海南省人民政府2026-04-16
壮大烯烃产业,延伸丙烯、碳四、碳五、碳九产业链,发展碳纤维、改性聚碳酸酯等新材料。稳步发展芳烃产业,向下游延伸特种聚酯和可降解材料,推进聚酯链条向功能性薄膜产品、差异化纤维应用方向延伸。
来源:高工锂电2026-04-15
国家发改委此前明确,碳酸二甲酯(dmc)可由环氧丙烷、甲醇和二氧化碳制备,下游用于锂电池电解液溶剂及其他碳酸酯生产。...中东冲突推升油气和石化物流成本后,po、eo等原料首当其冲,再传导至dmc、ec、pc、emc、dec等碳酸酯溶剂。添加剂与溶剂的逻辑也是连着的。
来源:电网头条2026-04-08
当前,低压电气设备壳体普遍采用聚碳酸酯/聚丙烯腈塑料合金、片状模塑料等石油基塑料。
来源:北极星储能网2026-03-26
目前为东南亚地区该领域规模领先的生产基地,预计2026 年底投产;欧洲(波兰)项目,一期电解液产能已投产,二期拟进一步扩产,定位服务欧洲本土及中资出海电池企业,满足欧洲绿色能源政策相关要求;中东(沙特)项目,规划建设碳酸酯溶剂项目
来源:储能科学与技术2026-03-06
2.3li4sio4@s电解液胶态化效果研究研究发现s在碳酸酯基电解液体系中会与碳酸乙烯酯(ec)溶剂会发生聚合反应,本工作提出基于li4sio4@s的原位电解液胶态化技术。
来源:南开大学2026-02-26
如目前商用的锂电池电解液通常由锂盐和碳酸酯类溶剂组成,锂与碳酸酯溶剂中氧的离子-偶极作用可促进锂盐的溶解。
来源:储能科学与技术2026-01-28
氢气可能来自质子化的溶剂在负极表面的还原,过渡金属的催化可能加剧这一现象;甲烷来自碳酸酯的还原分解,线性碳酸酯(碳酸甲乙酯)和环状碳酸酯(碳酸乙烯酯)均有可能参与反应;一氧化碳则可能是溶剂氧化生成二氧化碳或碳酸乙烯酯还原生成甲烷时的副产物
来源:北极星储能网2026-01-04
建设内容包括年产20万吨碳酸酯溶剂、联产10万吨乙二醇生产线,以及配套的公用工程、环保处理设施、仓储物流系统及安全防护设施等。
来源:北极星储能网2025-12-24
目前,公司在全球碳酸酯高端溶剂市场份额已超过40%,下游客户覆盖了全球范围内电解液龙头厂商。...自2002年成立以来,石大胜华围绕碳酸酯类产品,聚焦新能源、新材料领域,打造立体化完整产业链,纵向延伸精细化工品业务,横向开拓锂电新材料产品,形成锂电池溶剂、电解液、高端新材料三大业务板块。
来源:安徽省生态环境厅2025-12-01
其中,金宏公司年捕集利用中安联合二氧化碳尾气21.83万吨;普碳公司年产30万吨二氧化碳基聚碳酸酯多元醇项目,每年可固定二氧化碳约18万吨;赛纬公司以金宏提纯的二氧化碳为原料,生产锂电池电解液及相关溶剂...布局中安联合煤化有限责任公司、淮南金宏二氧化碳有限公司、安徽普碳新材料科技有限公司、淮南市赛纬电子材料有限公司等上下游企业,构建“中安联合二氧化碳(碳排放)→金宏碳捕集综合利用(碳捕集)→普碳二氧化碳基聚碳酸酯多元醇
来源:河南省人民政府2025-10-31
重点打造基于大宗农作物玉米芯、秸秆及剩余物等非粮生物质资源利用的生物基材料体系,强化与石化、煤化工、盐化工等产业耦合,发展乳酸、13—丙二醇、丙烯酸、丁二酸、戊二胺、呋喃等生物基化学品,聚乳酸聚氨酯、聚呋喃二甲酸乙二醇酯、聚碳酸酯
来源:储能科学与技术2025-10-30
此外,氟化的碳酸酯溶剂熔点低,氧化稳定性高,并且可以分解形成稳定的sei。因此,氟化碳酸酯溶剂也被广泛用于锂电池低温电解液。...这一发现表明二元线性和环状碳酸酯混合物有利于改善电解液在低温下的离子电导率。
来源:北极星储能网2025-10-23
公开资料显示,合肥乾锐是专业从事锂离子电池电解液及相关原材料技术研发、工艺设计、生产制造及销售服务于一体的科技型企业,拥有电解液、碳酸酯等业务板块,匹配满足动力、储能、数码等多种类型锂电池电芯生产需要。
来源:储能科学与技术2025-09-29
原因在于在过充时,电池整体的温度较高,电解液反应更剧烈,碳酸酯类电解液在高温下发生还原反应生成更多乙烯。
来源:储能科学与技术2025-09-09
然而,预锂化和预钠化的工艺混用也导致在碳酸酯基电解液中大量的锂sei的形成,极大地阻碍了钠sei的形成和钠离子的转移,导致性能较差。