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离子交换膜

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北极星为您找到“离子交换膜”相关结果249个
4家氢企上榜2024胡润全球独角兽榜单

类别:其他来源:胡润百富、北极星氢能网整理2024-04-15 11:15:58

该项目包括氢能“芯片”质子交换膜(pem)的持续创新进步和阴离子交换膜(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"耦合微网,绿氢灰氢双线布局、综合供能,为园区及周边楼宇提供以氢能为核心的新能源电力保障

类别:电解水制氢来源:亿纬氢能2024-03-26 13:35:55

离子交换膜(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。

类别:其他来源:央广网2024-03-22 15:41:09

天津大学尹燕教授团队以聚芳基哌啶型阴离子交换膜为基础,进一步设计制备了轻度支化pap阴离子交换膜。该结构设计会引起特性粘度和密度改变,从而对阴离子交换膜的性能产生重要影响。

类别:燃料电池设备来源:科技部2024-03-15 11:14:43

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

类别:固体氧化物来源:第一元素网2024-03-12 14:08:22

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膜(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

类别:液流电池来源:宿迁时代储能2024-02-29 13:50:19

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膜生产线

类别:电解水制氢来源:嘉庚创新实验室2024-02-02 16:29:00

该项目面向阴离子交换膜、催化剂、膜电极、电堆全环节系列科学问题与关键技术,突破阴离子交换膜性能制约、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

类别:电解水制氢来源:上海科技2024-01-19 09:12:20

此外,还有一条比较前沿的技术路线——阴离子交换膜(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。

类别:电解水制氢来源:中国石油新闻中心2024-01-17 09:45:51

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。

类别:其他来源:北极星氢能网2023-12-25 14:20:43

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

类别:电解水制氢来源:中科创星2023-12-15 09:27:13

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膜(aem)电解水制氢技术

类别:电解水制氢来源:北极星氢能网2023-11-16 09:13:06

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膜(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

类别:输变电工程来源:国家电网报2023-10-24 08:38:27

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膜

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!

类别:液流电池来源:宿迁时代储能2023-10-16 16:55:44

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、离子交换膜、电堆等核心材料部件。...后续将继续加强研发离子交换膜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”。

GWh集采背后:液流电池产业化“箭在弦上”

类别:发电侧来源:高工储能2023-10-12 08:51:35

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。

类别:电解水制氢来源:高工氢电2023-10-11 09:40:18

碱性先行 pem/aem/soec等制氢路线后发直追在碱性电解槽(alk)、质子交换膜电解槽(pem)、离子交换膜电解槽(aem)和固态氧化物电解槽(soec)等多种电解水制氢路线中,碱性电解槽凭借其技术相对成熟

水系有机液流电池亮相江苏产学研合作对接大会

类别:液流电池来源:宿迁时代储能2023-09-14 11:14:58

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。

类别:固态电池来源:上海市科学技术委员会2023-09-01 08:50:45

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

类别:碳源减排来源:上海市科学技术委员会2023-08-31 17:18:32

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

类别:加氢站来源:天顺风能集团2023-08-18 14:17:50

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

类别:电解水制氢来源:稳石氢能2023-07-27 15:04:36

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。

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”?

类别:电解液来源:北极星储能网2023-06-20 11:13:19

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。

类别:液流电池来源:北极星储能网2023-06-16 15:42:42

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。

类别:液流电池来源:南方电网公司2023-06-16 11:50:14

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。

类别:加氢站来源:中国电力报2023-04-12 11:57:29

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

类别:电解水制氢来源:中国能源报2023-03-28 11:13:19

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。

类别:锂电池来源:北极星电池网2023-03-02 16:36:53

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

类别:液流电池来源:EnergyTrend储能2023-03-01 17:03:36

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。

类别:氢燃料电池汽车来源:探臻科技评论2023-02-06 09:20:44

20世纪中期grubb和niedrach开发聚合物电解质燃料电池1955年,美国科学家thomas grubb采用一种硫酸化的聚苯乙烯离子交换膜作为电解质,以此提升燃料电池性能,但是这种膜的化学稳定性和导电性都较差

类别:电解水制氢来源:高工氢电2023-02-02 09:52:21

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。