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儲(chǔ)能材料

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新能源細(xì)分領(lǐng)域及產(chǎn)業(yè)鏈將受益

新能源細(xì)分領(lǐng)域及產(chǎn)業(yè)鏈將受益

7月16日,全國(guó)碳排放權(quán)交易系統(tǒng)正式上線交易!對(duì)此,業(yè)內(nèi)人士紛紛表示,結(jié)合碳交易對(duì)各類行業(yè)可能形成的影響,A股市場(chǎng)有望迎來(lái)重大的投資機(jī)遇與機(jī)會(huì)。
上海硅酸鹽所在金屬氟/硫基電池的界面催化和限域研究中取得進(jìn)展

上海硅酸鹽所在金屬氟/硫基電池的界面催化和限域研究中取得進(jìn)展

隨著儲(chǔ)能需求日益增長(zhǎng),基于嵌入機(jī)制的鋰離子電池難以滿足諸如電動(dòng)汽車和智能電網(wǎng)等長(zhǎng)續(xù)航和大規(guī)模儲(chǔ)能體系的性能要求。轉(zhuǎn)換型氟/硫基正極通過(guò)活性中心的多電子轉(zhuǎn)移反應(yīng),能夠沖破單電子嵌入化學(xué)的束縛,具備實(shí)現(xiàn)高比容量和高能量密度儲(chǔ)能的潛質(zhì),例如:Li-FeF3和Li-FeS2的理論值可分別達(dá)712和894 mAh/g;1950和1671Wh/kg。然而,氟/硫基正極的持久可逆轉(zhuǎn)換反應(yīng)受到反應(yīng)動(dòng)力學(xué)遲緩和空間限域困難的阻礙。
07-07
新材料使鋰離子電池?fù)碛小翱购浴笨稍?50℃下防止大量耗電

新材料使鋰離子電池?fù)碛小翱购浴笨稍?50℃下防止大量耗電

俄羅斯國(guó)立技術(shù)大學(xué)和俄羅斯科學(xué)院金物理化學(xué)與電化學(xué)研究所科研人員,利用鍺納米晶體陽(yáng)極使鋰離子電池?fù)碛星八从械摹翱购浴保瑥亩苊饬虽囯x子電池在低溫條件下的電荷大量損耗。相關(guān)研究成果發(fā)表在《電分析化學(xué)雜志》上。
06-29
贛鋒鋰業(yè)公司斥資1.3億美元收購(gòu)馬里古拉米納鋰礦項(xiàng)目股權(quán)

贛鋒鋰業(yè)公司斥資1.3億美元收購(gòu)馬里古拉米納鋰礦項(xiàng)目股權(quán)

2021年6月14日消息,贛鋒鋰業(yè)公司(Ganfeng)6月14日表示,將斥資1.3億美元收購(gòu)馬里古拉米納(Goulamina)硬巖型鋰礦項(xiàng)目股權(quán);贛鋒鋰業(yè)公司也將因此至少獲得該礦山第一期精礦產(chǎn)量的一半。
世界首款液流電池電極材料大尺度生長(zhǎng)設(shè)備問(wèn)世

世界首款液流電池電極材料大尺度生長(zhǎng)設(shè)備問(wèn)世

記者9日從長(zhǎng)沙理工大學(xué)獲悉,該校丁美、賈傳坤教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合多家科研團(tuán)隊(duì),自主研發(fā)設(shè)計(jì)出了世界首款液流電池電極材料大尺度生長(zhǎng)設(shè)備,并開(kāi)發(fā)出了一種大規(guī)模儲(chǔ)能釩電池專用的石墨烯復(fù)合電極材料,可顯著提高釩電池功率密度、能量效率和循環(huán)壽命,有效降低釩電池成本。這一技術(shù)有望為大規(guī)模儲(chǔ)能液流電池的商業(yè)化電極開(kāi)發(fā)提供新思路。相關(guān)成果6月7日發(fā)布在我國(guó)著名學(xué)術(shù)期刊《納米研究》上。
美國(guó)宣布計(jì)劃在國(guó)內(nèi)打造鋰電完整供應(yīng)鏈

美國(guó)宣布計(jì)劃在國(guó)內(nèi)打造鋰電完整供應(yīng)鏈

6月9日消息,鑒于鋰離子電池對(duì)電動(dòng)汽車和可再生能源行業(yè)都至關(guān)重要,美國(guó)宣布計(jì)劃在國(guó)內(nèi)打造完整供應(yīng)鏈。美國(guó)的新目標(biāo)是,在2030年前能夠在其境內(nèi)從事從采礦到制造再到回收鋰離子電池的所有工作。
06-09
科學(xué)家發(fā)明出一種經(jīng)濟(jì)可行的海水提鋰法

科學(xué)家發(fā)明出一種經(jīng)濟(jì)可行的海水提鋰法

據(jù)外媒報(bào)道,近日,阿卜杜拉國(guó)王科技大學(xué)的研究人員開(kāi)發(fā)了一種他們認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)上可行的從海水中提取高純鋰的系統(tǒng)。此前,人們?cè)噲D從鋰跟海水中的鈉、鎂和鉀的混合物中提取鋰,然而收效甚微。盡管這種液體中鋰的含量是陸地上鋰含量的5000倍,但它的濃度極低,約為百萬(wàn)分之0.2。
高性能鋰存儲(chǔ)材料研究獲突破!500次循環(huán)后放電效率仍接近100%

高性能鋰存儲(chǔ)材料研究獲突破!500次循環(huán)后放電效率仍接近100%

記者5月23日從云南大學(xué)了解到,該校材料與能源學(xué)院郭洪教授團(tuán)隊(duì)在共價(jià)有機(jī)框架新能源存儲(chǔ)材料方面取得突破性進(jìn)展,為開(kāi)發(fā)低成本、持久循環(huán)穩(wěn)定、高容量和可逆性充電電池的有機(jī)電極材料提供了一種新策略。國(guó)際著名期刊《先進(jìn)功能材料》發(fā)表了這一成果。
05-26
南開(kāi)大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)在鋰-氧氣電池研究領(lǐng)域獲突破!

南開(kāi)大學(xué)科研團(tuán)隊(duì)在鋰-氧氣電池研究領(lǐng)域獲突破!

讓電池“吸”入空氣中的氧氣,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的化學(xué)反應(yīng),實(shí)現(xiàn)放電;充電時(shí),放電產(chǎn)物通過(guò)可逆反應(yīng)被分解,又重新釋放出氧氣。這意味著,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、綠色環(huán)保、理論能量密度極高的鋰-氧氣電池,正在讓“空氣發(fā)電”的奇思妙想走進(jìn)現(xiàn)實(shí)。
國(guó)際能源署警告:關(guān)鍵金屬短缺或加劇氣候危機(jī)

國(guó)際能源署警告:關(guān)鍵金屬短缺或加劇氣候危機(jī)

國(guó)際能源署稱,除非生產(chǎn)電動(dòng)汽車、太陽(yáng)能電池板、風(fēng)力渦輪機(jī)和其他環(huán)保設(shè)備所需金屬的供應(yīng)量大幅增加,否則世人將無(wú)法應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)。隨著各國(guó)轉(zhuǎn)向綠色能源,對(duì)銅、鋰、鎳、鈷和稀土元素的需求激增。但是,國(guó)際能源署在周三發(fā)布的一份報(bào)告中警告,這些礦產(chǎn)都很容易受到價(jià)格波動(dòng)和供應(yīng)短缺的影響,因?yàn)槠涔?yīng)鏈并不透明,可供開(kāi)采礦藏的質(zhì)量在下降,且礦業(yè)公司面臨更嚴(yán)格的環(huán)境和社會(huì)標(biāo)準(zhǔn)。
國(guó)際能源署(IEA)敦促西方國(guó)家儲(chǔ)備電池材料

國(guó)際能源署(IEA)敦促西方國(guó)家儲(chǔ)備電池材料

國(guó)際能源署(IEA)周三表示,西方國(guó)家應(yīng)該考慮儲(chǔ)備鈷和鋰等關(guān)鍵電池金屬,這是該機(jī)構(gòu)對(duì)伴隨綠色能源轉(zhuǎn)型而來(lái)的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)發(fā)出的嚴(yán)厲警告。一些政策制定者擔(dān)心,從燃燒化石燃料向綠色經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)變將使世界面臨新的威脅。
IEA
05-05
研究發(fā)現(xiàn)內(nèi)共生氮化鋰/纖維素層可延長(zhǎng)鋰金屬負(fù)極循環(huán)壽命

研究發(fā)現(xiàn)內(nèi)共生氮化鋰/纖維素層可延長(zhǎng)鋰金屬負(fù)極循環(huán)壽命

鋰金屬具有理論容量密度高(3860 mAh/g)、電化學(xué)電勢(shì)低(-3.040 V vs. SHE)等特點(diǎn),是理想的高能量密度電池負(fù)極。然而鋰金屬活性高,容易與傳統(tǒng)電解質(zhì)發(fā)生不可控的副反應(yīng),形成固態(tài)電解質(zhì)界面層(SEI)的化學(xué)和機(jī)械穩(wěn)定性較差:一方面,循環(huán)過(guò)程中SEI的反復(fù)破裂會(huì)加速死鋰的形成和不可逆的活性鋰/電解質(zhì)損失;另一方面,溶劑誘導(dǎo)形成的SEI機(jī)械性能較差,不足以抑制鋰枝晶的生長(zhǎng),導(dǎo)致枝晶刺穿隔膜造成電池短路。
04-07
俄羅斯開(kāi)發(fā)出“幾秒鐘內(nèi)”完成充電的新式電池

俄羅斯開(kāi)發(fā)出“幾秒鐘內(nèi)”完成充電的新式電池

該大學(xué)電化學(xué)系教授奧列格·萊文說(shuō):“根據(jù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果對(duì)此驗(yàn)證,使用我們的材料制成的電池可在幾秒鐘內(nèi)完成充電,比鋰電池快10倍。不過(guò)在現(xiàn)階段,它的電池容量比鋰電池要少30%—40%。目前,我們正努力在保持充放電率的同時(shí)提高這一指標(biāo)。”
04-06
科學(xué)家探索具有超低介電常數(shù)和極高傳熱性能的半導(dǎo)體新材料

科學(xué)家探索具有超低介電常數(shù)和極高傳熱性能的半導(dǎo)體新材料

近年來(lái),摩爾定律的發(fā)展方向似乎遇到了一些瓶頸。按照此前的預(yù)期,集成電路的晶體管數(shù)量有望每隔一段時(shí)間翻番。但現(xiàn)實(shí)是,隨著制程的不斷演進(jìn),熱管理已成為了芯片突破的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。好消息是,弗吉尼亞大學(xué)工程學(xué)院和西北大學(xué)的研究人員們,剛剛打造了一種基于新型聚合物的電路絕緣材料,特點(diǎn)是能夠在較小的空間內(nèi)達(dá)成更高的功率。
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