2022年3月25日 · 近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队在高性能、低成本碱性体系液流电池用膜材料规模化制备及应用方面取得进展,通过连续卷对卷式制膜工艺,实现了非氟阳离子传导膜的大面积制备,以及其在碱性体系液流电池储能技术
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了解更多2022年3月25日 · 近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队在高性能、低成本碱性体系液流电池用膜材料规模化制备及应用方面取得进展,通过连续卷对卷式制膜工艺,实现了非氟阳离子传导膜的大面积制备,以及其在碱性体系液流电池储能技术
阅读更多2023年5月8日 · 12月17日,工业和信息化部、生态环境部、应急管理部、国家标准化管理委员会等四部门近日联合印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案(2025—2027年)》,提出重点开展电池膜材料、新能源电池材料等关键战略材料标准制修订,重点开展固态电池
阅读更多2022年3月25日 · 课题组在高性能、低成本碱性体系液流电池用膜材料规模化制备及应用方面取得新进展,通过连续卷对卷式制膜工艺,实现了非氟阳离子传导膜的大面积制备,以及其在碱性体系液流电池储能技术中的应用。
阅读更多2023年4月27日 · 我国科学家设计了一类新型离子膜,首次实现膜内近似无摩擦的离子传导,有望大幅提升液流电池等储能装备的效率。 记者从中国科学院获悉,该研究由中国科学技术大学徐铜文教授、杨正金教授团队与合作者完成,相关成果已在国际学术期刊《自然》发表。
阅读更多4 天之前 · 膜材料是该类电池系统的关键组件,用来分离正、负半电池,防止 不同价态离子的交叉混合,隔膜 对电池系统的性能和运行成本有较大 影响。 图1 钒氧化还原液流电池原理示意图
阅读更多5 天之前 · 中化新网讯 近日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部李先锋研究员团队在高性能、低成本碱性体系液流电池用膜材料规模化制备及应用方面取得新进展,通过连续卷对卷式制膜工艺,实现了非氟阳离子传导膜的大面积制备,及其在碱性体系液流
阅读更多2024年12月18日 · 国润储能推出可用于液流电池的创新离子膜和50kW高功率电堆. 4月10日-13日,第12届储能国际峰会暨展览会 (ESIE 2024)在北京首钢会展中心举行。 展会期间,主办方推出全方位球储能新品发布会活动,展示行业最高新储能产品,探讨全方位球储能发展思路,共商可持续发展大计。 国润储能总经理张家乐发表主题为"全方位钒液流电池系统及关键材料研究进展与产业化"的精确彩演
阅读更多2024年11月7日 · 开展液流电池电堆、双极板、电解液、离子交换膜等关键材料技术攻关,提升液流电池能量效率、系统可信赖性、全方位生命周期经济性。 推动新型储能技术创新与标准化相互支撑、协同发展。
阅读更多2024年11月28日 · 全方位钒液流电池用质子交换膜国产化瓶颈以及难点有三方面的原因:一是当前全方位钒液流电池用质子交换膜主流技术路线为均质膜,更优性能以及更低成本的增强膜还有待时间验证;二是质子交换膜主要原材料全方位氟磺酸树脂(PFSA)以及膨体聚四氟乙烯膜(ePTFE
阅读更多6 天之前 · 中国科学技术大学的科研人员设计的新型离子传导膜,解决了传统离子膜传导性与选择性的矛盾,使得电池充放电电流密度得以大幅提升,同时具备更好的稳定性和耐老化性。
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