电化学储能材料及储能技术研究进展
2021年4月9日 · 电化学储能材料及储能技术是新能源利用和实现双碳目标的关键。 本文结合上海电力大学上海市电力材料防护与新材料重点实验室的研究成果,综述了近年来电化学储能材料及储能技术的最高新研究进展,包括锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池和超级电容器等,分析了各电化学储能技术目前存在的主要问题,从电化学储能机理的角度出发,介绍了正负电极、隔膜、电解
2021年4月9日 · 电化学储能材料及储能技术是新能源利用和实现双碳目标的关键。 本文结合上海电力大学上海市电力材料防护与新材料重点实验室的研究成果,综述了近年来电化学储能材料及储能技术的最高新研究进展,包括锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池和超级电容器等,分析了各电化学储能技术目前存在的主要问题,从电化学储能机理的角度出发,介绍了正负电极、隔膜、电解
2021年4月9日 · 电化学储能材料及储能技术是新能源利用和实现双碳目标的关键。 本文结合上海电力大学上海市电力材料防护与新材料重点实验室的研究成果,综述了近年来电化学储能材料及储能技术的最高新研究进展,包括锂离子电池、钠离子电池、锂硫电池和超级电容器等,分析了各电化学储能技术目前存在的主要问题,从电化学储能机理的角度出发,介绍了正负电极、隔膜、电解
2024年2月26日 · 到2025年,运用低碳化、数字化、智能化方法,健全方位电化学储能标准体系,实现关键技术自主可控;能量型锂离子电池的单体比容量≥300 W·h/kg,功率型和混合型电池的单体比容量≥200 W·h/kg,通过结构创新实现材料利用率≥92%;基本建成储能电池的模型
电化学催化剂作为其中一种关键材料,具有广泛的应用前景和潜力,能够显著提高能源转换与储存的效率。 能源转换与储存技术的发展对于解决能源短缺、减少环境
2024年10月29日 · 第七届电化学与储能国际研讨会(CEES 2024)将于2024年12月6-8日在三亚举行。 本届大会将继续遵循学术性、国际性的原则,特邀国内外电化学与储能领域内的学者专家前来参会,并做出精确彩的报告。
2024年3月15日 · 电化学储能技术是新型储能的发展重点。《"十 四五"新型储能发展实施方案》提出了新型储能核心 技术装备攻关的重点方向:开展锂离子电池和液流 电池等技术的百兆瓦级规模应用研究;集中攻关和 推动钠离子电池、兆瓦级超级电容器等技术的示范;
2024年6月12日 · 针对这一关键科学问题,中国科学技术大学国家同步辐射实验室闫文盛教授课题组基于多尺度的同步辐射技术开展了电催化剂的设计调控、微观结构和宏观性能三者之间内在联系的研究,取得了系列研究成果(Nat. Commun. 2022, 13, 2024;J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 18001-18009;Angew. Chem. Int.
2020年6月23日 · 总结了我国电化学能源体系中的瓶颈技术问题和关 键科学问题,指出未来5~10年的重要研究方向,并 提出电化学能源"突破极限、引领发展"的目标。
2022年2月18日 · 研究方向为电化学合成氨 (电还原硝酸根/亚硝酸根以及锂-介导法)、电催化 (酸性体系的氧析出及氧还原反应,电还原CO/CO2制化学品)、模型催化剂的
2024年1月29日 · 新型储能主要包括储电(电化学储能、机械储能、电磁储能)、储氢、储热三大类技术路径。 相较于抽水蓄能,新型储能具有建设周期短、选址简单灵活、调节能力强等优势,与新能源开发消纳的匹配性更好,优势逐渐凸显。
5 天之前 · 电化学能源转换技术可以完成电能和化学能间的互相转化,是实现清洁能源存储、转运及应用的一项关键技术,如电池、电容与电催化等。