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2024年7月18日,中国科学院大连化学物理研究所能源催化转化全国重点实验室动力电池与系统研究部(DNL29)陈忠伟院士、窦浩桢副研究员团队在水系锌离子电池(ZIBs)领域取得新进展。团队开发了一种超薄分层固态电解质界面(SEI),有效解决了锌负极在高电流密度和高深度放电(DOD)条件下的严重副反应和树枝状晶体生长问题,为高性能水系锌离子电池的实际应用提供了新思路。
发展可再生电能驱动CO2与水反应合成碳基燃料或高价值化学品的新技术对于解决温室效应与消纳可再生能源具有重要意义。目前,电催化CO2还原制多碳(C2+)产物被认为是具经济竞争力和发展前景的策略之一。在酸性电解水液中电还原CO2可消除由于高电流密度下碳酸盐形成导致的CO2损失,但面临着较为严重的析氢副反应,且目标C2+产物选择性低下。因此发展高性能电极材料实现酸性体系下CO2向C2+产物高效转化是CO...
2024年6月30日,广州石化氢燃料电池供氢中心扩能改造项目机械竣工,进入生产准备阶段,在原有一期项目的基础上,建成了5200标准立方米/小时氢气提纯装置、加氢母站及配套单元。这是中国石化建成的华南地区最大氢燃料电池供氢中心。
澳大利亚政府日前发布首份国家电池战略,计划投入大量资金推动电池产业发展,以增强澳大利亚的经济韧性。
基于质子交换膜(PEM)反应器的过氧化氢(H2O2)电合成,是一种很有前景的工业生产H2O2的方法。分子催化剂被认为是研究电催化二电子氧还原(2e- ORR)的新方案;特别是,碳载体上的氧官能团(OFGs)已被证明对分子中心的原子局部微环境具有重要影响,可以调节电子结构并改变2e- ORR性能,被称为OFG策略。然而,OFG策略侧重于OFGs的“初始”调控对活性位点电子结构“最终”变化的影响,却未...
全固态锂电池具备高安全性和高能量密度的特点,有望成为超越传统液态锂离子电池的下一代电池技术。而电极材料(包括正极和负极)与固态电解质的界面不稳定性阻碍了固态电池的发展。因此,探讨正极/固态电解质界面不稳定性诱发的电池材料失效机制,对于优化设计全固态电池材料具有重要意义。
新能源材料与相关技术的研发为应对气候变化和能源危机提供了多元化的解决方案。其中,有机光伏电池因其成本低、质量轻和可柔性化等诸多优点,在可穿戴、便携式设备等应用场景中表现出巨大的应用前景,受到学术界和工业界的广泛关注。过去的十年来,科研人员通过开发新型光伏材料、界面层材料以及优化器件结构等策略使得有机光伏电池在光电转换效率、机械稳定性以及大面积制备等方面取得了长足进步。目前单结刚性器件的效率已经超过...
电化学-机械衰退是阻碍发展长寿命全固态电池的关键瓶颈。不同于可流动的液态电解质可以适应活性电极材料的体积变化,实现稳定的固-液共形界面。刚性固体电解质难以兼容活性颗粒的反复锂化应变,易导致接触脱离,界面稳定性差。常见的电极活性颗粒-固态电解质界面可分为以下三种类型(图1):刚性活性颗粒-刚性固态电解质(I型,例如过渡金属氧化物-氧化物固态电解质)通常会形成脆硬的点对点接触,产生高界面阻抗,严重阻碍...
2024年6月11日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室碳基资源电催化转化研究组(523组)在一氧化碳(CO)电解制燃料和化学品方面取得新进展,利用催化剂纳米颗粒间距离调控产物选择性的新策略,实现了工业级电流密度下高选择性CO电解制乙酸。
金属腐蚀问题遍及国民经济的众多领域,据统计,我国每年因腐蚀造成的经济损失高达2万亿元,其中,海洋腐蚀损失约占总腐蚀损失的三分之一。防腐涂料是保障海洋工程与机械装备安全服役的关键材料,但传统鳞片型防腐涂料存在尺寸大、厚度高、添加量大、与树脂基体相容性差等问题,已达到使役性能极限,在海洋苛刻环境服役过程中易出现开裂、剥离失效等问题,无法满足海洋复杂环境下的防腐需求。新型二维片层纳米材料因其大的比表面积...
2024年6月7日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池研究部燃料电池系统科学与工程研究中心(DNL0301组群)邵志刚研究员团队开发的新一代氢燃料电池电堆技术的10.5米公交车,在大连金普新区批量交付,投入金石2路和3路示范运营。
2024年6月7日,中国科学院合肥物质科学研究院固体物理研究所环境与能源纳米材料中心在废旧钴酸锂升级为高压钴酸锂正极材料的研究中取得进展,将废旧钴酸锂升级为4.6 V高压钴酸锂。相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。
作为国内首家成功开发锂电池隔膜用聚乙烯专用料(以下简称“聚乙烯电池隔膜料”)的生产企业,近年来,扬子石化持续发力,加强技术攻关,形成了具有中国石化自主知识产权的锂电池隔膜原料生产技术,有力保障国内新能源汽车电池材料产业链、供应链安全。今年1至5月,该公司聚乙烯电池隔膜料的产销量同比增长53%,创历史同期最好水平。
2024年6月6日,中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室纳米与界面催化研究中心研究员高敦峰和汪国雄、中国科学院院士包信和等,在一氧化碳(CO)电催化转化方面取得进展。该成果实现了高活性、高选择性和高稳定性CO电解制多碳(C2+)燃料和化学品。
发展极端低温电池对于寒冷气候下人类活动以及极寒条件下太空探索和深海研究具有重要意义。然而,低温下的电解液尤其是水系电解液存在易冻结的问题,阻碍了电池在低温下应用。H2O-solute相图存在三类典型的温度参数——冰点(Tf)、共晶温度(Te)、玻璃化转变温度(Tg)。传统的低温防冻电解液设计策略一般聚焦于调控电解液的Tf,但Tf无法准确反映出电解液的防冻低温极限,仅通过调控Tf来设计防冻电解液,限...

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