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搜索结果: 1-15 共查到电化学工程 镁相关记录70条 . 查询时间(0.125 秒)
中国科学院上海硅酸盐研究所专利:一种基于转化反应的高能量密度的镁电池。
发展可再生能源电解水制氢技术是实现“碳达峰碳中和”目标的重要途径之一。全球范围海洋可再生能源发展迅猛,至2025年,海上风电装机总量可达到约100 GW。海水电解以低成本(2-3美元/kg H2)的可再生氢制取,有望解决深远海可再生能源消纳需求,原位直接海水电解无需对海水进行处理,有望成为最为行之有效的海水电解技术路线之一。但相对于以副产物形式制备的灰氢与蓝氢,电解海水制绿氢的成本仍居高不下,如果...
可充电镁离子电池(RMBs)因其丰富的镁资源、高理论比容量(镁负极为3833 mAh cm-3)和相对较低的金属镁还原电位(-2.4 V相对于SHE)而备受关注。
本发明涉及镁氧电池,具体地说是一种用于海水水下的镁氧电池,包括氧阴极、阳极、双氧水储槽、氧气/水储槽,双氧水储槽置于氧气/水储槽的内部,双氧水储槽的下部通过水平及垂直的流道管路与氧气/水储槽的上部相连接;在双氧水储槽内充填有双氧水,双氧水依靠重力作用流入水平的流道内,并在海水压力的作用下沿垂直流道向上流动,通过流道的上端开口流入氧气/水储槽内;双氧水储槽的壳体采用柔性材料制成;于氧气/水储槽的中部...
中国科学院金属研究所专利:一种耐蚀性镁合金微弧氧化电解掖及其微弧氧化方法
中国科学院金属研究所专利:一种环保型镁合金微弧氧化电解掖及其微弧氧化方法
本发明涉及一种在镁合金表面制备高耐蚀铝锰合金的方法,在镁合金表面制备涂层以提高镁合金耐蚀性和硬度,属于金属表面处理技术领域。该方法的主要特征是采用低温熔盐电镀的方法在镁合金表面电镀铝锰合金,电镀铝锰合金之前先在水溶液中对镁合金预镀锌,以防止镁合金在熔盐中的腐蚀及提高镀层与基体的结合力。熔盐电镀时通过控制各种参数使镀层更加均匀致密,从而提高表面抗腐蚀能力。用此种方法获取的铝锰合金镀层均匀光亮,与基体...
近日,中国科学院青海盐湖研究所研究员马海州课题团队通过自主研发、设计、安装、调试,建造了实验型多级电解槽试验平台。该平台的核心组件电解系统由一个高效液镁分离阴极、多个碳质双极和一个石墨阳极组成。课题组以青海察尔汗盐湖副产氯化镁为原料,利用该平台开展了金属镁电解实验。整体设备运行正常,已产出金属镁产品。
202年6月30日,中国科学院青海盐湖研究所研究员马海州课题团队通过自主研发、设计、安装、调试,建造了实验型多级电解槽试验平台。该平台的核心组件电解系统由一个高效液镁分离阴极、多个碳质双极和一个石墨阳极组成。课题组以青海察尔汗盐湖副产氯化镁为原料,利用该平台开展了金属镁电解实验。整体设备运行正常,已产出金属镁产品。
2023年6月28日,青海盐湖所马海州研究员课题团队经过1年多时间的努力,通过自主研发、设计、安装、调试,成功建造了实验型多级电解槽试验平台,该平台的核心组件电解系统,由一个高效液镁分离阴极、多个碳质双极和一个石墨阳极组成。课题组以青海察尔汗盐湖副产氯化镁为原料,利用该平台开展了金属镁电解实验,整体设备运行正常,已产出金属镁产品。 镁资源是察尔汗盐湖的优势资源,老卤经盐田蒸发后可获得纯度很高的...
中国科学院化学研究所专利:一种镁二次电池负极材料及其制备方法与应用
近日,中国科学院大连化学物理研究所燃料电池研究部醇类燃料电池及复合电能源研究中心金属燃料电池系统研究组(DNL0313组)王二东研究员团队在水系镁空气电池电解液设计研究方面取得新进展,提出一种无氯电解液,有效避免了镁负极在传统氯化钠(NaCl)电解液中的阳极析氢腐蚀问题。
镁金属负极具有成本低,体积比容量高(3833 mA h cm-3),不易生长枝晶,物理化学性质相对稳定等优势。然而,由于镁离子较低的还原电势(-2.37 V vs. SHE),会使得大部分溶剂(除去醚类试剂)、部分镁电解质盐阴离子等在其表面还原分解,并形成一层并不能传导镁离子的钝化层。此外,来自溶剂或反应物中的杂质(例如微量的水、二氧化碳等)会降低电解液的反应活性以及加重镁负极的钝化, 因此,设计...
得益于镁金属的低毒性、高地壳丰度以及极高的体积比容量(3833 mAh cm-3)等优势,镁金属二次电池一直备受研究人员的关注。在研究历程中,研究人员普遍相信,镁金属负极具有不易生长枝晶的特性。然而,最近的一些研究报道表明,在特定电解液体系和超高电流密度下,“镁枝晶”问题同样不可避免。因此,研究人员针对镁金属负极的安全性展开了激烈讨论,至今未有定论。与此同时,有关各类金属负极的研究表明,溶出行为会...
镁金属具有成本低、还原电势低(-2.37 V vs. SHE)、理论比容量高(3833 mAh/cm3;2205 mAh/g)、安全性高等优点,是一种很有前景的负极材料。然而,和一价锂离子不同,二价的镁离子具有非常高的电荷密度(Mg2+ vs. Li+:120 C/mm3 vs. 54 C/mm3)。这一方面使得许多传统镁盐(如Mg(ClO4)2、Mg(OTf)2、MgCl2等)在醚类溶剂(唯一和...

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