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    寧波材料所在釩電池隔膜方面取得研究進展

    鑒于當前全球環境污染、化石燃料短缺、能源安全性等問題,可再生能源已經成為各國政府和科學家關注的焦點,然而太陽能、風能、潮汐能等可再生能源的隨機性和不穩定性使得它們的發展和應用受到限制。全釩氧化還原液流電池(簡稱釩電池),由于具有壽命長、靈活性好、可深度放電、交叉污染小、穩定性好等優點,可作為一種清潔、高效、大規模的能量儲存設備,為可再生能源的持續使用提供技術支持。 質子交換膜作為釩電池的關鍵材料,不僅能為正負極電解液提供H+的傳輸通道而且還能夠阻止正負極電解液的交叉污染而導致的電池自放電效應。質子交換膜已經成為釩電池發展的瓶頸,目前,釩電池使用的主要是已經商品化了的全氟磺酸型離子交換膜,以Nafion系列膜(美國,Dupont)為主,Nafion膜在強酸性電解液中比較穩定,質子傳導率也較高,但是釩離子的滲透現象比較嚴重,容易導致電池的自放電效應降低電池效率,而且價格昂貴。釩電池的隔膜可分為陰離子交換膜(AEM)和陽離子交換......閱讀全文

    全釩液流電池用電解液 - 釩電解液中釩離子含量的測定

    范圍本標準規定了全釩液流電池用電解液的要求、試驗方法、檢驗規則和標志、包裝、運輸、貯存及質量證明書與訂貨單(或合同)的內容。本標準適用于硫酸體系的全釩液流電池用電解液。要求產品分類產品按照釩離子價態不同分為三個品種;3價電解液,3.5價電解液,4價電解液。每個品種根據雜質含量分為兩個等級: 一級品及

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    大化所全釩液流電池用非氟離子交換膜材料研究獲新突破

      近日,中科院大連化學物理研究所張華民領導的研究團隊在全釩液流電池關鍵材料——非氟離子交換膜材料研究中取得重要突破,研究成果發表在Energy & Environmental Science上。研究工作被英國皇家化學會(RSC)旗下的刊物Chemistry World作為News stor

    后鋰電池時代的新技術

      【前言】  新能源儲能領域在最近20 年得到了快速的發展,從大的發電站儲能,新能源電動車,到相對較小的便攜式電子設備,和醫用小心電子設備都具有廣泛的應用。自從1991年鋰電池第一次被商業化成功后,它就開啟了主導儲能市場之路。由于龐大和快速擴大的市場以及它本身的一些缺陷,鋰電池的進一步發展也遇到一

    全釩液流電池緣何出口德國無壓力

       可再生能源發展一路高歌猛進的德國突然踩了一腳“剎車”。  6月8日,德國通過《可再生能源法》改革草案,對新能源發電提出種種限制措施,如規定可再生能源發電上限以減少產能過剩、停止對新建電廠補貼等。分析指出,“剎車”說明德國過分關注可再生能源發電,而電網改造和儲能發展相對滯后。  該草案發布時,中

    寧波材料所新型水系離子電池研究取得系列進展

      目前,化學蓄電池因其轉換效率高和可靈活運用的特點,已成為規模儲能的主流技術之一。但現有電池都難于滿足規模儲能的應用要求,如當前大規模應用的鉛酸電池壽命短、功率性能差且會污染環境,全釩液流電池成本過高。原則上,適合于規模儲能應用的電池須具有低成本、環境友好、安全可靠的特點,同時兼顧高能量高功率的特

    鈉離子電池釩基聚陰離子型化合物的高效合成及應用

      近日,中國科學院大連化學物理研究所儲能技術研究部研究員李先鋒、張華民、副研究員鄭瓊帶領的研究團隊,在鈉離子電池聚陰離子型正極材料研究方面取得新進展,研究成果在線發表于《美國化學會能源快報》(ACS Energy Letters)上。  鈉離子電池具有資源豐富、低成本、高性價比等優點,在電動自行車

    大連化物所液流電池非氟多孔離子傳導膜研究獲進展

      中國科學院大連化學物理研究所儲能技術研究部(DNL17)研究員張華民、李先鋒領導的研究團隊在液流電池非氟多孔離子傳導膜研究方面取得系列進展。  該團隊通過研究證實:構建交聯網絡結構可以有效地提高膜的選擇性和穩定性(Advanced Functional Materials, 2015, 25(1

    科學家研制出高選擇透過性超薄分離層復合離子傳導膜

      近日,中國科學院大連化學物理研究所儲能技術研究部(DNL17)研究員李先鋒、張華民團隊研制出高選擇透過性超薄分離層復合離子傳導膜,該膜兼具高離子傳導率與高離子選擇性,可大幅提升液流電池性能。  離子傳導膜材料是液流電池的關鍵材料,其作用是阻隔兩端活性物質,同時傳遞載流子形成電池回路。該團隊前期突

    鈉離子電池聚陰離子型正極材料研究取得新進展

      近日,中國科學院大連化學物理研究所儲能技術研究部研究員李先鋒、張華民、副研究員鄭瓊帶領的研究團隊,在鈉離子電池聚陰離子型正極材料研究方面取得新進展,研究成果在線發表于《美國化學會能源快報》(ACS Energy Letters)上。  鈉離子電池具有資源豐富、低成本、高性價比等優點,在電動自行車

    大連化物所鈉離子電池超高面載量電極獲進展

      鈉離子電池具有原材料豐富、易得,成本低,安全性高等優點,在中低速電動汽車、電動自行車、儲能等領域具有廣闊的應用前景。但由于鈉離子具有較大的相對原子質量及粒子半徑,鈉離子電池較鋰離子電池比能量和比功率偏低。開發高面容量電極是提高電池比能量的有效方法之一。  近日,中科院大連化學物理研究所研究員李先

    中科院大連化物所兩項目獲國家科學技術獎勵

      1月8日上午,國家科學技術獎勵大會在北京人民大會堂隆重舉行。  中科院大連化物所作為第一完成單位,其“分子尺度分離無機膜材料設計合成及其分離與催化性能研究”和“全釩液流電池儲能技術及其應用”兩項目分別榮獲國家自然科學二等獎和國家技術發明二等獎。  “分子尺度分離無機膜材料設計合成及其分離與催化性

    室溫鈉離子儲能電池零應變負極材料研究取得重要進展

      室溫鈉離子電池與鋰離子電池具有相似的儲能機制,但鈉的資源豐富,原料成本低廉,對于可再生能源的大規模儲能和智能電網來說室溫鈉離子電池表現出極大潛力。目前已經研究的鈉離子電池的負極材料主要有碳類材料、過渡金屬氧化物、合金類材料以及磷酸鹽(參見我們綜述文章H. L. Pan, Y.-S. Hu,

    我國研制出高比能、長壽命的固態鈉電池 衰減率僅為0.007%

      近日,中國科學院大連化學物理研究所二維材料與能源器件研究組研究員吳忠帥團隊與中國科學技術大學教授余彥團隊、中科院寧波材料技術與工程研究所研究員姚霞銀團隊合作,構筑了聚合物固態電解質和正極材料的一體化集成系統,有效降低了固固界面阻抗,顯著提高了電子、離子和電荷的傳輸效率,研制出高比能、柔性的全固態

    科學家在室溫條件下一步合成鈉離子電池正極材料

      近日,記者從中國科學院過程工程研究所獲悉,該所綠色化工研究部副研究員趙君梅團隊研發了一種聚陰離子化合物低成本便利的室溫可控技術,并首次合成了鈉離子電池高電壓正極材料氟磷酸釩鈉,該材料未經過任何的后處理即具有優異的倍率性能和長循環性能,可以說有關氟磷酸釩鈉的實驗室研究目前已達到國際領先水平。研究成

    張華民:氫溴燃料電池應用價值需觀望

      據國外媒體報道,目前,美國麻省理工學院機械工程副教授卡倫·布伊與研究小組最新設計出一種新型可充電流體電池,無須依賴于造價高昂的間隔膜來生成和存儲電能。流體電池原型每平方厘米產生的能量是其他間隔膜電池系統的3倍,其功率密度以數量級高于多數鋰離子電池和其他商業和實驗能量存儲系統。這項最新研究報告發表

    大連化物所液流電池非氟多孔離子傳導膜研究獲新突破

      2月24日,中科院大連化物所張華民、李先鋒研究員帶領團隊在液流電池非氟多孔離子傳導膜研究方面取得新進展。該團隊將交聯網絡結構引入到非氟多孔離子傳導膜孔結構中,大幅度提高了非氟多孔離子傳導膜在液流電池運行環境下的選擇性和穩定性,開發的膜材料在液流電池環境下連續運行超過6000循環,性能保

    中科院大連化物所全釩液流儲能電池無故障連續運行兩年

    經測試,電池模塊能量轉化效率未見任何衰減   由中科院大連化學物理研究所研究員張華民課題組自主研發的2kW全釩液流儲能電池耐久性示范評價系統,自2007年7月6日開始示范運行以來,截至2009年7月5日已無故障連續運行2年,累計運行時間超過17500小時,實現充/放電循環4500次以上。經測試,電

    物理所室溫鈉離子儲能電池正極材料研究取得新進展

      鋰離子電池不僅廣泛用于移動電話、攝像機、筆記本電腦等便攜式電子設備,還是電動汽車動力電池的最佳選擇。隨著太陽能、風能等可再生能源的快速發展,研發大規模儲能電池也已成為迫切需求。這樣鋰的需求量將大大增加,然而鋰的儲量是有限的,且分布不均,將鋰離子電池用于大規模儲能會是一個重要問題。我們迫切需要開發

    深圳先進院成功制備新型全釩液流電池儲能材料

      近日,中國科學院深圳先進技術研究院研究員唐永炳及其研究團隊成員與香港城市大學教授李振聲等人合作在新型儲能材料方面取得新進展。相關論文Graphene-Nanowall-Decorated Carbon Felt with Excellent Electrochemical Activi

    化學的貢獻將得到更加極致的體現

      姚建年:化學的貢獻將得到更加極致的體現   化學是一門在分子和原子水平上研究物質的性質、組成、結構、變化、制備及其應用,以及物質間相互作用關系的科學。作為一門極其重要的基礎學科,化學與人類的衣食住行以及能源、信息、材料、國防、環境、醫藥等方面都有密切聯系,在社會與經濟發展以及人類生活質量的不斷

    幾種化學檢驗設備使用方法

      1. 溶液PH值與酸度計我們在中學階段就聽老師們說過PH試紙,是用來測試溶液酸堿性的,試紙一碰到溶液就會變色,然后根據顏色讀出PH,當時覺得特別神奇。  在實際檢測過程中,PH試紙的精度已經是遠不夠用了,那么我如何更加精確地獲取溶液的PH值呢?  那么就要靠我們今天所說的PH計。對了,它也叫酸度

    杰青59人、優青64人、群體8人 湖南省基金委正式立項了!

      分析測試百科網訊 近日,湖南省科技廳公示了131項2020年湖南省自然科學基金創新研究群體、杰出青年基金、優秀青年基金擬立項項目,公示期為2020年3月23日至27日(公示期5個工作日)。其中,杰青共有59人入選、優青共有64人入選、群體共有8人入選。具體詳情如下:

    大化所高能量密度低成本液流電池新體系研究獲新進展

      我所儲能技術研究部(DNL17)張華民研究員、李先鋒研究員領導的團隊近期在液流電池新體系方面取得新進展,開發出新一代高能量密度低成本中性液流鋅鐵液流電池體系,該研究成果在線發表于《德國應用化學》上(Angew. Chem. Int. Ed., DOI: 10.1002/anie.20170866

    姚建年院士:中國化學給世界帶來諸多驚喜

           國家自然科學基金委員會副主任 中國化學會理事長 中國科學院院士 姚建年  改革開放30年來,與國內各行各業一樣,我國的化學科學研究獲得了全方位發展,步入了高速發展時期,無論在基礎、應用基礎研究還是成果轉化、實現產業化

    寧波材料所在經濟型高性能離子交換膜材料方面取得進展

      近年來,針對能源、資源、環境之間日益突出的矛盾,世界各國紛紛加大推進新能源技術開發力度。在新能源領域中,作為便攜式移動電源的燃料電池、用于大規模蓄電儲能的液流電池及超級電容器,以及可反復充電的鋰離子電池,都要利用高性能離子交換膜分隔正負極并能形成回路。此外,在

    微庫侖法測定輕質液態石油烴中痕硫量的試驗方法

    適用范圍1.1該方法適用于沸點介于26℃ 至274℃(80 至525°F), 含硫量介于3.0至100ppm(μg/g)的輕質液態石油烴中硫含量的測定。1.2 該方法可擴展到通過適當稀釋,測定較高含硫濃度的液體物質中的硫含量。1.3 的單位是微克/克

    “高性能鋰離子電池正極材料的研究與開發”獲獎

    “高性能鋰離子電池正極材料的研究與開發”獲2011年度新疆科技進步一等獎   根據《關于獎勵2011年度自治區科技進步獎特等獎獲獎者和獲獎科技成果的決定》(新政發[2011]101號)的通知,中科院新疆理化技術研究所“高性能鋰離子電池正極材料的研究與開發”榮獲2011年度新疆維吾爾自治區科技進步一

    電化學的電解分離法

    利用電化學手段分離溶液中的金屬離子、有機分子的方法,共分四類:  控制電位的電解分離法 當溶液中存在兩種或兩種以上的金屬離子時,如果它們的還原電位相近,□例如Cu□(標準電極電位□□=+0.345伏)和Bi□(□□=+0.2伏),則在電解時都會還原析出,達不到分離的目的。圖1兩種金屬離子A和B的分解

    新技術使制造化肥碳排放量減半

       三合一反應器最終可能取代用來生產氨和化肥的工廠。 圖片來源:SAOIRSE_2010/ISTOCK.COM  為了養活全球70多億人口,人類依靠有上百年歷史的哈伯—博世工藝將空氣中的氮和天然氣中的甲烷轉化為氨,后者是制造化肥的原始材料。但是這一過程每年排放了超過4.5億噸的二氧化碳,約占人類碳

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