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  • 獲諾獎得主點贊的“卡脖子”技術,打破國外技術壟斷!

    中科院青島能源所崔光磊團隊提出的“剛柔并濟”聚合物復合固態電解質設計理念,引起了國際同行廣泛關注,得到了聚合物電解質創始人Armand教授以及2019年諾貝爾化學獎得主Goodenough教授的高度評價。 該團隊研制出的固態鋰離子電池產品相關技術入選了2020“全球新能源汽車前沿及創新技術”和中國工程院發布的“全球工程前沿2020”。 為滿足國家重大海洋戰略需求,解決國家“卡脖子”問題,該研究組不斷升級固態鋰電池技術和品質,滿足深海特種電池 “高耐壓”“高安全”“高能量密度”的“三高”苛刻要求,打破國外技術壟斷,為國產深海裝備提供可靠能源動力。 能源是推動全球經濟發展的主引擎。作為高效清潔能源技術的代表,鋰離子電池已經廣泛應用于國民經濟的諸多領域,并逐步向長續航無人機、深海、深空、深地、極地等特種領域進軍。 然而目前液態鋰離子電池的能量密度已接近其能量密度上限,且安全性能亟待提升。 固態鋰電池兼具高能量密度和高安全......閱讀全文

    青島能源所開發出復合材料動力鋰電池隔膜

    在中科院“百人計劃”、科技部“863”儲能電池重大專項、山東省杰青基金和青島市重點實驗室等攻關項目支持下,中國科學院青島生物能源與過程研究所仿生能源與儲能系統團隊歷經3年多的科研攻關,在動力鋰離子電池隔膜領域取得突破性進展,成功開發出具有自主知識產權的高安全性阻燃生物質復合材料的動力

    青島能源所高電壓固態鋰電池研究獲系列進展

    近日,中國科學院青島生物能源與過程研究所固態能源系統技術中心在高電壓固態鋰電池關鍵材料研究方面取得進展。相關成果分別發表在《自然-通訊》、《先進能源材料》、《先進功能材料》和《化學學會評論》等期刊上。采用高電壓氧化物正極材料和硫化物固態電解質的全固態鋰電池具有高能量密度和高安全性的優勢,可顯著提升電

    中科院青島能源所:新機制力促成果轉化

      “吃進”秸稈尾菜,“吐出”天然氣,并非天方夜譚,這是中國科學院青島生物能源與過程所(以下簡稱“青島能源所”)與青島華通集團合作建設的秸稈基生物天然氣產業化示范工程(800萬立方米/年)的真實場景。近日,記者走進青島平度市南村鎮,探訪這個我國北方最大的利用自主技術建設的秸稈生物天然氣項目。  青島

    青島能源所鋰硫電池硫族正極研究取得進展

    鋰硫電池因較高的理論容量(1675 mAh·g-1)和能量密度,被認為是增加電動汽車續航里程的有效策略之一。然而,硫正極電子導電性差、體積變化劇烈以及多硫化鋰的穿梭效應等缺點,阻礙了鋰硫電池的性能。因此,開發和制備新型硫正極材料將是實現高效儲能鋰硫電池的有效途徑之一。  中國科學院青島生物能源與過程

    中科院青島能源所開發微型液滴微流控平臺

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498099.shtm微生物生長表型篩選是工業育種、酶定向進化和合成生物學等領域面臨的限速步驟,精準的單細胞精度生長表型測量是突破上述瓶頸的關鍵。近日,中科院青島生物能源與過程研究所單細胞中心開發了一種低成

    中科院青島能源所科技成果轉化工作紀實

    與美國寶潔公司啟動“皮膚與口腔微生物組聯合科學研究計劃”簽約儀式  近日,青島市科學技術局發布了關于2016年1到6月份全市發明ZL和技術交易情況的通報,中科院青島能源所技術合同成交額同比增長116.72%,增幅居第2位,總量居第3位。  經歷十余年的長足發展,已讓中科院青島能源所申請ZL數百項,百

    青島能源所在固態鋰電池領域取得系列階段性進展

      特斯拉電動車的起火事故接連發生,國內數起均十分嚴重,甚至整車嚴重燒毀,讓人們對商品鋰離子電池的安全性重新審視。傳統鋰離子電池中的液態有機電解質是燃燒、爆炸隱患的罪魁禍首。盡管電池管理系統可一定程度上保證電池一致性和安全,但當外力碰撞造成穿刺的時候,鋰離子電池起火爆炸在所難免。顯然,這不是通過單純

    青島能源所鋰空氣電池陰極關鍵材料研究取得系列進展

      鋰空氣電池是一種新型的金屬空氣電池,其理論能量密度為5200Wh/kg,高出現有電池體系1到2個數量級,可完全滿足未來電動汽車對電源能量密度的要求(700 Wh/kg)。   在中科院、國家自然科學基金委、山東省杰青基金和青島市太陽能儲能技術重點實驗室等攻關項目支持下,中科院青島生物能源與

    青島能源所固態電池產業化技術研究獲進展

      傳統液態鋰電池電解質體系采用易揮發、易燃燒和易爆的碳酸酯類溶劑,在高溫、高電壓或極端條件下使用時存在極大的安全隱患,難以滿足電動汽車對動力鋰電池進一步提高能量密度和安全性能等方面的迫切需求。因此,開發新型高安全性全固態電解質電池能大幅提高鋰電池的能量密度、電池安全性和綜合性能,且具有廣闊的市場空

    青島能源所:新型高熱穩定性鋰鹽用于下一代高能鋰電池

      如果說電解液是鋰電池的“血液”,那么電解液中的鋰鹽猶如“血液”中的“血紅蛋白”,其重要性不言而喻。傳統電解液中大多采用六氟磷酸鋰(LiPF6)作為主鹽,但LiPF6存在熱穩定性差(<100℃),遇水極易分解等缺點,難以滿足下一代高能鋰電池應用需求。近年來,依托中國科學院青島生物能源與過程研究所建

    打破國外技術壟斷!海底一萬米,供電“無壓力”

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488447.shtm 文 | 《中國科學報》記者 廖洋 通訊員 劉佳 夏雪 中國科學院先導專項在深海探測領域再傳捷報! 2022年10月25日,“探索二號”科考船搭載著“深海勇士”號載人潛水

    中科院青島能源所舉辦第九屆公眾科學日活動

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500581.shtm5月13日,中國科學院青島生物能源與過程研究所(以簡稱“青島能源所”)舉辦第九屆公眾科學日活動。本次活動以“遇見科學 預見未來”為主題,旨在集中展示研究所科技創新成果,弘揚科學精神,普

    敢為人先造“青能”,開拓創新下深海

    崔光磊指導實驗。 能源所供圖崔光磊與團隊核心骨干在中試現場。 能源所供圖?崔光磊主持全國第十一屆有機固體電子過程暨華人有機光電功能材料學術討論會開幕式。 能源所供圖?隨著我國綜合國力的不斷增強,科學領域不斷向海進發,向深藍探索,探索的路上充滿了未知和挑戰,急需多學科的共同支撐。在向馬里亞納海溝進發的

    青島一項目入圍國家重點研發計劃-新能源汽車獲批2363萬

    ?? 記者5月16日從市科技局獲悉,中科院青島生物能源與過程研究所牽頭申報的“高比能固態鋰電池技術”項目入圍科技部2018年度國家重點研發計劃“新能源汽車”重點專項,將獲得中央財政2363萬元支持。  2014年、2015年,市科技局先后批準青島能源所成立“青島市儲能產業技術研究院”“青島市儲能產業

    鄭州市領導訪問青島能源所

      3月7日,鄭州市副市長馬健、鄭州市政協副主席崔凡、河南省科學院副院長呂純操、鄭州市科技局局長苗晉琦一行到中國科學院青島生物能源所過程研究所訪問交流。青島能源所黨委書記隋紅建、副所長彭輝等會見了馬健一行。  彭輝介紹了研究所的基本情況。馬健表示希望進一步加強鄭州市與研究所的合作交流

    榮成市領導訪問青島能源所

      4月22日,山東省榮成市副市長于彥東、科技局局長項福進及相關企業負責人等8人到中科院青島生物能源與過程研究所訪問交流。   座談會上,于彥東介紹了榮成市的產業布局、項目需求、科技孵化器政策以及科技鎮長團政策。青島能源所科技處處長陳驍介紹了研究所整體情況。雙方就研究所科技布局與地方

    中科院青島能源所開發出“油脂結構定制化”微藻細胞工廠

      日前,中科院青島能源所單細胞中心研究證明,自然界中存在對于二十碳五烯酸(EPA)、亞油酸(LA)等多不飽和脂肪酸分子(PUFAs)具有選擇性的II型二酰甘油酰基轉移酶(DGAT2),并基于此示范了甘油三酯(TAG)之PUFA組成“定制化”的工業微藻細胞工廠。相關研究成果在線發表于《分子植物》。 

    青島能源所在鋰電池正極材料方面取得突破性研究進展

      伴隨“雙碳”目標的不斷落實和推進,電動汽車、風光儲等新能源產業逐漸成為當下的研究熱點。鋰離子電池一直是應用最廣泛的儲能器件,提高電池的能量密度,是目前鋰電發展的主要方向之一,正極材料的結構與組成是影響電池能量密度的重要因素。  青島能源所武建飛研究員帶領的先進儲能材料與技術研究組,布局多種鋰電正

    青島能源所成功制備柔性載硫體用于高性能鋰硫電池

      近年來,隨著便攜式電子裝備、電動汽車的推廣和應用,當今社會對電化學儲能器件提出了新的挑戰。傳統的鋰離子電池受制于電極材料較低的理論容量,難以滿足高能量密度儲能系統的要求。基于多電子轉換反應的鋰硫電池由于具有超高的比能量,并且原材料來源豐富、價格低廉、低毒無害,被認為是最具潛力的下一代高能量電池體

    青島能源所全聚合物太陽能電池研究獲進展

      全聚合物太陽能電池具有良好的透明性、溶液加工性和出色的機械靈活性等特點,因而受到關注。由于聚合物存在的長共軛分子骨架和大分子量使得微觀形態難以調控,限制了全聚合物太陽能電池的短路電流密度和填充因子。此外,作為評估應用前景的關鍵,柔性器件的應力應變特性與機械穩定性之間沒有明確統一的評價標準,制約了

    青島能源所開發出新型聚氨酯材料

      近日,中國科學院生物基材料重點實驗室萬曉波研究員帶領的生物基及仿生高分子團隊成功開發出新型聚氨酯材料,有望打破國外企業對此類材料的壟斷。   聚氨酯水凝膠兼具水凝膠和聚氨酯的優點,機械強度高,性能調控范圍廣,廣泛應用于生物醫學及工業領域。其中,高抱水量、高機械強度的單組份聚氨酯水凝膠具有施工方便

    山東昌邑市領導訪問青島能源所

        座談交流  11月13日,山東昌邑市委書記馬躍啟、市長呂珊珊一行7到中國科學院青島生物能源與過程研究所訪問。青島能源所所長劉會洲、黨委書記隋紅建等會見了馬躍啟一行。  劉會洲對馬躍啟一行的到訪表示歡迎,并向客人簡要介紹了研究所基本情況;科技處處長陳驍介紹了研究所科技合作相關情

    美國格雷斯公司訪問青島能源所

      12月2日,美國格雷斯公司全球可再生能源技術研發中心主任Manoj Koranne博士、化學品添加劑全球業務部總裁Neil Smith先生和中國區業務經理楊華先生等到中國科學院青島生物能源與過程研究所訪問交流。研究所所長助理呂雪峰研究員接待了Manoj Koranne一行。   呂雪峰向Man

    波音公司代表團訪問青島能源所

      10月21日,波音研究與技術副總裁兼總經理Matt Ganz、全球技術總監Paul Pasquier、研究與技術中國區副總裁Al Bryant和研究項目和大學關系經理尹久盛等一行四人訪問中國科學院青島生物能源與過程研究所,就雙方共建的可持續航空生物燃料聯合研究實驗室的日常運行和科研

    佐治亞大學Michael-Hahn教授訪問青島能源所

        Michael G. Hahn教授作報告  6月2日,美國佐治亞大學生物能源科學中心Michael G. Hahn教授應邀到中科院青島生物能源與過程研究所開展學術交流。學術報告會由能源植物資源團隊負責人周功克研究員主持。  Michael G. Hahn教授以Immunolo

    青島能源所揭示有機太陽能電池中電荷傳輸新機制

      有機太陽能電池(OSCs)由于具有輕量化、柔性、可溶液法大面積制備等優點,成為光伏領域的重要研究方向,尤其是2015年新型非富勒烯受體的出現,推動了OSCs的發展。目前報道的絕大多數的高性能電池均是基于~100 nm的捕光層材料。但在面向應用的大面積器件的印刷制備中,OSCs捕光層厚度是關鍵問題

    我固態鋰電池完成萬米海試

      中國科學院青島生物能源與過程研究所發布信息稱,該所青島儲能院崔光磊團隊開發的“青能Ⅰ號”固態鋰電池系統隨中科院深淵科考隊遠赴馬里亞納海溝執行TS03航次科考任務,為“萬泉”號深淵著陸器控制系統及CCD傳感器提供能源,順利完成萬米全海深示范應用,標志著我國成為繼日本之后世界上第二個成功應用全海深鋰

    固態鋰電池完成萬米海試

      中國科學院青島生物能源與過程研究所發布信息稱,該所青島儲能院崔光磊團隊開發的“青能Ⅰ號”固態鋰電池系統隨中科院深淵科考隊遠赴馬里亞納海溝執行TS03航次科考任務,為“萬泉”號深淵著陸器控制系統及CCD傳感器提供能源,順利完成萬米全海深示范應用,標志著我國成為繼日本之后世界上第二個成功應用全海深鋰

    中科院青島生物能源與過程所-徐健來水生所學術交流

         徐健研究員作學術報告   5月31日,中國科學院青島生物能源與過程研究所徐健研究員應邀來水生生物研究所進行學術交流, 作了題為“Establishment of a novel Nannochloropsis-based research model and platform te

    中科院青島能源所成功開發出新型單組份聚氨酯防水涂料

      通過對聚氨酯樹脂分子結構的精心設計,調整聚合物中鏈段排布方式及功能基團的密度,成功開發出兩類具有高拉伸強度、高斷裂伸長率的聚氨酯防水涂料,并已成功實現中試及工程示范。   當前,單組分聚氨酯防水涂料因其施工簡便等優點成為聚氨酯防水涂料的發展方向,但仍存在單位面積用量大(>2kg/m2),需要使用

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