质子型电解液
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质子型电解液

二氧化碳储能等领域技术储备,推动电解液、质子交换膜、催化剂、储氢材料等关键材料研发创新和产业化应用。到2027年,全市新型储能产业营业收入力争达到400亿元,引进培育1-2家创新能力突出,具有全球竞争力的
,推动电解液、质子交换膜、催化剂、储氢材料等关键材料研发创新和产业化应用。到2027年,全市新型储能产业营业收入力争达到400亿元,引进培育1-2家创新能力突出,具有全球竞争力的新型储能领军企业
新型储能 储能技术 虚拟电厂 
1月17日,工信部等六部门印发关于《推动能源电子产业发展的指导意见》提出:加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。
推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能
)发展先进高效的光伏产品及技术
加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产

和电机控制系统培育力度,提升电控整体配套能力。要积极引育一批动力电池正负极材料、隔膜、电解液,以及燃料电池质子交换膜、催化剂等基础材料项目,打造化工新材料配套产业集群。
浙江
近日,浙江省第十三
《分布式储能用锂离子电池和电池组性能规范第1部分:家庭储能》、《分布式储能用锂离子电池和电池组性能规范第2部分:道路交通与景观照明设施》、《通信用低温型阀控式铅酸蓄电池》、《动力锂离子电池行业绿色供应链

等新能源发动机。
277.新能源汽车关键零部件研发、制造:能量型动力电池单体;电池正极材料(比容量180mAh/g,循环寿命2000次不低于初始放电容量的80%)及前驱体材料,电池负极材料(比容
堆(体积比功率3kW/L)、膜电极(铂用量0.3g/kW)、质子交换膜(质子电导率0.08S/cm)、低铂催化剂、碳纸(电阻率3mcm)、空气压缩机、氢气循环泵、氢气引射器、增湿器、燃料电池控制系统

点领域,争创若干国家产业创新中心、国家技术创新中心和国家制造业创新中心。
(二)加强产学研融合创新。鼓励绿色低碳产业领军企业集合高等院校、科研机构等创新资源组建任务型创新联合体,瞄准绿色低碳
和前沿技术布局。鼓励开展质子交换膜燃料电池催化剂、气体扩散层、质子交换膜、双极板,以及固体氧化物燃料电池阴极、阳极、密封材料、连接体等核心材料和零部件技术攻关。支持电解水制氢、生物质制氢等关键技术

(一)大力发展绿色能源装备制造业
1.发展壮大储能产业。做大做强高水头大容量、可变速抽水蓄能装备及海水抽水蓄能装备。大力发展锂电储能产业,进一步提高正负极材料、隔膜、电解液等锂电池储能材料产业
、制造与运维能力。(责任单位:市经信局、市发改委、市科技局)
2.加快培育氢能装备制造业。大力发展氢燃料电池发动机和氢燃料分布式发电系统,着力突破质子交换膜、电堆材料、高效催化剂等氢燃料电池关键零部件

、系统成本、应用前景做了评估。
一、多种储能路线进入发展快车道
按照时长要求的不同,储能的应用场景大致可以分为容量型(4h)、能量型(约1~2h)、功率型(30min)和备用型(15min)四类

。
单液流电池具有液流电池的显著特点,能量主要载体是通过储液罐及泵在电池内外循环的电解液,最大区别在于单液流电池不需要隔膜,只需要一个储液罐,内部设计大大简化。
在质子交换膜很大程度上决定液流电池
40年的历史,与之相比,单液液流电池还显稚嫩。
值得注意的是,双液液流电池一般为无沉积或半沉积型,能量载体只有电解液,所以理论上的能量储量可以非常大。
目前的单液液流电池均为全沉积型液流电池,电池
液流电池 长时储能 储能技术 
日前,中国科学院上海硅酸盐研究所李驰麟研究员带领的团队联合孙宜阳研究员团队,首次提出了一种基于强溶剂化削弱策略的质子型电解液,并由此研制出大尺寸软包型氟离子电池,有望使氟离子电池超越概念验证阶段
氟离子电池 质子型电解液 
换电技术达到行业先进水平;上海电气率先推出国内全钒液流电池单电堆最高功率65千瓦产品;中国科学院合肥物质院紧凑型聚变能试验堆开工建设,开启聚变电站工程示范进程。
3.产业链条基本完备。截至目前,我市
基站等对用电质量要求较高的单位建设超级电容、飞轮储能、电化学储能、液流储能等备用型、功率型、高安全型储能,保障连续平稳用电需求。
零碳工厂:支持灯塔工厂通过配建新型储能,结合在智能制造、数字化等方面
电化学储能 储能电站 新型储能 
3月14日河南省政府印发《河南省加快制造业六新突破实施方案》。《方案》提出,培育壮大新型动力及储能电池材料。大力发展正负极、电解液、隔膜等金属离子电池材料,布局发展钠离子电池、全(半)固态电池
产业。突破发展质子交换膜、膜电极、催化剂和扩散层等氢燃料电池关键材料,建设国家氢燃料电池产业基地。重点发展晶体硅光伏电池材料和化合物薄膜,开发大尺寸单晶硅、多晶硅太阳能硅材料、多晶硅薄膜等,研发新型高效
储能电池 电池材料 储能装备 
成本。液流电池隔膜的主要作用是,在导电的同时阻止正负极电解液混合。其性能高低,主要体现在使用寿命与质子传导率两方面,前者考验耐久度,后者则决定电流传输效率。
这一零部件的优化方向主要是国产化替代
望而生畏;技术不够成熟,电解液利用率、电堆效率须提升;产业链还不健全,上游原材料供给不充裕、下游被电网的调用次数不充足....
历经十余年的发展,液流电池终于走到了产业化前夜。面对多种困难,液流电池企业们

,支持包括陶瓷涂覆隔膜、新型聚合物涂覆隔膜、混合涂覆隔膜、凝胶化隔膜、质子聚合物膜的产业化生产。
4.电解液。大力引进高比能型电解液、高功率型电解液和宽温型电解液项目,提升溶剂、电解质环节配套能力。加强电解液

高安全、低成本、长寿命电池正负极及耐高温低电阻隔膜、高导电率电解液、电燃料储能等电化学储能技术开发。支持变流器、能量管理系统、系统集成等关键技术攻关。支持锂离子电池、钠离子电池、液流电池等新型储能
、节能环保等重点领域,争创若干国家产业创新中心、国家技术创新中心和国家制造业创新中心。
(二)加强产学研融合创新。鼓励绿色低碳产业领军企业集合高等院校、科研机构等创新资源组建任务型创新联合体,瞄准绿色低碳

,重点建设储能电池、储能控制产品及系统集成产业集聚区,扩大锂电池生产制造规模,提升储能控制芯片和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)等储能电子元器件产品供给,推进低成本、高性能电池管理系统和能量管理系统应用
,完善新能源汽车动力电池回收利用体系,创建区域回收试点示范中心;加强产业链供应链保障能力,鼓励企业投资锂矿、正负极材料、电解液等项目;加速布局钠离子电芯中试化生产、固态电池研发制造等领域,抢占产业发展

供电局)
(二)提升产业综合实力
4. 推进强链补链延链。依托广州市场优势,重点建设储能电池、储能控制产品及系统集成产业集聚区,扩大锂电池生产制造规模,提升储能控制芯片和绝缘栅双极型晶体管(IGBT
)等储能电子元器件产品供给,推进低成本、高性能电池管理系统和能量管理系统应用,完善新能源汽车动力电池回收利用体系,创建区域回收试点示范中心;加强产业链供应链保障能力,鼓励企业投资锂矿、正负极材料、电解液
1月17日,工信部等六部门印发关于推动能源电子产业发展的指导意见,文件提出:加强新型储能电池产业化技术攻关,推进先进储能技术及产品规模化应用。推广基于优势互补功率型和能量型电化学储能技术的混合储能
光伏产品及技术
加快智能光伏创新突破,发展高纯硅料、大尺寸硅片技术,支持高效低成本晶硅电池生产,推动N型高效电池、柔性薄膜电池、钙钛矿及叠层电池等先进技术的研发应用,提升规模化量产能力。鼓励开发先进

摘 要: 电化学可充的锌-空气电池具有能量密度高、水系电解液安全、经济性强等特点,在电动汽车、便携式电源以及大型储能方面具有广阔应用前景,是发展绿色清洁能源的重要产业方向。但该电池的空气电极制备过程
、锌、铝或镁作为负极电化学反应活性物质。在电池运行过程中金属电极发生溶解或沉积,放电产物溶解在碱性电解液中;空气中的氧气在负载电催化剂的空气电极(bifunctional air electrode

。巩固在锂离子电池组制造、电池回收等领域优势,打造从上游锂矿材料,到正极、负极、隔膜、电解液四大关键材料及电池组制造、生产配套辅料及拆解回收等全产业链条。创新发展钠盐电池、固态电池等新型储能电池,加快
核心产品开发。力争2025年锂离子电池产能达50吉瓦时、2027年达100吉瓦时。(责任单位:市经信局、市发展改革委、市科技局、市生态环境局)
大力发展氢燃料电池系统及膜电极、质子交换膜、催化剂、双极板
浙江 储能 氢能 
固体电解质替代碱性电解槽使用的隔膜 和碱性电解液,避免了潜在的碱液污染和腐蚀问题,安全性更高。质子交换膜电解水制氢同样是是纯水发生电化学反应分解产生氧气和氢气的过程。电解水 的能源则利用太阳能、风能和
工作原理和电解质的不同,电解水制氢技术通常分为四种,分别是碱性电解水 技术(ALK)、质子交换膜电解水技术(PEM)、高温固体氧化物电解水技术(SOEC)和 固体聚合物阴离子交换膜电解水技术(AEM
储能 氢能 
摘 要: 电化学可充的锌-空气电池具有能量密度高、水系电解液安全、经济性强等特点,在电动汽车、便携式电源以及大型储能方面具有广阔应用前景,是发展绿色清洁能源的重要产业方向。但该电池的空气电极制备过程
、锌、铝或镁作为负极电化学反应活性物质。在电池运行过程中金属电极发生溶解或沉积,放电产物溶解在碱性电解液中;空气中的氧气在负载电催化剂的空气电极(bifunctional air electrode

量的-Ni(OH)2在强碱性电解液中不稳定,极易转化成低比容量的型。为了提高镍正极活性物质的面积比容量,很多研究通过取代和掺杂微量金属元素来提高活性物质的比容量,同时也能降低成本。
锌镍单液流电池是
:锌沉积形貌与电解液体系、工作电流密度、负极基材等多种因素有关,因而可以通过优化上述条件来控制;因副反应消耗电荷的不平衡引起锌的积累,可以通过抑制正极副反应、增强负极副反应以及制备复合正极材料等措施来

装备。大力发展锂电储能产业,进一步提高正负极材料、隔膜、电解液等锂电池储能材料产业集聚水平。努力推进钠离子电池、铅炭电池、液流电池、固态锂离子电池、熔盐储能、压缩空气储能、氢储能等新型储能技术攻关及
抽水蓄能装备。大力发展锂电储能产业,进一步提高正负极材料、隔膜、电解液等锂电池储能材料产业集聚水平。努力推进钠离子电池、铅炭电池、液流电池、固态锂离子电池、熔盐储能、压缩空气储能、氢储能等新型储能

。大力发展锂电储能产业,进一步提高正负极材料、隔膜、电解液等电池材料产业集聚水平。推进高功率锂离子电池、钠离子电池、液流电池、熔盐储能、压缩空气储能、氢储能等新型储能技术攻关及产业化发展。提升储能电池
队伍。到2025年,力争引进绿色能源领域高层次领军人才和青年人才10名以上,培育和引进领军型创新创业团队5个以上。
详情如下:
杭州市人民政府办公厅关于加快推进绿色能源产业高质量发展的实施意见

系颜料(铋黄、钒锆蓝)200吨;钒电池及关键材料:钒电解液24万立方米,电堆制备、质子膜制备、板框制备、双极板、碳毡处理等产品形成规模,形成4GW钒电池成套装备和系统集成能力,全面建成完整、有韧性、全
冶炼研究机构,与中国科学院过程工程研究所、中国科学院大连化学物理研究所、大连融科、上海寰泰、天津中天钒业、北京中钒联等10余家科研院所和企业展开合作,开展钒钛冶炼、高纯钒、钒铝合金、钒电解液及钒电池等

。珠海超G工厂自主研发了包括激光定位+视觉定位、昆虫仿生在内的多项专利技术。该专利技术将生物学应用于制造领域,让精准率为0.1mm的机器人,既可模仿昆虫对薄如蝉翼的质子膜进行吸取,亦能单臂抓举重达200
公斤的物料。
精益生产。我们的生产团队汇聚了来自不同领域的制造精英,以及大量跨学科复合型人才,对智能工厂进行精准、柔性、透明、智能化的精益管理,将精益生产融入到数字化质量检验、全程质量追溯与分析等8
吉瓦 液流电池 投产 储能 
12月4日,福建省厦门市科技局发布厦门市科技支撑碳达峰碳中和实施方案,其中提到,研发钠离子电池、锂离子电池、碳铅电池等电化学低成本高效储能技术。研发电池正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液、电芯制造
、源网荷储互动调控、电网状态全面感知、电网设备智能运维巡检等电网运营维护技术。
储能技术。研发钠离子电池、锂离子电池、碳铅电池等电化学低成本高效储能技术。研发电池正极材料、负极材料、电池隔膜、电解液

)。其中,碱性电解槽的成本较低,经济性较好,2022年国内碱性电解槽出货占97%,但相较于PEM的灵活性较差,PEM受限于质子膜高成本,总体设备成本是碱性电解槽3-4倍。碱性电解槽的电解液一般为30
值绿氧
按照工作原理和电解质的不同,电解水制氢技术可分为4种。碱性电解水技术(ALK)、质子交换膜电解水技术(PEM)、高温固体氧化物电解水技术(SOEC)和固体聚合物阴离子交换膜电解水技术(AEM
储能 氢能 
磷酸为电解质;质子交换膜燃料电池,以全氟或部分氟化的磺酸型质子交换膜为电解质;熔融碳酸盐型燃料电池,以熔融的锂-钾碳酸盐或锂-钠碳酸盐为电解质;固体氧化物燃料电池,以固体氧化物为氧离子导体,如以氧化钇
储能电池分类