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2024年3月25日,陶氏宣布有意在美国墨西哥湾投资乙烯衍生物产能,包括生产碳酸酯溶剂,这是锂离子电池供应链的关键组成部分。
锂电池隔膜料T98D     锂电池  中国石化  储能电站       < 2024/4/1
锂电池隔膜起到隔离电池正负极、防止短路、保证锂离子在充放电过程中正常通过微孔通道的作用。其广泛应用于新能源汽车、储能电站、电动自行车、电动工具、航空航天、医疗及数码类电子产品等领域。
在新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术本质安全、可灵活部署,成为长时储能技术的首选电化学储能技术路线。然而,受制于钒资源释放量,现阶段全钒液流电池产业化发展面临成本高这一问题。因此,研发低成本液流电池新体系新技术,是解决现阶段液流电池产业化发展瓶颈的途径。
2024年3月28日,中国科学院分子植物科学卓越创新中心张余研究组在《自然》(Nature)上发表了题为Structural basis of exoribonuclease-mediated mRNA transcription termination的研究论文。该研究揭示了酵母mRNA转录终止的分子机制。
双碳战略下我国的能源结构转型与国家能源安全,离不开清洁能源的规模化利用。2023年我国发电端新增装机量中,以风电、光伏为主的可再生能源占比首次突破50%。因此,风光配储已经被提升到国家发展和安全的战略高度。在诸多新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术,本质安全、可灵活部署,因此成为了长时储能技术中的首选电化学储能技术路线。然而,受制于钒资源释放量的限制,现阶段全钒液流电池产业化...
近日,北京化工研究院基础研究所成立。该研究所将聚焦化工材料领域前沿基础科学和优势领域基础研究,发展模拟计算和AI机器学习技术方法,加快解决催化科学和高分子材料共性问题,着力提升原创技术源头供给能力,为推进实现高水平科技自立自强贡献力量。
近日,催化剂上海立得公司钛系聚烯烃催化剂首次销往南美洲市场,实现海外市场新突破。
传统的光敏剂具有平面且刚性的结构特征,在单体状态下展现出荧光发射和活性氧生成能力。然而,一旦这些分子发生聚集,易形成π-π叠加,导致荧光和活性氧的淬灭即发生聚集导致淬灭(ACQ)现象。与此不同的是,在单体状态下,具有螺旋且柔性结构特征的聚集诱导发光(AlE)型光敏剂由于分子内的相对运动,其荧光发射和活性氧产生能力相对较低。一旦这些分子聚集起来,分子内的运动受限,非辐射能量的损失得以减少,其螺旋结构...
记者从华南农业大学获悉,该校材料与能源学院教授杨卓鸿团队在智能防腐涂料结构设计和防腐机理研究方面取得系列研究进展。其中两项成果发表于《化学工程杂志》(Chemical Engineering Journal),另一项成果发表于《腐蚀科学》(Corrosion Science)。
双碳战略下我国的能源结构转型与国家能源安全,离不开清洁能源的规模化利用。2023年我国发电端新增装机量中,以风电、光伏为主的可再生能源占比首次突破50%。因此,风光配储已经被提升到国家发展和安全的战略高度。在诸多新型储能技术路线中,以全钒液流电池为代表的液流电池储能技术,本质安全、可灵活部署,因此成为了长时储能技术中的首选电化学储能技术路线。然而,受制于钒资源释放量的限制,现阶段全钒液流电池产业化...
新春伊始,中国科学院材料学院刘向峰教授团队在高安全动力与储能电池研究方面取得了系列进展。动力与储能电池是实现“双碳”目标以及能源转型的重要途径。锂离子电池已经在3C电子产品、电动汽车、新型储能技术等领域获得广泛应用。但是,锂离子电池引起的安全隐患和事故已经受到极大关切。全固态电池、水系电池等因为不使用有机易燃电解液,能够从根本上解决电池安全性等问题,因而备受关注,也是国内外竞相发展的前沿领域。
“我们的TPEP防腐技术被首次开发并成功应用于海外项目管线,我们公司被评为国家级专精特新‘小巨人’企业。”2024年3月20日,渤海装备华油钢管公司工会副主席王晓延兴奋地说。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其优异的光电性能等特点,在新一代光伏发电领域具有广阔的应用前景,近年来已实现了26%以上的光电转换效率。然而,有机-无机杂化钙钛矿的结晶过程非常复杂。中间相的参与,如混合溶剂相和δ相,使得制备出均匀和高结晶度的钙钛矿膜具有挑战性,并且会导致显著的晶格畸变、随机取向和俘获中心产生。结晶调控被证明是提高钙钛矿薄膜质量和器件性能的有效方法。钙钛矿的结晶过程通常从Pb-I骨架...
近日,一辆满载32吨农膜料——聚乙烯DFDA-9085的货车,驶出天津石化运往外地农膜生产厂家。年初以来,天津石化紧盯农膜市场需求,积极排产农膜料聚乙烯产品DADF9020和DFDA-9085,助力春耕。前两个月,生产4900吨农膜料投放农膜和大棚膜市场。
钠金属电池(SMBs)具有低成本、高理论比容量(1166 mAh g-1)和低氧化还原电位(相对于SHE - 2.71V)的特点,使其极具潜力应用于下一代二次电池。然而,SMBs面临着一系列挑战,包括由于Na沉积行为不均匀而导致的枝晶生长,高活性Na金属阳极与电解质之间的界面副反应引起的电解质分解并产生易燃气体,从而引发泄漏和燃烧,造成重大的安全隐患。

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