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搜索结果: 1-6 共查到化学工程 功率密度相关记录6条 . 查询时间(0.09 秒)
2024年1月3日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部研究员李先锋团队,开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆。该单体电堆体积功率密度由目前的70kW/m3提高至130kW/m3,在体积保持不变的条件下,功率由30kW提高至70kW,成本较目前的30kW级电堆降低40%,有望助推全钒液流电池的商业化进程。
2023年12月31日,中国科学院大连化学物理研究所储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员团队开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆。该单体电堆体积功率密度由目前的70kW/m3提高至130kW/m3,在体积保持不变的条件下,功率由30kW提高至70kW,成本较目前的30kW级电堆降低40%,有望助推全钒液流电池的商业化进程。
氢气具有高能量密度、燃烧热量高、燃烧产物无污染等特点,被誉为二十一世纪的“终极能源”。质子交换膜燃料电池是一种以氢气为能源的能源转换装置,具有高效、环境友好、工作条件温和等优势,受到人们广泛关注。尽管质子交换膜燃料电池近些年得到了快速发展,但是质子交换膜燃料电池目前仍面临着传质和水管理薄弱的问题,从而导致较低的峰值功率密度。一些科研工作者通过改变流场板的流道结构,又或者采用金属泡沫、石墨烯泡沫取代...
中国科学院金属研究所专利:一种高能量高功率密度的锂离子超级电容器及其组装方法
清洁能源(风电、光伏等)将成为未来能源结构的主体,但其间歇性、波动性等固有特性亟需大规模的储能系统。钒液流电池具有“高安全、高可靠、长时储能”的显著优势,是最适用于大规模储能的电池技术之一。目前,钒电池的工程应用仍受限于较高的一次性投资成本。提高钒电池工作电流密度进而提高功率密度,是降低成本的最直接途径。为此,刘建国等从电极材料结构设计角度出发,巧妙地采用急速淬火诱导开裂和硫掺杂,在商用碳毡电极上...
麻省理工学院一个研究小组宣布,他们已经开发出一种全新电池电极,可以生产出更强大的电池。这一突破是基于麻省理工学院称之为“长期追求的目标”,即使用纯锂金属作为电池的阳极。麻省理工学院的设计来自朱丽实验室,是开发全固态电池概念的一部分。 该概念将在电池内部的两个电极之间抛弃用作电解质的液体或聚合物凝胶。当前电池中的电解质允许锂离子在充电和放电循环中来回运动。科学家说,全固态版本,比挥发性高,过去曾是锂...

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