北极星
      北极星为您找到“电催化制氢”相关结果113

      来源:瞭望2022-04-11

      比如,电解水制氢催化剂和阴离子膜、光电催化制氢、基于超导强磁场高效磁制冷的氢液化循环,以及中压深冷气态储氢、新一代固体氧化物燃料电池和能够可逆运行的sofc/soce等新一代氢能科技。

      来源:国家发改委2022-03-23

      例如,电解水制氢催化剂和阴离子膜、光电催化制氢、基于超导强磁场高效磁制冷的氢液化循环以及中压深冷气态储氢、新一代固体氧化物燃料电池和能够可逆运行的sofc/soce等新一代氢能科技。

      来源:国家发改委2022-03-23

      例如,电解水制氢催化剂和阴离子膜、光电催化制氢、基于超导强磁场高效磁制冷的氢液化循环以及中压深冷气态储氢、新一代固体氧化物燃料电池和能够可逆运行的sofc/soce等新一代氢能科技。

      来源:国家发改委2022-03-23

      例如,电解水制氢催化剂和阴离子膜、光电催化制氢、基于超导强磁场高效磁制冷的氢液化循环以及中压深冷气态储氢、新一代固体氧化物燃料电池和能够可逆运行的sofc/soce等新一代氢能科技。

      来源:国家发改委2022-03-23

      例如,电解水制氢催化剂和阴离子膜、光电催化制氢、基于超导强磁场高效磁制冷的氢液化循环以及中压深冷气态储氢、新一代固体氧化物燃料电池和能够可逆运行的sofc/soce等新一代氢能科技。

      专家解读氢能产业15年发展规划|大力发展可再生能源<mark>制氢</mark> 有序推进氢能产业高质量发展

      来源:国家发改委2022-03-23

      例如,电解水制氢催化剂和阴离子膜、光电催化制氢、基于超导强磁场高效磁制冷的氢液化循环以及中压深冷气态储氢、新一代固体氧化物燃料电池和能够可逆运行的sofc/soce等新一代氢能科技。

      广东广州科技创新十四五规划:发展智能电网储能技术

      来源:北极星储能网2022-02-23

      重点发展太阳能光催化、光电催化和热分解水制氢技术。重点研究高效光伏环保型功能材料技术、高可靠光伏建筑一体化智能微网技术、柔性衬底薄膜电池技术。

      来源:广州市人民政府2022-02-22

      2、围绕新能源重点领域:氢能源方面,以重大需求为牵引,系统布局氢能的绿色制取、安全致密储输和高效利用技术,优先突破氢燃料电池应用技术、基于储氢材料的高密度储氢技术,重点发展太阳能光催化、光电催化和热分解水制氢技术

      广东科技创新十四五规划:开展大规模风光电<mark>制氢</mark>、核能<mark>制氢</mark>、光<mark>催化</mark><mark>制氢</mark>等前沿技术研究

      来源:北极星氢能网2021-11-18

      开展质子交换膜/固体氧化物电解制氢、大规模风光电制氢、核能制氢、光催化制氢电催化水电解制氢、钙钛矿催化制氢、超临界水煤气化制氢等前沿技术研究,推动氢气压缩机自主化,突破氢能成本瓶颈。

      来源:北极星氢能网2021-11-16

      主要技术手段可通过简化电堆结构和电池系统、研发高温膜和抗毒的电催化剂,采用超低铂有序化电极大幅度降低铂用量等方式,当燃料电池成本降到1000美元,就可以实现商用车的产业化。...第二,要大力发展可再生能源制氢、电解水制氢,并采用天然气或纯氢管网输送氢气。当加氢站的加氢成本降至30元/kg以下时,燃料电池汽车的运行费用将可以和燃油车竞争。

      来源:氢能促进会2021-11-10

      衣宝廉说,“另一方面要研发高温膜和抗毒的阳极电催化剂,降低氢气成本。”有关氢源问题,衣宝廉重点介绍了soec电解、质子膜电解和碱性电解三种电解水制氢方法。...在降低燃料电池电堆的成本方面,衣宝廉提出四点要求:一是提高电堆的比功率;二是实现关键材料,电催化剂、质子交换膜、双极板、膜电极三合一和电堆批量生产;三是依据工况和电堆适宜的运行条件制定控制策略,确保电池系统的可靠性与耐久性

      规划50座加氢站 5000辆氢燃料车!浙江发布加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案

      来源:北极星氢能网2021-11-09

      通过“揭榜挂帅”等方式,重点支持省内优势单位开展“高比功率低贵金属用量膜电极组件、高耐蚀超薄金属双极板、氢引射器、氢传感器、氢气循环泵、氢气流量控制阀组、空气压缩机”等核心组件,“高电催化活性orr催化

      广东科技创新“十四五”:开展大规模风光电<mark>制氢</mark>等技术

      来源:北极星氢能网2021-10-14

      开展质子交换膜/固体氧化物电解制氢、大规模风光电制氢、核能制氢、光催化制氢电催化水电解制氢、钙钛矿催化制氢、超临界水煤气化制氢等前沿技术研究,推动氢气压缩机自主化,突破氢能成本瓶颈。

      来源:氢通新能源2021-09-22

      依托上海交大在能源化学、电催化、高分子化学、膜化学、能源器件等方面的卓越研究能力及成果,推动现有技术升级、绿色化,协助推进化工领域高、精、新技术研发和落地。...可再生能源制氢和能源化利用仍处于发展初期,存在产业基础薄弱、成本偏高、技术不完善等问题,氢燃料电池关键技术是竞争核心之一。

      来源:pvmagazine2021-09-01

      这项技术简化了与电解有关的制氢工艺。电解是目前最广泛使用的可再生氢气生产技术,人们将可再生电力输送到电解槽,将那里将水分子分解为氢和氧。然而光电催化技术能将这一工艺整合为一个步骤。...这种替代方法避免了与电力运输和转换有关的损失,这意味着光电催化技术能提高太阳能制氢的效率。而在基础设施和设备方面的简化也将降低这项技术所需的资金投入,因为它还有一个很大的优点——不依赖电价。

      来源:高工氢电2021-08-30

      电催化剂方面,pem电解槽的电催化剂研究主要是ir、ru等贵金属/氧化物及其二元、三元合金/混合氧化物,以钛材料为载体的负载型催化剂,非贵金属催化剂或非金属催化剂的研发难度较大。

      来源:中国能源报2021-07-28

      “转化利用途径主要包括热催化电催化及光化学过程。目前来看,前两者比较有希望,能够通过二氧化碳加氢反应得到我们需要的产品。而在此过程中,绿氢才是真正实现减排的关键。”上述思路已有实践。...李灿提出,利用太阳能等可再生能源实施电解水制氢,并将二氧化碳加氢转化为甲醇等液体燃料,即可实现有效资源化利用。“甲醇可替代汽油,也可用在化学工业领域。

      来源:中国能源报2021-07-27

      “转化利用途径主要包括热催化电催化及光化学过程。目前来看,前两者比较有希望,能够通过二氧化碳加氢反应得到我们需要的产品。而在此过程中,绿氢才是真正实现减排的关键。”上述思路已有实践。...李灿提出,利用太阳能等可再生能源实施电解水制氢,并将二氧化碳加氢转化为甲醇等液体燃料,即可实现有效资源化利用。“甲醇可替代汽油,也可用在化学工业领域。每吨甲醇可转化1.37

      绿氢 一个万亿级市场正在开启

      来源:北极星氢能网2021-07-16

      该项目正是基于李灿院士团队开发的两项关键创新技术:高效、低成本、长寿命规模化电催化分解水制氢技术和廉价、高选择性、高稳定性二氧化碳加氢制甲醇催化技术。...而通过太阳能(热化学、光催化、光电)制氢制碳氢燃料、太阳能及可再生电能驱动的水和co2大规模还原与碳高值化循环利用同样是正在攻克的绿氢技术。

      来源:中国科学报2021-07-02

      衣宝廉介绍说,大连化物所相关研究团队已经通过改进电催化剂、质子交换膜,提高mea性能、探索mea批量生产技术等科技攻关,取得了一定的进展。...而燃料电池的基本单元——单电池又由膜电极组件(mea,由电解质膜、电催化剂、扩散层等组成)和双极板组成,因此,降低成本的技术创新还要从膜电极组件下手。

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