近日,广西中金岭南矿业有限责任公司(以下简称“广西矿业”)在盘龙铅锌矿成功应用了锚索注浆支护技术,对长锚索支护的悬空段进行了注浆加固。这一创新举措有效地增强了回采过程中采场顶板破碎岩体的稳定性,从而确保了后续生产作业的安全进行。
据最新一期《自然·可持续性》杂志报道,美国佐治亚理工学院领导的多机构团队开发出一种革命性低成本阴极材料——氯化铁,其成本仅为典型阴极材料的1%—2%,但可储存相同数量的电量。该项成果将极大地改善电动汽车市场以及整个锂离子电池市场。
近年来,水系锌碘电池因具有显著优势,引起科研人员的广泛关注。锌碘电池中使用的水系电解液能大大提高电池的安全性,避免电池在使用过程中发生电解液毒害、爆炸等问题。同时,锌碘电池的比容量高,锌和碘元素在地壳中的自然储量极其丰富且获取途径相对简单,大大降低了锌碘电池的使用成本,便于实际应用。
近日,海南大学田新龙和杨金霖教授领导的“海洋清洁能源”创新团队取得了一项重要突破,他们成功研制出了一种基于天然海水电解液的超长循环寿命、可重复充电的氯离子电池。这一成果标志着可逆阴离子存储电极技术的重大突破,是对可持续水系电池的一次革新,有望为深远海领域的电能储备与供应提供解决方案。相关研究论文发表在国际学术期刊《美国化学学会杂志》。
9月24日,中国科学院大连化学物理研究所发布消息,该所在储能技术研究部(DNL17)李先锋研究员和刘涛研究员的团队近日取得了一项重要突破,他们成功地在高功率密度全钒液流电池电极研究领域做出了新的探索。这项研究成果的核心是开发出一种铋(Bi)单原子负载石墨毡电极,这一新设计的电极材料为高功率密度全钒液流电池电极材料的设计提供了新的可能性。
9月20日,深圳市聚能永拓科技开发有限公司(以下简称“聚能永拓”)的全资控股子公司——聚能永拓(珠海)科技开发有限公司,在珠海市高栏港经济区隆重举行了年产5000吨卤水提锂专用锂离子吸附剂项目的投产仪式。该项目总投资约5亿元人民币,标志着聚能永拓在盐湖提锂技术领域迈出了重要一步,年产量将达到5000吨规模,为新能源行业提供了强有力的锂材料供应保障。
铝合金由于轻质、高强及加工性能良好,在质子交换膜燃料电池(PEMFC)双极板中具有应用前景。然而,酸性高温条件下,活性铝合金表面极易腐蚀,影响双极板的传导性,制约电池使用稳定性和安全性。目前,针对双极板表面防护涂层主要包括金属涂层、导电聚合物复合涂层和非晶碳层。金属涂层采用磁控溅射等方法构筑,其制备要求高,成本高;导电聚合物复合涂层填料均匀分散困难;非晶碳层兼具防腐和导电性,是双极板表面防护的理想选择。目前非晶碳层主要是喷涂和磁控溅射制备,低的制备速率、低稳定性及弱结合强度是目前应用的挑战。
近日,据外媒报道,加拿大科学家成功研制出一种理论比容量高达2600W/kg的全固态锂硫电池,这一突破性成果有望为电动汽车市场带来革命性的变革。据悉,这种新型电池充一次电竟然可以跑4000公里,远超目前市场上主流的电动汽车。
与传统钠金属电池相比,零过量或无阳极钠电池(AFNMBs)在没有过量钠的情况下,提高了能量密度,且制造与集成工艺与传统锂电池类似,有望实现大规模生产。然而,AFNMB仍然面临与其他钠电池类似的问题,包括不稳定的SEI层和枝晶生长。最近研究表明,钠金属沉积物的形态和稳定性与外部机械压力密切相关,增加压力能够显著提高钠的沉积均匀性和CE。
随着社会的发展和科技的进步,对有色金属的需求越来越大,而锑作为一种重要的有色金属,其在化工、电子、医药等领域具有广泛的应用。然而,随着锑的开采和使用,大量的锑矿石中含有锑渣,如何从锑渣中回收金属锑成为了一个亟待解决的问题。
近日,清华大学深圳国际研究生院的张璇、吴秋伟、周光敏团队提出了一种针对退役电池的再利用和回收路径决策方法。该方法明确了应根据退役电池类型和健康状态(SOH)等参数选择合适的再利用场景和回收方式,以降低成本并提升能效。
稀土开采和加工过程中对环境的影响日益受到关注,为保护环境和稀土资源,防止过度开采和资源枯竭,国家实施了更严厉的法规。稀土回收将成为整个产业链的重要一环,随着技术进步、政策支持和市场的推动,稀土回收行业将持续发展并发挥重要作用。
在现代船舶发展过程中,美、俄(苏)、英、德、法、日等船舶强国,均将材料技术发展视作船舶发展的基础和先导,对材料技术发展给予了高度重视,不仅在不同的发展时期从船舶材料技术发展的顶层研究,制定了发展战略规划,投入大量人力、财力持续开展基础材料技术、新兴材料技术的研发和前沿技术的探索,而且非常注重试验验证平台(包括试验潜艇)的建设。
锂离子电池析锂是指在特殊条件下,电池中的锂金属在负极表面析出的现象。当一些异常状况发生、如在低温环境下,或当电池被重复充电或受到外界力量作用时,造成从正极脱嵌的Li+无法正常嵌入负极的话,那么Li+就只能析出在负极表面,从而形成一层灰色的金属锂,这就叫做析锂。
近期,韩国首尔大学Jang Wook Choi和高丽大学Dong-Joo Yoo等在Chemical Society Reviews上发表了题为“Insights from Li and Zn systems for advancing Mg and Ca metal batteries”的综述文章。本文综述了近年来二价镁金属电池和钙金属电池的研究进展,特别侧重于与锂金属和锌金属电池进行类比,主要内容涵盖对热力学和金属负极形态演变的基本理解,电解质和SEI成分之间的相关性,实现镁和钙可逆沉积和剥离的高效电解质,以及SEI特性及其与腐蚀和寿命相关性等方面。
近日,西湖大学未来产业研究中心、理学院人工光合作用与太阳能燃料中心孙立成团队将西瓜皮膜用于电化学二氧化碳还原反应中,其展现出卓越的性能。受此启发,研究团队提出了一种构建新型离子传输膜(itms)的策略。相关研究日前发表在《自然·通讯》期刊。
光伏产业是指通过太阳光的辐射能转化为电能的一种产业。近年来,随着全球对可再生能源需求的不断增加,光伏产业得到了迅速发展。在光伏产业的发展过程中,钙钛矿材料因其高光电转换效率、低成本和良好的稳定性等优点,被认为是未来光伏电池的重要发展方向。钙钛矿材料是一类由钙钛矿晶体组成的半导体材料,具有独特的电子结构和光学性质,能够实现高达25%以上的太阳能电池转换效率。与传统的硅基太阳能电池相比,钙钛矿太阳能电池具有更高的转换效率和更低的成本,有望在未来成为光伏产业的主流技术。
近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所取得重要突破,其在硫化物全固态电池领域的研究取得了显著的进展。该所成功研发出一种新型的硫化锂正极材料,这种材料被应用于全固态锂硫电池中,其能量密度超过了600瓦时/千克。这一成果不仅比目前已商业化的锂离子电池的能量密度高出一倍以上,而且由于不使用稀有金属,使得电池的制造成本也得到了显著降低。
电镀废水是指在电镀生产过程中产生的含有重金属离子的废水。这类废水的成分非常复杂,除了含氰(CN-)废水和酸碱废水外,重金属废水是电镀潜在危害性极大的废水类别。根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。
清华大学材料学院董岩皓助理教授与中国科学院理化技术研究所李江涛研究员提出了一种全新的碳化硅气凝胶自蔓延制备方法,利用原料硅粉与聚四氟乙烯反应剂之间快速的自蔓延燃烧合成反应,实现了升量级碳化硅气凝胶的闪速合成。该研究在实验室条件下展示了在数秒内制备大尺寸碳化硅气凝胶的可行性,生产速率约为16升/分钟,大幅缩短了陶瓷气凝胶的制备周期。
随着新能源汽车、智能手机等电子产品的普及,锂电池作为其主要动力来源之一,市场需求不断增长。然而,现有的锂电池隔膜在高温环境下容易损坏,导致电池性能下降。因此,研发具有高耐热性能的锂电池隔膜成为了业界亟待解决的问题。湖南工业大学材料与先进制造学院席柳江博士团队针对这一问题,经过多年的研究和实验,终于成功研制出了具有高耐热性能的锂电池隔膜黏合剂。这种黏合剂能够使锂电池隔膜在高温环境下保持良好的稳定性和性能,有效提高了锂电池的使用寿命和安全性能。
经过多年的研究和开发,淄博德源金属材料有限公司取得一项名为“超长规格镁合金牺牲阳极及其制造方法“,授权公告号CN118441185B,申请日期为2024年7月。这种阳极是由高质量的镁合金制成,具有优异的电化学性能和耐腐蚀性。
11月6日,由中科海钠创始人兼董事长胡勇胜研究员主导撰写的钠离子电池论文《Rational design of layered oxide materials for sodium-ion batteries》在世界顶级学术刊物《Science》上发表。该研究提出了一种简单的预测钠离子层状氧化物构型的方法,并在实验上证实了该方法的有效性,为低成本、高性能钠离子电池层状氧化物正极材料的设计和制备提供了理论指导。据悉,这是《Science》创刊百余年来首次刊登钠离子电池领域相关文章,不仅表明了国际主流科学界对该技术突破的重视,也佐证了我国钠离子电池前沿技术已比肩国际最顶尖水平。
近日,全球领先的化学公司巴斯夫杉杉电池材料公司宣布在固态电池正极材料领域取得了重要的突破性进展。该公司成功推出了全固态电池正极活性材料,并已在位于长沙的生产基地中试规模生产。全固态电池正极活性材料的研发是一个巨大的挑战,因为它需要在保持电化学性能的同时,提高能量密度和循环稳定性。巴斯夫杉杉电池材料公司在克服这些挑战方面做出了杰出的贡献,这将为固态电池的发展打开新的大门。
随着科技的发展,锂电池已经成为了我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,随着锂电池的大量使用,废弃锂电池的处理问题也日益严重。废弃的锂电池中含有大量的不可再生且经济价值高的重金属资源,如钴、镍、锰等。因此,有效地回收处理废弃或不合格的锂电池显得尤为重要。
近日,中国科学技术大学教授杨上峰团队在钙钛矿太阳能电池领域取得重要进展。他们成功地将传统(n-i-p)结构的单结钙钛矿太阳能电池的光电转换效率提高到了26.1%,第三方机构认证效率更是高达25.8%。这一成果在目前的n-i-p结构钙钛矿太阳能电池中堪称最高效率之一,为钙钛矿太阳能电池领域的发展注入了新的活力。
近期,总部位于美国密歇根州的新能源材料公司 Paraclete Energy 宣布,推出一种名为 SILO Silicon™ 的革命性硅负极材料,有望改变锂离子电池市场,尤其是电动汽车电池领域。
湘潭高瑞电源材料有限公司,以其先进的科技和创新的思维,在全球电源材料行业中独树一帜。该公司由创始人席柳江博士领导的研究团队,最近取得了一项重大突破:他们成功研制出一种锂电池高耐热隔膜黏合剂,这种黏合剂的耐热温度首次超过了200摄氏度,且保持了稳定的性能。
研究表明,微应变是由紊乱结构引起的(如位错和层错),这会极大地影响太阳能电池、催化剂材料、和电池能源材料的机械强度。尤其需要注意的是,微应变在层状过渡金属氧化物(Li+,Na+,K+等)的降解过程中起着关键作用,碱金属离子的反复嵌入和脱出会导致不可避免的晶格畸变,从而使正极颗粒内部微应变逐渐积累。微应变的积累导致了传统的表面向内的疲劳概念,如晶间裂纹,这加剧了循环过程中容量的退化,因此需要通过形态学工程、成分调整、表面涂层和元素掺杂等改性策略来控制微应变。