燃料电池行业:固定式应用场景突破,海外固体氧化物电池迈入商业化
固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一 部分。固体氧化物电池(Solid oxide cell,SOC)是高温全固态设备,具有固体氧化物 燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气
固体氧化物电池(SOC)能源转化效率高、反应可逆,将成为未来能源系统不可或缺的一 部分。固体氧化物电池(Solid oxide cell,SOC)是高温全固态设备,具有固体氧化物 燃料电池(SOFC)以及固体氧化物电解池(SOEC)的双重功能,可将氢气、天然气
可持续能源存储系统的需求增加,推动了高能量密度且低成本锂离子电池(LIBs)的发展。研究人员为此致力于通过改变正极材料的氧化还原中心(从钴转变为镍或其他过渡金属)来开发新型正极材料。层状锂锰氧化物(LMOs)因其高热稳定性、环保性、低成本和理论容量(约286
随着可再生能源的快速增长,对经济高效的电能储存解决方案的需求也在不断上升。尽管锂离子电池目前仍是效率最高的储能技术之一,但锂资源的有限性以及锂化合物成本的增加促使科学家们寻找新型的可充电电池技术。钾离子电池因其丰富的钾资源和较低的标准还原电位而成为研究的焦点。
日前,美国北卡罗来纳州立大学Michael Dickey教授联合韩国浦项科技大学Unyong Jeong教授通过在目标基板上移动熔融金属弯月面,在环境条件下在大面积上打印自然氧化膜。氧化物通过弯月面中发生的流体不稳定性与金属缓慢分离,从而形成无液体残留物的均匀
直播将深入探讨“双碳”目标与环保之间的紧密联系,帮助同学们理解这一国家战略的深远意义,以及个人在日常生活中如何为环保贡献力量。
国家知识产权局信息显示,国家电投集团氢能科技发展有限公司申请一项名为“一种多孔钌基氧化物、制备方法及应用”的专利,公开号 CN 119121288 A,申请日期为2024年8月。
固-固界面是材料科学领域的核心研究对象,这些界面不仅存在于多晶体材料中,还广泛分布于各类薄膜结构中。由于界面处存在原子尺度的结构差异、成分变化以及独特的化学和电子特性,它们显著影响着材料的综合性能,包括机械、光学、热学、磁学、电学及电化学特性。