斯坦福大学研发出新型铝离子充电电池.pdf
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- 斯坦福大学 研发 新型 离子 充电电池
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上海史力
2015年第3期
标准,13类研究活动中有6类采用了此标准,分期望开创不依赖化石燃料制造化学品的全新产
别是:配电自动化、电网管理、储能、发电与分布式业,参与企业包括日本国际石油开发帝石公司、住
能源、信息与通信、高级量测体系。
友化学、东陶(TOTO)、日本精细陶瓷中心、富士
(摘自:ses.jre.ec. europa.eu)胶片、三井化学和三菱化学等。今后将进一步开
展材料构成优化、开发低缺陷晶体的合成方法、优
DOE投资2700万美元研发能源
化可提高化学反应活性的材料表面等,目标是在
传输系统网络安全技术
2021年实现10%的太阳能转换效率
美国能源部3月9日宣布”能源传输系统网络
(摘自:www.nedo.go.jp)
安全研究与开发学术合作"计划招标公告,将投资
斯坦福大学研发出新型铝离子充电电池
2700万美元资助开展五年期跨学科学术合作研究
项目,开发并将先进网络安全技术应用于能源部
斯坦福大学 Hongjie Dai教授率领的课题组
门,以降低由于网络事件导致的电力中断风险
首次研发出高性能超快铝离子充电电池原型,采
项目将建立学术机构的合作团队,学术背景用金属铝正极和三维CVD泡沫石墨负极,以及不
包括但不限于电力系统工程、网络安全计算机科可燃的离子液体电解液。电池放电电压近2V
学等。团队需要制定多学科研究计划来创建新的比容量为70mAh?g',库伦效率约可达98%
网络安全工具与技术,并能够用于能源部门,不会电流密度约为4000mA?g-'(约3kW?kg')充
对要保护的目标设备功能造成影响;还需要推动电时间为1分钟,可循环7500个周期以上而无
能源传输系统公用机构和供应商在研发各个阶段容量衰减。该电池具有不可燃、快速充电、柔性等
参与其中,从最初的研究到最终投入能源部门应特点。但有专家评论指出铝离子电池中每个铝原
用;建立一个工业顾问委员会;并且需要通过经验子可贡献3个电子,而该电池采用的氯铝酸盐电
学习将网络安全技术知识也普及到能源部门
解液只利用了1个电子,并没有充分发挥出铝材
(摘自:www.fedconnect.net)料的优势。该电池能量密度(约40Wh?kg)仅
相当于铅酸电池和镍氢电池,且短期内充电电压
日本光催化分解水制氢能量转换
和能量密度也无法与锂离子电池相比
效率达到创纪录的2%
(摘自: Nature期刊)
日本新能源产业技术综合开发机构( NEDO)
美生物质催化热解制生物
3月31日宣布,其委托日本人工光合成化学工艺
燃料技术取得重要进展
技术研究协会( Arpchem)开展的“以二氧化碳为
原料基础化学品制造工艺技术开发(人工光合
美国能源部5月6日宣布, Battelle公司承担
成)”项目取得重要研究进展:太阳能光催化分解的先进生物燃料研发项日取得了里程碑式进展。
水制氢的能量转换效率(制备的氢气所含能量在该公司仅用单次催化剂负载量实现了生物油脂加
入射太阳能中所占的比例)实现了全球最高水平氢热解转化为即用型生物燃料工艺成功运行超过
的2%。东京大学堂免一成教授带领的研发团队1000小时,达到1200小时。下一阶段期望实现4
通过优化产氢和产氧光催化剂材料及二者组合,000小时运行里程碑,这将意味着商业精炼厂每年
能够吸收可见光范围内波长较长的光线,试制出了仅需换两次催化剂,使得商业可行性进一步提高。
两种薄膜催化剂面向配置的“并联单元”。测评结能源部西北太平洋国家实验室为项目合作伙伴之
果显示,太阳能转换效率最高达到2.2%,1个小时
是加氢热解催化剂的技术提供方。 Battelle公
内的平均值达到1.95%,均创下历史新高。
司已建立了一个中试工厂,生物质日处理量超过1
日本人工光合成项目包括三个课题:(1)光吨。此外, Battelle公司还与 Equinox Chemicals公
催化剂材料开发;(2)氢分离膜及模块开发;(3)司建立了战略合作伙伴关系,旨在利用这一热解平
氢气与二氧化碳合成低碳烯烃等基础化学品的合台生产生物基多元醇和化学品等高价值产品。
成催化剂开发。项目为期十年(2012~2021年),
(摘自: energy.gov
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