2026-01-04公司新闻
2026-04-08 08:50:06公司新闻
获悉,近日,国度常识产权局信息显示,深圳市304am永利集团瑞燃料电池科技有限公司及深圳市雄韬电源科技株式会社结合申请了一项发现专利,触及一种热能自顺应轮回燃料电池电堆布局。该专利在2025年3月18日宣布,旨于晋升燃料电池机能一致性和寿命。
专利择要显示,本申请触及一种热能自顺应轮回燃料电池电堆布局,包括电堆本体以和设置在所述电堆本体一真个配气端;所述配气真个一端设置有第一冷却路入口及第二冷却路出口,所述配气真个另外一端设置有第一冷却路出口及第二冷却路入口;所述电堆本体包括瓜代设置的第一双极板及第二双极板;所述第一冷却路入口经由过程所述第一双极板的第一冷却路流场与所述第一冷却路出口连通形成第一冷却路;所述第二冷却路入口经由过程所述第二双极板的第二冷却路流场与所述第二冷却路出口连通形成第二冷却路;所述第一冷却路的流动标的目的与所述第二冷却路的流动标的目的相反。本申请能实现电堆内部热能的自顺应轮回,有用匀称反映区的温差,提高电堆机能的一致性及寿命。

戴姆勒完成阿尔卑斯液304am永利集团燃料电池卡车测试 近日,戴姆勒卡车公司公布,其下一代梅赛德斯-疾驰GenH2液304am永利集团燃料电池卡车已经于瑞士阿尔卑斯山完成严寒雪地测试。这次测试于瓦莱州辛普伦山口举行,重点验证了卡车的燃料电池、电池、电子轴、304am永利集团气罐和热治理体系的机能。梅赛德斯-疾驰卡车产物工程主管Rainer M uuml;ller Finkeldei博士全程介入测试,他暗示:这条线路为评估燃料电池体系与整车其他部件的协同事情提供了抱负前提。测试用时14天,两辆GenH2卡车累计行驶6500千米,包罗83千米长、坡度... 304am永利集团能国际信息 04-13
官宣,空客304am永利集团能飞机发布时间 近日,于2025空客峰会上,空中客车更新了下一代单通道飞机成长线路图,规划在2030年月后半期推出304am永利集团动力商用机型。公司重申对于304am永利集团能航空的承诺,并展示了由四台2兆瓦304am永利集团燃料电池驱动的立异设计,每一个体系经由过程液304am永利集团罐供能,将304am永利集团氧转化为电能。空客将来项目卖力人Bruno Fichefeux夸大,304am永利集团能是航空脱碳的焦点路径,全电动飞机有望改造行业。2023年,空客已经乐成测试1.2兆瓦304am永利集团推进体系,2024年完成端到端燃料电池集成验证。此外,公司正与互助伙伴开发液304am永利集团处置惩罚技能,... 项目信息304am永利集团能国际信息 04-04
华南最年夜燃料电池中央投产,纯度99.999% 近日,由中化西南院承建的中国石化广州石化304am永利集团燃料电池供304am永利集团中央扩能革新项目正式投产,天天可出产纯度为99.999%的304am永利集团气15吨,年产能力达5100吨,成为我国华南地域最年夜的304am永利集团燃料电池供304am永利集团中央。详细来看,这次扩能革新项目是于广州石化304am永利集团燃料电池供304am永利集团中央(一期)项目基础上设置装备摆设而成,新建5200尺度立方米/小时的304am永利集团气提纯单位及4个304am永利集团气充装位的304am永利集团气装车单位,年产304am永利集团能力从1500吨晋升至5100吨,出产出来的304am永利集团气将连续供给广州、佛山、中国香港等地。同时,该装配以... 304am永利集团能海内信息 03-28
深圳304am永利集团瑞与雄韬结合申请燃料电池专利 获悉,近日,国度常识产权局信息显示,深圳市304am永利集团瑞燃料电池科技有限公司及深圳市雄韬电源科技株式会社结合申请了一项发现专利,触及一种热能自顺应轮回燃料电池电堆布局。该专利在2025年3月18日宣布,旨于晋升燃料电池机能一致性和寿命。专利择要显示,本申请触及一种热能自顺应轮回燃料电池电堆布局,包括电堆本体以和设置在所述电堆本体一真个配气端;所述配气真个一端设置有第一冷却路入口及第二冷却路出口,所述配气真个另外一端设置有第一冷却... 304am永利集团能海内信息 03-24
中国石化广州石化304am永利集团304am永利集团燃料电池供304am永利集团中央扩能革新项目正式投产 3月11日,记者从中国石化获悉,近日,中国石化广州石化304am永利集团燃料电池供304am永利集团中央扩能革新项目正式投产,天天可出产纯度为99.999%的304am永利集团气15吨,年产能力达5100吨,成为我国华南地域最年夜的304am永利集团燃料电池供304am永利集团中央,极年夜地晋升了区域304am永利集团能源供给能力,助力粤港澳年夜湾区304am永利集团能财产快速成长。据悉,该项目以裂解装配及苯乙烯装配副产304am永利集团气为原料,经由过程变压吸附、分散工艺后产出纯度达99.999%的高纯304am永利集团气,可供燃料电池直接利用。整个项目具备占地面积小、动力耗损低等长处,出产... 304am永利集团能海内信息 03-15-304am永利集团官网
2026-04-08 08:50:05公司新闻
3月21日,吉林省投资项目于线审批羁系平台发布中煤绿能科技(北京)有限公司新建的中煤绿能四平新能源制304am永利集团合成氨项目已经乐成存案,总投资29.2亿元。
中煤绿能四平新能源制304am永利集团合成氨项目购置一套空分装配、一套电解水制304am永利集团装配(73套电解槽+11套PEM)、一套合成氨装配。包括水电解制304am永利集团装配总制304am永利集团范围为75200Nm /h,包括73台1000Nm /h ALK电解槽及11台200Nm /h PEM电解槽;空分装配制氮能力20000Nm /h;配套设置4台2000m 常温液氨压力储罐及24台2000m 304am永利集团气球罐等,制氨年产12.2万吨。

该项目占地面积29万平方米,修建面积9.22万平方米,重要设置装备摆设中心化验室、综合楼、消防水站、轮回水站、变乱池塘、出产车间、堆栈和配套举措措施,规划2年竣工,在2025年12月份动工,2027年12月尾竣工。
到2030年,阿拉伯国度每一年将出产800万吨304am永利集团气 阿拉伯能源构造(AEO)秘书长Jamal Al-Loughani暗示,九个阿拉伯国度制订了大志勃勃的规划,到2030年估计每一年出产800万吨低碳304am永利集团。Al-Loughani于一份声明中暗示,假如市场到达成304am永利集团熟阶段,到2040年,指望的产出将飙升至每一年2750万吨。该构造(原阿拉伯石油输出国构造(OAPEC))的卖力人Al-Loughani暗示: 总部设于日内瓦,隶属在结合国的自然气专家小组对于AEO及俄国关在贮存及运输液态及固态304am永利集团的结合发起暗示接待。Al-Loughani说,该发起被列入2026年委员会... 304am永利集团能国际信息 04-12
年产25万吨304am永利集团气!内蒙古一电解水制304am永利集团项目获批 4月8日,内蒙古巴彦淖尔利源合金质料有限公司提交的巴彦淖尔利源合金质料有限公司甘其毛都港口加工园区电解水制304am永利集团项目工业项目存案(发改)项目,准许存案。该项目设置装备摆设所在位在巴彦淖尔市--乌拉特中旗--甘其毛都港口加工园区丰安物流公司南,S215北,前景储能项目西,海流图河以东项目总投资312500万元,规划设置装备摆设起止年限为2025/09至2027/12,该项目占地750亩,总修建面积约为27万平方米。建有电解车间、纯化与压缩车间、安装电解水制304am永利集团装配、水处置惩罚... 304am永利集团能海内信息 04-09
天合元304am永利集团二代千方碱槽立异冲破,超低能耗引领绿304am永利集团财产成长 3月26日,天合元304am永利集团表态第四届中国国际304am永利集团能和燃料电池财产博览会,重磅推出自立研发的天擎系列第二代碱性电解水制304am永利集团设备。作为全世界产能最年夜的电解水制304am永利集团装备制造商之一,天合元304am永利集团以更安全、更不变、更高效、更经济为焦点的新一代产物,冲破范围化制304am永利集团场景中的技能瓶颈,为绿304am永利集团范围化成长提供焦点设备支撑,进一步巩固其于304am永利集团能设备范畴的技能领先职位地方。四年夜机能冲破重构行业尺度今朝,范围化制304am永利集团项目面对浩繁问题,例如为适配风景颠簸电力装备频仍启... 304am永利集团能海内信息 03-27-304am永利集团官网
2026-04-08 08:46:22公司新闻
受DNA等自然聚合物开导,化学家设计出一种要领,可切确调控塑料的降解时间——从数天、数月到数年不等,从而让塑料于完成任务后天然分化,而非于情况中存留数百年造成污染。研究职员但愿这项新技能能催生出完乐成能后可安全自毁的塑料成品。相干论文近日发表在《天然-化学》。
全世界每一年抛弃数亿吨塑料。图片来历:Cavan Images/Alamy
2022年,全世界被抛弃的塑料跨越2.5亿吨,此中仅14%获得收受接管使用,其余均被点火或者填埋。实用型可降解塑料的构思已经存于至少35年,人们曾经测验考试用竹子、海藻等各类原质料制造这种塑料。但实际是,很多此类质料难以经由过程堆肥降解,且出产商常做出不切现实的承诺。
如今,美国罗格斯年夜学的顾玉伟(音)及同事正于研发一种可调控塑料寿命的技能,使塑料能于堆肥或者天然情况中快速分化。
顾玉伟想知道,为何DNA、RNA等自然长链聚合物能相对于快速降解,而塑料等合成聚合物却难以实现?是否有要领可否复制自然聚合物的降解机制?
自然聚合物中含有一种名为“临近基团”的化学布局,能促成解构历程。这类布局可激发称为“亲核进犯”的内部反映,从而堵截聚合物链的化学键。这对于平凡塑料而言需要耗损年夜量能量。
PA集团官网顾玉伟团队仿照自然临近基团创造出人工化学布局,并将其融入新型塑料的制造历程中。他们发明,由此制患上的质料能轻松分化,且经由过程调解添加物的布局,可以切确调控质料于解构前连结完备的时间。
塑料分化后,长聚合物链会被转化成小份子碎片,顾玉伟但愿这些小碎片要末用来制造新型塑料,要末安全地消融于情况中。
“这项计谋最合用在需要于数天至数月内可控降解的塑料,是以咱们看好其于食物包装等短时间消费品范畴的运用潜力。”顾玉伟暗示,“今朝该技能尚不合适需要不变数十年才降解的塑料,例如修建质料或者持久利用的布局部件。”
但于这种塑料实现贸易化以前,仍有若干问题需要解决。起首,塑料解构后孕育发生的液体由聚合物链片断构成,需经由过程进一步测试以确保这类混淆物无毒,可安全开释到天然情况中。其次,今朝该质料的解构历程需要紫外线触发,是以,于团队研发出可于暗中情况中分化的质料以前,任何被掩埋或者笼罩的塑料仍将于情况中险些永世存留。
相干论文信息:https://doi.org/10.1038/s41557-025-02007-3
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广东工业年夜学传授邱学青团队于木质素碳基催化剂运用范畴取患上要害进展,立异性地提出了一种使用木质素定向修筑垂直Ru/RuO2“电子桥”界面的新型碳基电催化剂设计计PA集团官网谋。相干结果近日发表在《美国化学会志》(Journal of the American Chemical Society)。
木质素碳基Ru催化剂高效电催化制氢示用意。研究团队供图
论文配合通信作者、广东工业年夜学传授林绪亮先容,该研究团队经由过程水热活化木质素,使其与Ru3+原位配位,再经高温碳化处置惩罚,乐成还有原修筑了嵌入木质素衍生分级多孔碳骨架的Ru/RuO2异质纳米界面。这一立异设计实现了低输入、可自驱动的联氨-水份解制氢历程。
木质素作为天然界中储量最为富厚的芬芳族高份子,其怪异的三维交联收集布局以和高含碳量(>60%),使其具有成为高机能碳基电催化质料先驱体的巨年夜潜力。然而,工业木质素于现实运用中面对诸多挑战。份子间的强π-π聚集作用致使其致密堆积,活性位点被遮蔽;宽份子量漫衍使患上外貌化学基团出现出空间异质性。
此外,受过渡金属配位动力学特征与络合能级匹配性的限定,难以不变修筑金属-有机框架配位物布局,进而致使衍生质料存于活性位点密度低、电子传输收集不持续、传质动力学迟滞等问题,严峻制约了其于电催化系统中的运用。怎样经由过程份子布局调控与界面工程计谋冲破这些局限,成为该范畴亟待霸占的要害科学难题。
论文第一作者、广东工业年夜学2023级博士研究生刘江淋指出,针对于上述问题,研究团队前期开展了一系列相干事情。经由过程羧甲基化、胺化以和氧化氨解改性等手腕对于木质素微布局举行调控,付与木质素匀称漫衍且相宜密度的外貌官能团,使其可以或许与金属离子精准配位,从而修筑不变的木质素-金属超份子框架复合物。
该研究中,团队立异性地提出了木质素定向指导修筑Ru/RuO2垂直电子桥界面的计谋。经由过程界面电子桥工程对于界面电荷漫衍举行调控,构建出具备协同效应的动态双活性中央,从底子上晋升了Ru基催化剂的布局不变性与电催化机能,乐成实现了高效、低能耗的自供电制氢系统。试验成果注解,于仅0.14V电池电压下,该系统便可到达100mA cm-2的电流密度,并能以近100%的法拉第效率不变孕育发生氢气。
该研究结果为“以废制氢”提供了可范围化实现的新路子,同时也充实彰显了木质素生物资于修筑高机能界面电催化剂方面的巨年夜潜力,有望鞭策绿色制氢技能的进一步成长。
相干论文信息:https://doi.org/10.1021/jacs.5c15759
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近日,华东理工年夜学传授张金龙、特聘副研究员吴仕群团队,受邀于《化学学会评论》发表综述论文。
当前全世界地表平均温度较工业化前已经上升约1.5℃,激发了国际社会对于在生态不成逆粉碎危害的担心。甲烷(CH4)及二氧化碳(CO2)是两种常见的温室气体,甲烷干重整(DRM)技能可将这两种气体协同转化为氢气(H2)及一氧化碳(CO)构成的合成气,最近几年来广受存眷。然而,非极性反映物的活化需要苛刻的高温前提,传统热催化DRM存于能耗高、催化剂烧结与产品H二、CO比例难调控等瓶颈。
光热催化甲烷干重整(PT-DRM)可以或许光能与热能联合,有望于暖和前提下冲破上述瓶颈,实现低能耗、高效率的温室气体转化。最近几年来,一系列高效的PT-DRM催化剂被乐成开发,但其反映机制尚不明确,制约了下一代高机能催化剂的设计。
基在该团队于CH4及CO2催化转化的研究基础,作者于论文中体系阐发了最近几年来PT-DRM的研究进展。
PT-DRM图示。图片由研究团队提供 文中起首对于DRM的基础理论以和光热催化及界面催化的研究系统举行了论述,随后将PT-DRM催化系统分为纳米颗粒催化剂(NPCs)、全袒露活性位点催化剂(FECs)以和杂化纳米布局催化剂三年夜类,并深切解析了每一种催化剂的构效瓜PA集团官网葛,重点对于PT-DRM反映的多种机理举行了提炼及解读。
作者也对于PT-DRM的研究开发远景举行了瞻望。经由过程联合光物理及界面征象来成立布局与活性之间的瓜葛,可为下一代光热催化重整催化剂的合理设计提供引导,并鞭策太阳能驱动合成气出产技能的成长。
相干论文信息:https://doi.org/10.1039/D5CS00417A
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