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荷兰AMG在德国建锂工厂

2019-11-19 11:21:38 高工锂电   作者: 魏文柱  AMG Lithium GmbH计划投资3.5亿-4.2亿元在德国萨克森-安哈特州Zeitz镇建设一座锂精炼厂

2019-11-19

天齐锂业推迟澳大利亚锂加工厂投产

天齐锂业位于西澳大利亚州Kwinana锂加工厂于2019年9月开始生产调试,该工厂是全球最大的锂工厂,生产的锂用于电动汽车电池,一期年产量为24000吨。达产预计需12至18个月。

2020-03-25

锂跌跌不休 国外厂商却锁天齐锂业大量产能

2019-09-26 08:26:51 每日经济新闻曾几何时,每吨锂的价格高出碳酸锂约5万元,且锂价格之前一直较为稳定。

2019-09-26

头部电池企业开启碳酸锂/锂“卡位战”

2021-07-14 08:00:50 电池中国作为锂电池生产的关键原材料——碳酸锂和锂成了实力强劲的电池企业必争的“粮草”。

2021-07-26

锂抢购热又升温

公司新建年产5万吨锂项目产能已顺利释放。另据10月27日其调研报告数据显示,目前赣锋锂业已有碳酸锂4.3万吨/年,锂8.1万吨/年的产能。这并非赣锋锂业第一次向特斯拉供应锂。

2021-11-03

我国固体物电解池制研究取得新突破

5月23日,记者从位于武汉东湖高新区的武汉华科福赛新能源有限公司(以下简称华科福赛)获悉,该公司研发的15×15cm2单电池固体物电解池(SOEC)电堆稳定运行时间已超过1040小时;在800℃工作温度下

2022-08-01

储能材料丨特斯拉拟建锂工厂 2022投入运营

市场情报出版商最新的一份报告显示,特斯拉准备在奥斯汀超级工厂临近区域,建设一座工厂,计划在2022年四季度投入运营。

2020-09-30

天齐锂业与韩国LG学签署锂长期供货协议

北极星储能网获悉,6月27日,天齐锂业发布公告,该公司全资子公司成都天齐锂业有限公司与 LG Chem, Ltd(以下简称“LG 学)签署合同。

2022-07-14

中国科学技术大学等研制出新型燃料电池阴极催

2021-01-13 08:03:58 中国科学报   作者: 桂运安  中国科学技术大学教授曾杰团队与国家同步辐射实验室教授鲍骏团队合作,研制出一种新型燃料电池阴极催

2021-01-13

太阳能应用新突破:将二碳转为燃料

2020-06-15 11:10:30 中国石新闻网据油价网6月11日报道,植物及其将光和空气转为燃料的巧妙方式,已为许多科学家带来了灵感。

2020-06-15

雅保年产五万吨锂锂电池材料项目在四川眉山盛大开工

2022年7月8日上午,雅保公司年产5万吨锂锂电池材料项目于四川省眉山市彭山经济开发区举行了开工仪式。

2022-07-25

碳“变废为宝”助力“双碳”战略

该项技术可以捕获利用空气中的二碳,“变废为宝”的同时助力“双碳”战略。李东介绍,从大的层面来讲,碳中和指所排放的二碳和吸收利用的二碳达到平衡,涉及碳减排、碳零排和碳负排技术。

2021-09-09

“人工树叶”让二碳变废为宝

2019-07-29 10:17:45 新浪科技综合“二碳分子式的排列就像两个人紧紧拉着手,这种结构让二碳分子极具学惰性。

2019-07-29

生态环境部回应如何管控非二碳温室气体排放

下一步,要按照相关要求,加强氟碳物的控制,并将逐步从加强管控氟碳物延伸到其他所有的非二碳温室气体。

2021-05-10

浮动“发电厂”建设,二碳成为燃料?

目前,一个来自瑞士和挪威的研究团队已经迈出了一大步:该团队提出以二碳为燃料生产甲醇,二碳在该过程中充当能源,而不是简单的石燃料衍生物。

2019-06-11

韩国开发水基燃料电池 利用二碳产生电能

现在,韩国科学家开发出一种突破性概念,能把二碳转成可以使用的能源。蔚山国立科学和技术研究院科学家开发出了一种新系统,在基于水的解决方案中通过分解二碳连续生产电能和气。

2019-03-25

碳是人类必须善加利用的资源

学基础来看,绿色碳科学核心是碳的还原反应。当石能源加工利用产生二碳时,我们可以通过学循环或者生态循环的方式,使之又变为燃料和学品,尽量接近碳循环平衡。

2019-09-26

碳变“万能溶剂” 全球首套千吨级中试装置建成

2019-08-22 11:02:05 中国科学报   作者: 黄辛  千吨级二碳资源利用合成DMF中试装置金属有机学国家重点实验室丁奎岭院士团队研究创新的二碳催新方法

2019-08-22

挪威“二碳墓地”已初具规模

如若项目完工,欧洲各地从工厂烟囱顶部捕获的大量液碳将被泵入海底深处的空腔中,继而加以储存和处理。

2022-09-14

新型催剂“助跑”能汽车

生产气的最常见方法是通过水裂解产生气,进而形成气。这一电/光电催反应(OER)过程中,涉及四电子转移的复杂反应过程,具有反应动力学缓慢和较大的过电位,限制了整体的能量转换效率。

2019-06-03
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