石油化工生产流程工艺,采用加氢裂化、加氢精制等新工艺和新催化剂,提高产品收益率。4.天然气开发利用重点开展甲醇裂解催化剂技术、甲醇羰基化制醋酸酯术、甲醇制烯烃技术、合成气制二甲醚技术、醋酸乙烯生产技术
企业培育壮大。依托东风汽车、雄众氢能、理工氢电、国电投武汉绿动、中船712所、开沃新能源等重点企业和配套企业,加快在电堆、膜电极、双极板、质子交换膜、催化剂、碳纸、空气压缩机、氢气循环系统等燃料电池关键
废塑料、废橡胶的改性改质技术,以及废脱销催化剂、废动力电池、废太阳能板的无害化、资源化、成套化处理利用技术装备。着力突破零碳电力、零碳非电能源、零碳工业流程重塑、CCUS碳汇与负排放技术、零碳优化集成
研究所从电解槽设备成本结构来看降本途径,对于碱性电解槽,重点在于:增加电流密度,增加工作效率;速启停、快速响应负荷。对于PEM电解槽,降低成本是其主要考虑因素,重点领域是双极板、PTL
和催化剂镀膜
,三者成本比重较大,且有巨大的降低潜力。具体方向为:减少膜厚度,从而降低成本;减少贵金属催化剂的用量。3. 氢气储运技术及经济性概述储氢技术目前主要有气态储氢、液态储氢和固态储氢等,气态储氢技术成熟
氢燃料分布式发电系统,着力突破质子交换膜、电堆材料、高效催化剂等氢燃料电池关键零部件及材料国产化瓶颈,提高金属双极板、空压机、氢气循环系统等关键性能指标。加速推进电解水制氢、氢气提纯和液化设备生产。支持
包括吸附剂、金属氢化物和富氢液体,鼓励除氨以外的液体载体。(4)开发用于中/重型燃料电池汽车的高性能、耐用、低铂族金属含量催化剂和膜电极组件。将开发集成至膜电极组件的新型低铂族金属含量催化剂,以降
催化剂。为了获得能源安全和能源独立,主要解决方案就是以比此前更快的速度发展清洁高效能源。"应对气候危机和解决当前能源危机有着相同的解决方案,也就是更多的可再生能源以及更有效的能源利用。因此,增加可再生能源的使用与更灵活的技术解决方案的结合,例如储能技术,将有助于平衡太阳能和风能的间歇性。
。制氢:研究低成本高温固体氧化物电解制氢技术、可再生能源高效低成本制氢技术、高效制氢的新型催化剂和工艺系统、深远海风电耦合制氢技术、海上风电绿氢制备技术等。储运氢:研发70兆帕及以上高效储氢技术及装备
氢燃料发动机技术、高性能长寿命低成本氢燃料电池系统、天然气掺氢及终端应用技术、氢燃料电池分布式热电联供技术等,提高催化剂、质子交换膜、碳纸等关键材料的可靠性、稳定性和耐久性,掌握燃料电池全链条关键核心技术
低温固态电池的液态金属电极;⑤使用阴离子作为电荷载体的高能电池界面;⑥金属氧化物直接还原成金属用于储能;⑦水性锌硫电池的钼硫族化合物催化剂开发;⑧了解缺陷对加速Wadsley-Roth型铌酸盐长期储能的
作用;⑨储能合成科学研究。(2)氢能技术。共计资助7个项目,包括:①使用基于石墨烯的碳-硼-氮材料实现可逆储氢和运输;②甲基环己烷脱氢双金属催化剂设计;③经济高效的金属氮化物电解制氢催化剂开发;④硫化
改造,开展固相化反应、纳米技术、冲击波化学合成等先进的合成技术研究,筛选新型催化剂,研究环境友好合成工艺技术以及新型高效分离技术,提高技术创新能力。特色中药。重点发展中药资源、新型中药饮片、中药提取物