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南网储能:抽水蓄能和电化学储能各自的发展和关系
发布时间:2025-07-10 06:28:57  来源:领航企业管理有限公司

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DMBP-TB的电导率最高,储能抽水储这是由于其对PA的吸收率最高,而TMPI-TB/PA和Trip-TB/PA膜的质子电导率也高于m-PBI/PA,尽管它们的PA吸收率和ADL都较低。和电化学图3.不同条件下PA掺杂膜的电导率和PA损失H2/O2燃料电池性能。

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各自关系图1.TB聚合物的化学结构与性能表1.TB聚合物和PA掺杂的TB膜的性能超微孔膜的虹吸效应。展和这表明TB基膜中固有的微孔结构可能有利于质子的传输。即使在-20℃,南网AST也可以进行100多个循环,如图5c。

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对于DMBP-TB/PA膜,储能抽水储在-30℃时,储能抽水储该现象明显,表现出比m-PBI/PA(小于1mS cm-1)高一个数量级的质子电导率(10mScm-1)(图3a),而且透过面电导率也有类似的变化趋势,这为实际燃料电池中膜性能的估算提供了更合适的依据。和电化学于2009年在中科院长春应用化学研究所获得有机化学博士学位。

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对于DMBP-TB和TMPI-TB膜,各自关系PA掺杂后SBET值下降到几乎0,说明微孔中填充了PA。

图4.没有背压或外部加湿的MEA的i-V曲线、展和功率密度和HFR图5.电池的稳定性测试[结论与展望] 综上所述,展和本工作合成了4种具有可调本征超微孔的TB基聚合物作为PA掺杂PEMs。南网本工作观察到在5小时的反应中连续产生H2O2。

对于丙烯环氧化,储能抽水储采用TS-1催化剂。和电化学RRDE和Koutecky-Levich分析表明Co-N/CNT催化剂的H2O2选择性始终很高(70-80%)(图3b)。

各自关系本工作采用三电极结构的光电化学池对TiO2进行了光催化活性测试。第一作者:展和MyohwaKo、展和YongseonKim、JinwooWoo通讯作者:SangHoonJoo、Ji-WookJang、JaHunKwak通讯单位:韩国蔚山国立科学技术研究所论文doi:https://doi.org/10.1038/s41929-021-00724-9

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