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储能2026/3/26

变废为宝:研究人员创新将波本威士忌副产品转化为超级电容器

在肯塔基州(Kentucky)的核心地带,波本威士忌(Bourbon)的生产占据主导地位,一项独特的科学进步正在酝酿——不是在木桶里,而是在高科技储能材料中。肯塔基大学(University of Kentucky)的研究人员开创了一种创新方法,将波本蒸馏厂的废弃物(称为蒸馏酒糟,stillage)转化为用于超级电容器(Supercapacitors)的先进

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储能2026/3/26

从家庭阳台,到世界舞台丨华宝新能全新庭院阳台光储正式开售 以“星星之火”定义全球消费光储新纪元

通过深度融合,华宝新能以创新的“AI+光储”解决方案为用户带来更可负担、更易安装、更智能零碳的绿色能源体验,也为全球家庭能源消费升级开辟出一条可落地的全新路径。以SolarVault3ProMax为代表的旗舰产品,集中展示了华宝新能在消费级光储领域的最新创新成果。加速欧洲市场庭院阳台光储渗透,掀起全球户用光储新潮流从全球视角看,庭院及阳台光储行业正迎来发展黄

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储能2026/3/26

格鲁吉亚着眼绿色增长,推出循环经济经济区新战略

格鲁吉亚可以通过升级过时的工业园区,将其转变为基于循环经济原则的大型综合经济枢纽,从而实现经济转型。这将推动该国从低附加值出口转向可持续的高附加值产业。借助强有力的政策改革、基础设施投资以及与欧盟标准接轨,这些经济区有望增加就业机会,吸引绿色投资,并将格鲁吉亚定位为关键的区域贸易和创新枢纽。 格鲁吉亚正迅速成为全球贸易的关键过境点,尤其是连接东亚与欧洲的“中

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储能2026/3/26

品牌博弈

极星(Polestar)宣布了一项针对其部分关键车型的大型电池回收倡议。部分极星 2(Polestar 2)和极星 3(Polestar 3)车型将配备含有至少 50% 再生钴的电池。作为与沃尔沃(Volvo)电池中心合作的一部分,需要更换电池的极星 2 和极星 3 车型将安装翻新电池组,而非全新电池。 钴是许多类型汽车电池的关键材料,例如锂铁电池和镍锰钴(

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储能2026/3/26

废弃电池引发得梅因都会区垃圾填埋场火灾

**重要性:** 锂电池在日常生活中日益普及,但可充电设备的不当处置可能在垃圾填埋场和垃圾车中引发火灾。 **现状:** 大都会废物管理局(MWA)执行董事迈克尔·麦考伊(Michael McCoy)告诉轴心社(Axios),2024 年,该局设施发生了 8 起火灾。去年,这一数字跃升至 21 起,而 2026 年迄今已发生 7 起火灾,有望打破 2025

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储能2026/3/26

废旧电池酸性氯化物浸出液中锂的选择性萃取

通过溶剂萃取法从废旧电池黑粉(BM)的酸性浸出液中实现锂(Li)相对于镍(Ni)、锰(Mn)和钴(Co)的选择性提取,有助于将锂回收轻松整合至常规湿法冶金流程中,免去了对黑粉进行热预处理的必要。本研究开发了一种由铁(Fe)、磷酸三丁酯(TBP)和 2-乙基己基磷酸单 2-乙基己基酯(P507)组成的三元有机相体系,旨在实现锂相对于镍、锰和钴的选择性提取。研究

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储能2026/3/26

等离子体与柠檬汁技术可回收 95% 电池矿物

休斯顿 - (2026 年 3 月 25 日) - 关键矿物(如锂离子电池所用矿物)供应有限,且集中在全球特定地区。确保这些材料的可靠供应是各国政府的优先事项,然而大多数废旧电池最终被填埋,导致有毒化学物质渗入环境。 “回收废旧电池是解决供应链紧张最实际的方案,但研究表明,电池废料的回收率不足 10%,”莱斯大学(Rice University)材料科学与纳

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储能2026/3/26

等离子体辅以柠檬酸温和新技术可回收近 95% 关键电池材料

在可能重塑电池回收与矿物回收未来的突破性进展中,莱斯大学(Rice University)的研究人员展示了一种新型等离子体辅助技术,该技术能从锂离子电池废料中高效提取关键材料。这一创新方法利用微波驱动等离子体处理电池黑粉(battery black mass)——即金属与石墨的粉碎混合物——从而解锁几乎所有有价值成分,包括锂、过渡金属和石墨。随着全球对可持续

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储能2026/3/26

印尼电动汽车宏愿背后隐现当地代价

两个即将启动的项目旨在推动该国电动汽车产业发展——但专家担心,若不修改法律,这些项目可能会延续对当地的危害。2024 年 7 月,时任总统佐科·维多多表示,印尼必须“成为全球电动汽车供应链中的重要参与者”。他在西爪哇省卡拉旺出席现代汽车电动汽车及电池工厂落成典礼时发表了上述讲话,政府官员借此宣告了该国加强电动汽车生产“生态体系”的承诺。 印尼拥有多种用于电动

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储能2026/3/26

韩国高丽大学开发出“热辅助”干法工艺,实现锂硫电池量产

韩国高丽大学(校长金东元)25 日表示,该校柳承浩教授与美国亚利桑那州立大学尹华(Yoon Hwa)教授合作,开发出一种无需单独溶剂和高分子粘结剂即可形成硫 - 碳复合正极的干法制造工艺,使得下一代轻量化、高效率电池“锂硫电池”的大规模生产成为现实。 锂硫电池作为有望引领无人机、航空等未来移动产业的核心电池备受关注。与锂离子电池相比,其能量密度(单位重量的性

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