新能源领域应用

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专家报告:生物基纳米纤维及其在新能源领域的应用(附22页PPT)
材料汇· 2025-06-09 23:03
海藻纤维研究方向 - 纤维表面微纳结构设计实现功能化改性,应用于结构材料、智能传感、能源催化等领域 [12] - 采用聚合物调黏和生物基高分子类流体策略,建立生物基高分子材料高效成型加工新方法 [13] - 设计黏度可调的生物基高分子复合溶液,通过静电纺/湿纺/吹纺实现功能高分子纳米纤维高效纺丝成形 [15] 生物基高分子加工成形 - 基于大分子流体的生物基高分子材料高效成形加工 [16] - 现存问题包括低浓高黏、加工窗口窄、加工流动性差、成型效率低、高温易分解 [17] - 以流变学理论指导,基于静电作用液化多糖基聚合物,得到可调凝聚态结构的多糖流体 [17] 湿纺/吹纺生物基纤维高性能化 - 利用聚丙烯酸钠调控多糖溶液体系分子间相互作用,诱导湿法纺丝中多糖纤维结构高取向,力学性能可达900 Mpa [19] - 借助超高分子量PEO和乙醇的不良溶剂效应,调节溶液中聚合物构象,实现大面积吹纺纤维膜制备 [19] - 完成海藻吹纺纤维膜中试,为生物多糖高值利用和产业化奠定基础 [20] 纤维功能化设计 - 基于纳米材料可控制备及组分锚定,制备系列有机/无机纤维 [22] - 通过理论计算精准设计三维互通的含催化剂纤维结构,实现钠硫电池正负极双改性 [24][25] - 以催化-吸附协同理论为指导制备复合纤维,形成高相容半相干界面提高催化稳定性 [28] 生物基材料在新能源领域应用 - 服务于碳中和目标下能源发展战略,突破复合海洋生物质纤维加工关键核心技术 [38] - SA/二价金属离子交联形成三维网络结构,复合物有效实现对多硫化物的吸附及催化转化 [41] - 以强电解质调控海藻在溶液中的聚集态结构,合成高载量单原子催化剂,初始容量高达1350 mAh g-1 [45][46]
湘潭电化(002125) - 2025年5月23日业绩说明会活动信息
2025-05-28 20:14
业务优势与技术突破 - 锰酸锂业务优势包括前驱体自给、技术研发、超60年电池材料生产运营经验、积累行业资源和客户关系、与部分固态半固态电池企业建立联合研发机制 [1] - 锰酸锂业务技术突破有新建生产线设备大型化智能化、独创超混技术解决掺杂均匀性、利用盾铠技术解决包覆问题 [1] 原材料采购应对措施 - 深化战略合作构建“战略供应商 + 多元备份”体系 [1] - 建立大宗材料价格预警与安全库存机制实现精准采购 [1] - 针对价格波动大的原材料采取套期保值对冲风险 [1] - 通过市场决策委员会对大宗材料走势预判实施采购 [1] 研发投入与方向 - 研发投入聚焦高性能电解二氧化锰产品、锰酸锂及其前驱体性能提升、锰系材料环保渣无害化处理和资源化利用等领域 [2] - 未来研发重点方向是锰系材料在新能源领域的进一步应用 [2] 锰矿资源储备计划 - 尽快实现已有锰矿资源的开采 [2] - 通过收购资产、股权合作、战略供应等形式储备适宜锰矿资源 [2] 环保和安全生产投资计划 - 环保方面完善升级环保设施、研发锰渣处理技术、维护环境监测设施 [2] - 安全方面配备维护安全设施、投建矿山安全体系、配备检测救援防护设备 [2] 市值管理措施 - 聚焦核心业务提质增效,优化产业布局、科技创新和精细化管理 [3] - 加大与投资者交流力度,通过常态化业绩说明会传递公司价值 [3] - 兼顾发展保持稳定现金分红,落实市值管理工作制定合适方案 [3] 业绩下滑因素 - 2024年营业收入同比下降因原材料碳酸锂价格下降致锰酸锂价格下降,销量升但收入降 [3] - 2024年利润同比下降因对联营企业投资收益同比减少 [3]