kbr开发了Pureli SM-一种独特的锂转换和精炼过程,可满足不断增长的电动汽车和固定能源存储系统的锂离子电池需求。Pureli能够将各种锂原料转换为碳酸锂或氢氧化锂一水合物。
传统上,大多数锂供应都以大吨位的多年合同(称为非收购协议)出售。这些合同的价格通常是在合同期间固定的,但可以允许在地板价格和上限价格之间波动(浮动)。价格直接在卖方和买家之间进行协商,合同条款中包括化学规范并不罕见。未加入协议为买方和卖方提供可预测的金融交易,并且在许多行业中很常见,尤其是那些具有专业产品或有限数量的生产商的行业。历史上,锂具有这两种情况,参与者使用年合同作为锁定价格和减轻风险的一种方式。在过去的十年中,锂行业已经大大增长,而接收合同仍然很普遍,但出于另一个原因 - 新的采矿项目的数量。新的采矿项目很昂贵,需要几年的时间才能开始生产,因此,一项长期的未接收协议,锁定未来收入,使投资者对投资回报的回报有信心。根据ILIA的创始主席Anand Sheth的说法,他建议根据ILIA的创始主席Anand Sheth的说法,他建议
摘要:锂硫电池具有较高的理论容量和能量密度,被认为是最有前途的下一代储能系统之一。然而,锂硫电池中的穿梭效应导致硫利用率低、循环性能差、倍率性能差等问题,近年来引起了大量研究者的关注。其中,对多硫化锂(LPS)具有高效催化功能的催化剂可以有效抑制穿梭效应。本文概述了近年来锂硫电池催化剂材料的进展。根据已报道的催化剂的结构和性能,将已报道的LPS催化剂材料的发展分为三代。可以发现,高效催化材料的设计不仅需要考虑对多硫化物的强化学吸附,还需要考虑良好的导电性、催化性和传质性。最后,对高性能锂硫电池催化剂材料的合理设计进行了展望。具有高电导率、同时具有亲脂和亲硫位点的催化材料将成为下一代催化材料,例如异质单原子催化、异金属碳化物等,这些催化材料的发展将有助于更高效地催化LPS,改善反应动力学,为锂硫电池高负载或快速充放电提供保障,促进锂硫电池的实际应用。
随着全球能源格局转向可再生能源,锂已变得至关重要,尤其是对于电动汽车 (EV) 行业而言。这种轻质金属于 1817 年在瑞典乌特岛被发现,后来在澳大利亚和智利也发现了它,它对于锂离子电池至关重要,而锂离子电池可以为电动汽车提供动力,对于实现无化石燃料的未来至关重要。诺贝尔奖获得者约翰·B·古迪纳夫、M·斯坦利·惠廷汉姆和吉野彰对锂离子电池技术做出了开创性的贡献,为现代电子产品和电动汽车奠定了基础。预计到 2025 年全球对锂的需求将达到 150 万吨,到 2030 年将超过 300 万吨,各国都在竞相争夺这一资源。在这些国家中,沙特阿拉伯和其他海湾国家已经取得了显著进展。然而,虽然这些国家应该利用其在能源和石油方面的专业知识来开展锂开采和精炼,但它们必须对电动汽车行业采取务实的态度。考虑到当前的市场动态以及 Lucid Motors 等企业面临的挑战,在这个阶段过度投入电动汽车生产可能为时过早。相反,专注于目前供应不足的下游加工和阴极生产,对沙特阿拉伯来说是一个更可行的机会。自过去几年电动汽车市场蓬勃发展以来,锂需求激增。随着各国努力减少碳足迹并向更清洁的能源过渡,对高效能源存储解决方案的需求变得至关重要。然而,这种不断增长的需求也凸显了锂市场的波动性和挑战。事实上,锂市场经历了大幅波动。2022 年,由于担心供应短缺,锂价飙升至每公吨 80,000 美元。然而,到 2023 年 1 月,随着供应链稳定下来和需求预测调整,价格已暴跌至每公吨略高于 13,000 美元。中国在锂市场的主导地位在这些价格波动中起着至关重要的作用。作为最大的锂消费国和加工国,中国需求或供应链的任何变化都会影响全球价格。此外,全球电动汽车销量预期激增并未如预期般强劲,导致锂消费量低于预期,并导致价格大幅下跌。展望未来,标普全球预测碳酸锂价格将在 2024 年至 2027 年期间稳定在 20,000 美元/吨至 25,000 美元/吨之间。这种稳定对于锂行业的规划和投资至关重要,为利益相关者提供了更可预测的环境。
I.展示了li 2 o,li 2 o 2和lio 2之间的封闭系统的概念证明,而无需使用O 2气纳米多孔底物CO 3 O 4装有Li 2 O作为锂封闭电池的阴极。纳米多孔底物CO 3 O 4充当骨骼,促进Li 2 O,Li 2 O 2和Lio 2之间的稳定循环,而无需释放/服用O 2气体。II。 超氧化锂(LIO 2)稳定发现合适粒径的IR簇能够在Li-O 2电池中稳定LIO 2。 阐明了稳定机制。 iii。 NA-O 2电池中超氧钠(NaO 2)的稳定细胞环境对于在Na-O 2电池中形成排放产物至关重要。 NAO2在密封的NA-O 2电池中成功稳定。II。超氧化锂(LIO 2)稳定发现合适粒径的IR簇能够在Li-O 2电池中稳定LIO 2。阐明了稳定机制。iii。NA-O 2电池中超氧钠(NaO 2)的稳定细胞环境对于在Na-O 2电池中形成排放产物至关重要。 NAO2在密封的NA-O 2电池中成功稳定。NA-O 2电池中超氧钠(NaO 2)的稳定细胞环境对于在Na-O 2电池中形成排放产物至关重要。NAO2在密封的NA-O 2电池中成功稳定。