UCLA团队开发质子-电子耦合催化剂,无离聚物燃料电池功率密度提升85%
加州大学洛杉矶分校段镶锋、黄宇团队联合William Goddard III等提出了一种一维质子-电子耦合催化剂(PECC)架构,催化剂本身同时承担电子和质子传导功能,可完全消除传统PEM燃料电池中的离聚物粘结剂。采用PECC的燃料电池非菲克氧传输阻力降低95%,功率密度较传统催化剂层提升34%~85%,质子导电率比Nafion高249%,燃料效率提升近20%。
加州大学洛杉矶分校段镶锋、黄宇团队联合William Goddard III等提出了一种一维质子-电子耦合催化剂(PECC)架构,催化剂本身同时承担电子和质子传导功能,可完全消除传统PEM燃料电池中的离聚物粘结剂。采用PECC的燃料电池非菲克氧传输阻力降低95%,功率密度较传统催化剂层提升34%~85%,质子导电率比Nafion高249%,燃料效率提升近20%。
一项由中外合作团队发表的研究表明,通过光驱动二维离子铁电单分子层TiGeSe3中的铁性序翻转,可将氢吸附自由能在0.33~1.11 eV范围内连续调控,实现从近热中性到自发脱附的快速可逆切换,皮秒级载流子复合可恢复初始铁性序,为储氢和催化提供了一种全新的光学可寻址热力学调控方案。
澳大利亚矿业巨头Fortescue在西澳Pilbara地区开工建设690MW Turner River光伏电站和74MW/650MWh电池储能系统。这是其"真实零排放"脱碳计划的关键项目,投运后公司总光伏产能将超过1.4GW。配套的Pilbara Green Grid项目还包括600MW以上风电和5GWh储能,目标2030年前消除铁矿开采中的化石燃料使用。
加州铁钠电池初创公司Inlyte Energy计划2026年部署两个试点项目:在瑞士伯尔尼NTS Colocation Tier IV数据中心部署600kWh系统,以及与Southern Company合作在阿拉巴马州部署公用事业级示范系统。其铁钠电池技术估计寿命7000次循环(约20年),无火灾风险,计划2027年实现2GWh年产能商业化出货。
Adani绿色能源(AGEL)在印度古吉拉特邦Khavda可再生能源园区投运累计3.37GWh电池储能系统,其中2026年3月新增1.37GWh。这是目前全球中国以外最大的单站点电池储能部署,项目仅用10个月完成建设,可满足约100万户家庭一日用电需求。AGEL计划FY27新增10GWh,5年内扩至50GWh。
中国光伏制造商晶澳太阳能(JA Solar)与金石能源(Gold Stone Energy)联合开发的混合背接触(HBC)太阳能电池实现28.2%转换效率,经TÜV莱茵独立认证,为单结晶硅太阳能电池世界最高纪录。该成果标志着晶硅电池效率向理论极限29.4%进一步逼近。
伊士曼化学公司位于美国田纳西州金斯波特的生产基地获得ISO 59014认证,认证范围覆盖该基地的材料到材料甲醇解回收技术。该认证由SCS Global Services颁发,有效期至2029年3月1日,需接受年度监督审核以确保可追溯性。ISO 59014是全球首个针对二次材料回收中可持续性和可追溯性原则的标准。
芬兰水处理化学品公司Kemira与AI材料科学公司CuspAI合作,首次将生成式AI端到端应用于PFAS(永久化学品)修复材料的设计。该项目探索了约300万亿种金属有机框架(MOF)结构的设计空间,生成超过5000个候选设计方案,将传统需要数年的发现过程压缩至6个月。项目现已进入下一阶段的开发和测试。
美国PQ集团与德国BASF签署协议,将收购BASF硅酸盐业务,包括杜塞尔多夫/Holthausen基地的相关资产。交易预计在2026年下半年完成,双方预期客户和合作伙伴将实现平稳过渡。PQ总部位于宾夕法尼亚州马尔文,是全球领先的硅酸盐、硅酸和衍生产品供应商。
美国西北大学Chad Mirkin团队在Science Advances发表论文,展示巨型库(megalibrary)平台不仅能快速筛选百万级材料候选,还能根据特定性能需求定向设计新材料。研究以压电材料为验证对象,从数千种化学组合中识别出新型高熵卤化物钙钛矿压电材料,并进一步通过成分调控设计出在80°C下仍保持功能的压电材料,整个过程仅需数小时。该平台还可生成训练AI模型所需的大规模高质量数据集。
大阪大学产业科学研究所Jie Zhang和坂本匡纪团队在Nature Photonics发表研究,发现四并苯分子与碲化镉量子点之间形成的杂化电子态可将吸光后的单个激发态高效分裂为两个激发态,即单重态裂分过程。该机制使太阳能电池有望突破Shockley-Queisser理论效率极限,碲化镉量子点体系接近理论最大效率。论文获京都大学、上海大学、庆应大学、坦佩雷大学和立命馆大学合作参与。
日本东北大学研究团队设计出两种结构相同但杂原子组成不同的共价有机框架(COF)材料TUS-621和TUS-622,将其与聚合物Pebax制成混合基质膜,在CO₂/CH₄和CO₂/H₂分离中突破2008年Robeson上限,连续运行30天性能稳定。该研究为天然气净化、氢气生产和碳捕集等工业气体分离提供了新的高效节能技术路径。
挪威科技大学(NTNU)Verones团队首次将微塑料对海洋碳吸收的影响纳入塑料生命周期评估框架。研究发表于《Ecosystem Services》(DOI: 10.1016/j.ecoser.2026.101824),显示在干旱和热带气候区,微塑料可分别使年碳吸收减少2.5万和4.8万吨。海洋年碳吸收总量约20亿吨,当前占比虽小,但随微塑料浓度持续上升影响将扩大。该研究填补了塑料环境影响量化评估的关键空白,为化工和塑料行业的全生命周期管理提供了新维度。
波兰波兹南医科大学Kujawska教授领衔的国际研究团队发现,石墨烯量子点(GQDs)可有效抑制α-突触核蛋白的纤维化聚集,并能直接触发已成熟纤维蛋白解聚。动物实验显示,经鼻给予GQDs可穿透小鼠血脑屏障,显著减少有毒蛋白聚集体,并激活细胞自噬途径保护多巴胺能神经元。研究发表于《Science and Technology of Advanced Materials》(DOI: 10.1080/14686996.2026.2662693),为纳米材料干预神经退行性疾病提供了新的实验依据。
三菱化学集团5月25日宣布,其子公司三菱化学已开始评估将基础化学品(以石化为核心)业务拆分为全资子公司,为未来行业整合与并购铺路。公司指出东亚竞争力下降和中东局势冲击是主要动因,目标在2028年3月底前完成实施。公告当日股价上涨6.03%至1090日元,为日本最大化学企业近年来最重大的战略调整。
日本研究团队开发了基于元动力学(metadynamics)的计算框架,用于高效绘制晶体中多个相互作用载流子扩散的自由能面(FES)。该框架通过副本状态交换元动力学和平行偏置元动力学两种方法,将高维集体变量分解为多个低维分量,成功应用于LixTiS2二维锂扩散体系。结果表明,从FES估算的锂跳跃频率展现出与动力学蒙特卡罗模拟和核磁共振测量一致的浓度和温度依赖趋势,为电池材料中缓慢载流子动力学的捕获提供了新工具。