锂电电解液设计新工具:可微溶剂数值模型实现溶剂化结构理性设计
Venkatasubramanian Viswanathan团队在arXiv发表可微分溶剂数值模型框架,将Li+溶剂化壳层组成的预测转化为可优化问题,为局部高浓电解液(LHCE)等锂金属电池电解液体系提供从分子性质到溶剂化结构的定量设计路径。
Venkatasubramanian Viswanathan团队在arXiv发表可微分溶剂数值模型框架,将Li+溶剂化壳层组成的预测转化为可优化问题,为局部高浓电解液(LHCE)等锂金属电池电解液体系提供从分子性质到溶剂化结构的定量设计路径。
Industrial Info Resources分析显示,SLB、贝克休斯、埃克森美孚、雪佛龙等油气巨头正将油气田工程技术移植到美国锂提取业务:SLB的Clayton Valley卤水提锂项目2030年上半年投产后年产1.03万吨电池级碳酸锂/氢氧化锂;贝克休斯为Anson资源公司Green River项目提供油藏工程服务。
诺华分拆上市的生物类似药巨头山德士(Sandoz)宣布将其生物类似药管线扩大七倍以上,并投资3亿美元在斯洛文尼亚建设新生产工厂,加码生物类似药全球竞争。
立陶宛CDMO企业Northway Biotech开设耗资6100万欧元的BIO CITY III工厂,新增3500平方米空间与最多20条cGMP细胞治疗与个体化医药生产线,巩固维尔纽斯作为欧洲细胞与基因治疗制造中心的地位。
韩国科学技术院(KAIST)材料系研究团队定量揭示了电化学应变显微镜(ESM)中由表面粗糙度引起的测量伪影机制:在无离子输运的单晶硅上加工细沟槽后,仅表面高低变化即可改变探针接触产生类似真实离子迁移的信号,并提出了抑制方法以避免电池材料离子输运图谱误判。
STAT披露的FDA警告信显示,检查员去年4月在印度古吉拉特邦原料药厂商Shoolin Pharma发现生产墙面设备残留污渍、产线腐蚀、员工穿露趾凉鞋等严重卫生问题,FDA已于8月18日发出警告信并暂停该公司全部产品进入美国。
Kura Oncology将其menin抑制剂平台在糖尿病方向的发现拆分为新公司Caspian Therapeutics,首期融资5000万美元,由BVF Partners领投、礼来及Kura管理层参投,Kura保留约50%股权,将推进menin抑制剂进入糖尿病早期临床。
菲律宾阿亚拉集团旗下可再生能源平台ACEN向两家全资子公司提供合计90亿比索(约1.44亿美元)短期贷款,分别支持Palauig 2 300MW光伏项目与SanMar 500MW/1000MWh电池储能项目建设,后者配套现有585MW光伏电站,位于三描礼士省。
美国公用事业公司Black Hills Energy宣布推进其位于科罗拉多州Pueblo机场电站的50MW/200MWh电池储能项目,部署50台特斯拉Megapack,由Linxon与Cloudbreak Energy参与建设,预计2027年底供电,带来约3010万美元经济效益。
美国清洁电力协会(ACP)报告显示,2026年二季度美国新增公用事业级光伏、储能与陆上风电装机17.1GW,同比增长45%,创二季度及上半年历史新高;其中储能新增4685MW/17177MWh,清洁能源项目储备管线达204.6GW。
美国跟踪支架制造商FTC Solar已开始为澳大利亚昆士兰州Fraser Coast 330MW光伏+180MW/储能混合项目发运1P Terrain跟踪支架,项目由Naturgy旗下GPG开发,预计2028年投运,是GPG在澳最大的光伏储能混合项目。
美国太阳能电池片制造商Suniva宣布以债务与股权方式融资8.35亿美元,用于建设南卡罗来纳州劳伦斯县4.5GW电池片新厂,将其电池片产能从1GW扩大到5.5GW,项目2027年建成、2028年商业化运营。
Cool Planet Technologies在霍尔希姆德国Höver水泥厂正式开设年捕集1万吨CO2的膜法碳捕集示范装置,捕集系统安装于生产工序下游、无需对既有水泥厂大改即可改造,最终扩建后计划捕集该厂约90%的CO2排放。
雅苒在荷兰Sluiskil氨/化肥工厂正式投运欧洲最大工业碳捕集设施,年捕集并液化80万吨CO2,经船运输往挪威由Northern Lights在海底2600米永久封存,构成首条完整的跨境碳捕集-运输-封存价值链,15年预计封存约1200万吨CO2。
德国默克(Merck KGaA)同意收购PostEra的两个生育健康药物项目,交易金额未披露。PostEra约一年前将研发方向转向生育与多囊卵巢综合征(PMOS),该公司是C&EN 2025年度"值得关注十大初创"之一。
Worley将为比利时碳利用初创D-CRBN位于安特卫普的模块化等离子体可再生合成气示范装置提供工程服务。装置设计年产200吨合成气,等离子技术以电力将CO2与生物甲烷转化为合成气,可作为未来1万吨/年商业装置的基础。