工业电化学成能化协同发展核心路径利好

2026-09-29 10:07:56
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中化新网讯“工业电化学正处在重大发展机遇期,绿电、绿氢与化工(850102)产业融合,将为我国石化化工(850102)行业绿色转型提供强大新动能。”这是9月20日至22日在大连举办的第二届工业电化学技术交流会暨第十九届有机电化学与工业学术会议上传出的信息。

中国石油(601857)和化学工业联合会副会长傅向升指出,在我国全面推进能源(850101)革命、落实“双碳”战略、培育新质生产力的时代背景下,工业电化学以电子作为清洁反应试剂,是实现能化协同发展的核心技术路径。传统化工(850102)行业面临节能降碳、清洁生产、资源循环利用的转型压力,工业电化学凭借低碳清洁、过程可控的独特优势,能够将风电(885641)光伏等可再生能源(850101)与化工(850102)制造深度耦合,为传统工艺革新、废弃物资源化利用开辟全新赛道。傅向升强调,创新是高质量发展和实现强国目标的核心要素。当前,电化学正在成为化工(850102)创新的重要领域,且向着颠覆性创新聚焦和深化,要加快电催化技术的创新和攻关,不断取得新突破、新进展。

中国科学院院士、厦门大学教授孙世刚强调,在碳达峰碳中和(885919)目标驱动下,可再生能源(850101)开发利用、氢能源(885823)、电动交通、规模储能(885921)等产业快速崛起,对集成电路和电化学能源(850101)器件的性能提出更高要求,电化学学科迎来全新发展机遇,但同时也面临严峻的技术挑战。对此,他指出,要建立并发展原位、工况条件下的谱学与显微成像技术,从原子、分子层面解析电化学反应过程,完善电化学基础理论体系,以此持续推动电化学领域原始创新。

中国科学院院士、西湖大学教授孙立成表示,我国风光可再生能源(850101)装机规模稳居全球首位,但波动性、间歇性带来的储能(885921)消纳难题成为制约新能源(850101)大规模利用的核心瓶颈。相较传统电池储能(885921),电化学储能(885921)可依托水分解、二氧化碳转化等路径,实现绿色质子、绿色电子的高效存储与再利用,应用前景广阔。

“现行电池体系存在能量密度低、安全性差的痛点,发展高安全、高能量、低成本的新型电化学储能(885921)与转化技术迫在眉睫。”中国科学院大连化学物理研究所研究员陈忠伟强调,氢能作为重构新型能源(850101)体系的关键力量,相关技术突破与产业化落地至关重要。其团队以全链条贯通式研发模式在“材料—电极—电池—系统”方面取得一系列成果,不仅加快了电催化技术的降本增效与快速迭代,也为氢能产业链的价值提升提供了坚实技术支撑。

针对氢电能源(850101)化学(材料)领域面临的能源(850101)转换效率低的难题,北京大学郭少军教授提出了材料应变调控催化理念,创制了高效氢能催化剂新体系,开发出自主产权国际领先水平的氢电能源(850101)转换器件,实现了电解槽在氢农业、氢储能(885921)等领域的示范应用。

会上,中国工程院院士杨裕生、中国科学院大连化学物理研究所研究员李先锋、武汉大学教授雷爱文、吉林大学教授林海波等作报告。

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