据外媒报道,斯道拉恩索位于芬兰的新试验工厂已经投入运营。该工厂正在加快木质纤维素用于木质电极电池的试生产,并使用木质素生产生物基碳材料。其应用包括电动汽车、消费电子和大规模储能系统。
(来源:欧洲新闻网)
随着电动汽车的普及和使用,汽车制造商和电池制造商致力于减少碳排放,以实现可持续发展。目前,化石基碳主要用于可充电电池的负极。从木材中分离木质素,将其转化为碳基阳极材料,可以替代合成的不可再生石墨材料。
在从木浆生产纤维素纤维的过程中,木质素从木材中分离出来。然后,提炼成轻质碳粉。这些碳粉被制成电极片,并与其他电池组件结合,以取代石墨。
该公司生物材料部门的执行副总裁Markus Mannstr?表示:“通过Lignode,我们提供了一种高性能的生物基材料,以取代传统的石墨,并增强成本竞争力。为了服务快速增长的阳极材料市场,我们正在寻找战略合作伙伴,以加速商业化。”
生物基碳材料的中试工厂位于芬兰斯道拉恩索的Sunila生产基地。2015年开始,木质素产业化,年产能5万吨。斯道拉恩索已经申请了Lignode技术专利,成为全球最大的硫酸盐木质素生产商。
斯道拉恩索概述了这种可再生能源技术的主要优势:
膨胀性
由于丰富的森林资源,商业化生产电池是可行的。
可持续性
制造商承诺其采购的原材料来自获得可持续发展认证的欧洲森林。
充电速度更快
该公司认为,功能齐全的Lignode电池可以以更快的速度充电,超过化石燃料电力市场的领先产品。据外媒报道,斯道拉恩索位于芬兰的新试验工厂已经投入运营。该工厂正在加快木质纤维素用于木质电极电池的试生产,并使用木质素生产生物基碳材料。其应用包括电动汽车、消费电子和大规模储能系统。
(来源:欧洲新闻网)
随着电动汽车的普及和使用,汽车制造商和电池制造商致力于减少碳排放,以实现可持续发展。目前,化石基碳主要用于可充电电池的负极。从木材中分离木质素,将其转化为碳基阳极材料,可以替代合成的不可再生石墨材料。
在从木浆生产纤维素纤维的过程中,木质素从木材中分离出来。然后,提炼成轻质碳粉。这些碳粉被制成电极片,并与其他电池组件结合,以取代石墨。
该公司生物材料部门的执行副总裁Markus Mannstr?表示:“通过Lignode,我们提供了一种高性能的生物基材料,以取代传统的石墨,并增强成本竞争力。为了服务快速增长的阳极材料市场,我们正在寻找战略合作伙伴,以加速商业化。”
生物基碳材料的中试工厂位于芬兰斯道拉恩索的Sunila生产基地。2015年开始,木质素产业化,年产能5万吨。斯道拉恩索已经申请了Lignode技术专利,成为全球最大的硫酸盐木质素生产商。
斯道拉恩索概述了这种可再生能源技术的主要优势:
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由于丰富的森林资源,商业化生产电池是可行的。
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