《乌克兰金属和稀有材料被视为电池生产和欧洲能源未来的关键》

  • 来源专题:关键矿产
  • 编译者: 欧冬智
  • 发布时间:2024-09-24
  • 乌克兰计划成为欧洲能源未来的重要参与者,凭借其丰富的自然资源和稀土矿物,但持续的战争使得其潜力受到影响。乌克兰拥有大量未开发的天然气、石油及关键矿物资源,尤其是锂、镍、石墨和铁矿,这些材料对绿色能源技术至关重要。然而,因战争导致的生产停滞和占领区的控制,限制了这些资源的开采。尽管如此,乌克兰政府正在积极推广矿业投资机会,开发其丰富的关键原材料(CRM)。专家指出,乌克兰独特的资源潜力可以满足全球日益增长的需求,尤其是在电动汽车电池制造方面。但当前的融资挑战和安全问题给投资带来了障碍,战后恢复将是吸引外资的关键。整体而言,乌克兰在全球绿色技术转型中扮演着重要角色,其资源的未来潜力有待战争结束后的进一步开发。
  • 原文来源:https://batteryindustry.tech/ukrainian-metals-and-rare-materials-seen-as-key-to-battery-production-europes-energy-future/
相关报告
  • 《乌克兰与欧洲议会讨论“能源之桥”》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2018-07-18
    • 乌克兰核电站运营商Energoatom向欧洲议会解释了支持“能源桥”项目的好处。乌克兰预计最早将于明年开始通过所谓的“能源桥”向欧盟网络供应电力,并在2025年前完成该项目。 国营的Energoatom运营着乌克兰的四座核电站——Zaporozhe、Rovno、South Ukraine和Khmelnitsky——总共有15座。这座能源桥将连接Khmelnitsky 2到Burshtyn能源岛,并连接到波兰的Rzeszow和匈牙利的Albertirsa的电线。 2015年6月,乌克兰内阁通过了一项关于乌克兰-欧盟能源桥梁的法令。在此之前,当年3月,Energoatom、Ukrenergo和Polenergia就该项目签署了一份谅解备忘录。今年4月,Energoatom总裁Yury Nedashkovsky与Kulczyk Investments的共同所有者Dominika Kulczyk讨论了这个项目。波兰能源公司Polenergia International是Kulczyk投资控股公司的一部分。 7月13日,乌克兰议会能源委员会主席亚历山大·多布罗夫斯基(Alexander Dombrovsky)参加了Nedashkovsky与欧洲议会的会议。7月10日,欧洲议会提出了一份关于乌克兰能源部门改革状况的报告。 Dombrovsky说,Nord Stream 2天然气管道项目将导致中欧国家的孤立,使他们依赖俄罗斯的天然气供应。Nord Stream 2是一条从俄罗斯到欧洲的新出口天然气管道,横跨波罗的海。 Dombrovsky说:“不要把乌克兰与欧洲能源市场隔离开来。” 他说:“乌克兰的能源部门拥有中欧最大的能源潜力——55.4万千瓦装机容量。”他还说,Zaporozhe核电站是欧洲最大的电厂。乌克兰近56%的能源生产来自核能,乌克兰还能储存约310亿立方米的天然气。乌克兰呼吁在中欧建立一个能源中心的联合工作。 他指出,乌克兰与欧洲电网全面同步的计划已启动3年,乌克兰与欧盟(eu)能源大桥(energy bridge)是这一进程的第一阶段。它将包括乌克兰和波兰之间的电网,但它们之间现有的750千伏的线路已经24年没有运行了。 内达什科夫斯基表示,从乌克兰通过波兰向欧洲电网输送电力,可能意味着乌克兰从明年起将成为该地区的“关键参与者”。 会议由欧洲议会代表和能源部门代表、行业专家以及欧洲委员会和欧洲输电系统运营商的代表参加。 ——文章发布于2018年7月16日
  • 《新型锂电池采用有机材料替代稀有金属》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2024-01-30
    • 美国麻省理工学院研究人员设计了一种电池材料,以一种更可持续的方式为电动汽车提供动力。新的锂离子电池阴极基于有机材料,而不是基于钴或镍。相关研究论文1月18日发表在美国化学会《ACS中央科学》杂志上。 大多数电动汽车都是由锂离子电池供电的,其阴极含有钴。钴是一种提供高稳定性和能量密度的金属。作为一种稀有金属,其价格波动很大。钴的开采一般都伴随着危险的工作条件,同时会产生有毒废物。 麻省理工学院研究人员最新开发了一种有机材料,这种材料由多层双四氨基苯醌(TAQ)组成。TAQ是一种含有三个稠合六角环的有机小分子,而材料的这些层可向各个方向延伸,形成一种类似于石墨的结构。化学基团苯醌是电子储存库,胺可帮助材料形成强氢键。这些氢键使材料高度稳定且非常难溶,其不溶性防止了新材料像某些有机电池材料那样溶解到电解液中,从而可延长电池寿命。 研究表明,这种材料的生产成本比含钴的电池低得多,并且能以与钴电池相似的速率导电。新电池还具有与钴电池相当的存储容量,充电速度更快。 为稳定有机材料并提高其附着在由铜或铝制成的电池集电器上的能力,研究人员添加了纤维素和橡胶等填充材料。这些填充物占整个正极复合材料的近十分之一。其不会显著降低电池的存储容量,还可防止锂离子在电池充电时流入阴极,从而延长了电池阴极寿命。 另外,制造这种类型的阴极所需的主要材料是苯二酚前体和胺前体,它们已实现商业化生产。因此,组装这些有机电池的材料成本可能是钴电池的一半或更少。