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MITEI资助7个早期能源研究项目包括氨作为 H2 载体、电动汽车电池管理和稀土分离

今年春季,麻省理工学院能源计划(MITEI)在其种子基金项目中拨款超过120万美元,用于支持七个新型能源研究项目。每个项目将在两年内获得17.5万美元的资助。

种子基金项目支持早期清洁能源研究,并鼓励研究所的研究人员探索新的能源相关理念。这些项目反映了全球能源系统的复杂性,并应对了各行各业的挑战和机遇。今年的获奖项目涵盖交通运输、电力基础设施、回收利用等领域。

在过去四个周期中,获得资助的项目(占35个资助项目的30%多一点)主要集中在电池和储能领域。提升储能能力是扩大可再生能源利用和实现能源系统脱碳的关键。获取更多有价值信息 访问:https://byteclicks.com

入选的项目包括:

  • 革新氨作为氢载体的用途。氨具有高储氢容量和高能量密度,以及较低的液化和运输成本,有望成为储存和运输氢气(一种环保且可持续的燃料)的潜在液体商品。本项目旨在降低氨分解为氢气和氮气所需反应的能量成本——这一成本阻碍了氨作为氢载体的大规模应用。研究人员将通过降低反应的整体温度来实现这一目标,主要将能量提供给需要能量的部位:入射氨分子的动能。项目负责人:Sylvia Ceyer,化学系教授
  • 电动汽车电池管理。尽管电动汽车 (EV) 市场在过去十年中取得了显著增长,但它仍然面临着充电时间长、使用寿命有限以及安全隐患等挑战。为了提升电动汽车对未来消费者的吸引力,本项目旨在开发快速充电协议和故障预测方法,以确保高效可靠的电动汽车管理。研究团队将通过开发数字孪生来实现这一目标,该数字孪生能够准确捕捉电动汽车运行过程中电池组内部固有的单体间差异,并实现实时管理。项目负责人:Richard Braatz,化学工程教授
  • 稀土元素的分离与回收。稀土元素 (REE) 是许多国防、电子和清洁能源技术(包括电动汽车和风力涡轮机)的关键资源。然而,稀土元素的分离极具挑战性,需要采用多阶段化学和能源密集型处理方法。本项目旨在通过开发一种氧化还原介导的电吸附工艺来高效分离稀土元素,从而提高稀土元素及其最终产品的可持续性。该工艺依靠电力驱动分离,代表着朝着实现更可持续的清洁能源技术制造和回收利用迈出了关键一步。项目负责人:Martin Bazant,化学工程教授

迄今为止,MITEI种子基金项目已通过总额达2980万美元的拨款支持了226个以能源为重点的项目。这些资金主要来自MITEI的创始成员和持续成员,并辅以慈善捐款。获取更多有价值信息 访问:https://byteclicks.com

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