体系建设。协同推进智能光伏国家标准、行业标准和团体标准,研究制定锂离子电池全生命周期评价体系及安全标准,加强固态电池、钠离子电池、超级电容器、氢储能/燃料电池等标准体系研究。开展能源电子智能制造与运维
研究,主要包括:固态钠离子电池技术、磷酸铁锂类超级电容器、云备电系统、电池组技术以及低能耗智造技术。英能基计划在2025年实现钠离子电池能量密度达到170-190Wh/kg,实现对目前锂离子电池部分
、高端装备、纺织服装领域的应用规模;研发在污染物治理、有机物过滤、超级电容器等非绝热保温应用领域产品。2.石墨烯。围绕石墨烯材料的低成本规模化制备开发,提高石墨烯产品质量稳定性和一致性。加快在电子信息
、新能源、复合材料、健康环保等领域的应用,开发具有吸附、过滤、净化等功能的石墨烯环保产品和系统,培育发展电化学、超级电容、燃料电池等领域用石墨烯。突破石墨烯产业前沿技术和共性关键技术,研发单层石墨烯、微
、超级电容器、无源集成元件、高密度互连积层板、单层、双层及多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板、高密度高细线路(线宽/线距≤0.05mm)柔性电路板等344.触控系统(触控屏幕、触控组件等)制造及组装
、制造342.电子专用设备、测试仪器、工模具制造343.新型电子元器件制造:片式元器件、敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电元件、高分子固体电容器
、聚光太阳能、风能和水(小型水力、径流、波浪和潮汐);·在运行中不使用化石燃料的固定式电力储能系统,包括但不限于电池、飞轮、超级电容器、磁储能、压缩空气储能、抽水蓄能、重力储能和热能储能;·低碳供热设备
空气电池、燃料电池(氢、甲烷)等。不同的电池有不同的应用场景,它们在未来的电力供应系统中具有不可或缺的地位,但今后会遇到电池回收、环保处理、资源供应等问题。电磁储能主要是超级电容器和超导材料储能,目前看
装备,推进先进储能装置、超级电容器、智能电网用输配电及用户端设备、中低压成套设备研发生产,突破大功率电力电子器件、高温超导材料、大规模储能、新型电工材料、极端条件下绝缘陶瓷和绝缘子等关键元器件、材料的
、电容器及光纤光缆、电子仪器仪表等基础元器件转型升级发展,加速电子元器件向片式化、超微化、数字化、智能化和绿色化演进,加快推进新型敏感元件、新型电声元件、柔性电路板、新型显示等新型电子元器件研发和
(镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池)、储能电源、超级电容器、可再生燃料电池、液流电池等B.储能电站及EPC工程:BMS电池管理系统、PCS储能逆变器、微电网、电动汽车充换电站
储能电站系统设计。开展长寿命大功率储能器件和系统集成研究,组织大功率飞轮材料以及高速轴承等关键技术、电介质电容器等电磁储能技术攻关、电化学超级电容器等各类功率型储能器件等研究,推动兆瓦级超级电容器、飞轮储能
空气电池、燃料电池(氢、甲烷)等。不同的电池有不同的应用场景,它们在未来的电力供应系统中具有不可或缺的地位,但今后会遇到电池回收、环保处理、资源供应等问题。电磁储能主要是超级电容器和超导材料储能,目前