来源:遂宁市人民政府2026-03-05
推进锂电新能源产业前延后伸,贯穿资源开发、材料加工、终端应用、回收利用全链条,新增磷酸铁锂产能20万吨以上,加快布局固态电池、钠电池赛道,巩固“锂电之都”能级,构建“锂钠共兴”格局。
来源:遂宁市人民政府2026-02-06
遂宁国家级经开区钠电产业园及基础配套设施建设项目遂宁经开区41遂宁经济技术开发区电子信息智能化科创基地改造提升项目遂宁经开区二现代产业项目(一)制造业42新式沟新材智谷产业基地项目船山区43高新区佰思格钠电池
来源:国家电网报2025-11-06
该微电网项目的储能系统容量为6045千瓦/10660千瓦时,采用锂电池、钠电池与新型水系金属电池三种电池,可实现储能容量与储能功率双提升。
来源:中能传媒研究院2025-10-13
与此同时,日本住友化学和德国巴斯夫等国际企业通过专利布局构建技术壁垒,美国能源部也设立了钠电池研发专项,共同推动高能量密度技术突破。
来源:中国电力报2025-09-22
新一代储能材料与装备要着重解决传统储能存在的瓶颈问题,发展安全性高、成本低、环境友好的新型储能材料与装备,重点应发展固态氢储运、新材料管道运输等储运氢技术,以及镁电池、钠电池、金属空气电池、固态锂电池等新一代电池材料及系统
来源:南方电网报2024-06-03
中国工程院院士陈立泉表示:“目前新型储能装置里重要的装置就是锂离子电池和钠离子电池,钠电池现在发展趋势就是产业化,将来肯定会有很大的经济效益。”
来源:济源产城融合示范区管理委员会2023-11-16
围绕先进储能发展高密度新能源储存技术,重点发展锂电池、钠电池、纯铅电池、铅炭电池、锌镍电池、锌溴电池等高密度新能源储存电池,新能源电池换电技术及设备;围绕动力电池技术开展氢燃料电池、固态动力电池技术研发和产业化
来源:北极星输配电网2022-08-11
,我们认真落实党中央、国务院要求,全面推进能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命和国际合作,全省能耗强度持续下降,超额完成了国家下达的目标任务;煤炭先进产能占比突破75%,处于全国领先水平;氢能、钠电池
来源:山东省能源局2022-06-02
重点攻关大功率铁铬液流电池电堆以及关键能量转换、液流电池离子膜材料等技术,示范试验固态锂电池、钠电池集成、煤矿压缩空气储能、热熔盐或固体储热深度调峰等技术,推广盐穴压缩空气储能等技术。
来源:中国电力报2022-05-25
高温钠电池、水系离子嵌入电池、液态金属电池的研发将进一步深入;随着技术中长期发展,本征安全、低成本、长寿命、高密度新型储能电池可能取得重大突破;结合物联网、智能感知和人工智能技术,未来将可能构建可观、可测
来源:山东省能源局2022-01-06
示范试验固态锂电池、钠电池集成、“虚拟电厂”等技术,突破锂电池、低成本多价离子电池、动力薄膜电容工艺装备,推广盐穴压缩空气储能等技术。...示范试验固态锂电池、钠电池集成、“虚拟电厂”等技术,突破锂电池、低成本多价离子电池、动力薄膜电容工艺装备,推广盐穴压缩空气储能等技术。——能源智能化技术提升工程。
来源:江苏林洋能源股份有限公司2017-06-07
光伏:91.5kwp的光伏发电系统风力:2kw风力发电系统闲散动能:300w闲散动能发电系统储能:国内首套50kw/100kwh锌溴液流电池储能系统国内首套4kw/16kwh水钠电池等储能系统100kw
来源:北极星输配电网整理2017-01-14
起止时间:2016-2020 年g68) 新型高效储能材料技术开发研究目标:研制长寿命的硫电极、空气电极等高比能量锂二次电池的正极,实现钠电池的推广应用,开发核心材料"-氧化铝电解质陶瓷的低成本制造技术并实现产业化示范
来源:36kr2016-09-26
创新性钠电池──aquionenergy2013年4月,这家专门研制钠电池的初创公司获得了比尔盖兹领投的d轮3,500万美元融资。
来源:储能产业技术联盟2015-11-24
储能技术:抽水、压缩空气、液流电池、飞轮、铅酸电池、锂离子电池、钠电池、锌电池应用:亮点:锂离子电池装机成本总额(输电网)=$486/kwh液流电池装机成本总额(输电网)=$372/kwh压缩空气装机成本总额
来源:北京国际能源专家俱乐部2015-11-23
钠电池。钠电池根据正极情况,一种是钠硫电池,一种是钠-金属氯化物电池。这两种电池的运行温度都需在300~350摄氏度。能量密度与锂电池相当。如果可以长期连续使用,能取得很好的电池效率。
来源:中国电池网2015-11-13
目前有各种类型不同的锂电池作为储能技术的应用,第一种是可扩容的磷酸铁锂电池,第二种是硫化钠电池,还有容量能够达到5兆瓦以上的钒氧化还原液流电池。还有容量达到了1兆瓦以上的可扩容锂离子电池。
来源:能源创客2015-10-13
我们示范了从托莱多附近的伊利湖新鲜收集的藻华转换为钠电池的高性能电极,他说,我们称之为变废为宝方法。这种技术有望缓解藻华,克服其环境威胁并钠离子电池中的可逆钠存储提供绿色电极。
来源:日经技术在线2015-10-08
锂电池的材料经过了30年的优化,而钠电池掀起研究竞争才不过5年左右,自然隐藏着巨大的可能性。从铅电池、镍氢电池到锂电池,电池产业一直被视作日本的看家本领。