致密能源
2006/5/22 17:07:11 电源在线网
致密能源(Compact Energy Sources)是高能量密度电源的简称。是针对微电子迅猛发展的需求,电子产品日趋小型化、微型化、功能化,从而推动电子装备信息化、智能化、一体化迅猛发展形势下提出的一个重要命题,曾经有一篇技术报告中提出一个十分尖锐的问题:“芯片在进一步缩小,电源怎么办?”
美国国防部早在1995年就将电源技术列入军、民两个重大技术发展计划。1997年美国一家有影响的技术咨询机构“巴特尔管理集团”又将其列入了在2010年前需要重点发展的十项顶尖技术之一(Top Technology For 2010)。
下列技术领域属于致密能源的范畴:
电化学贮能及能量转换技术
其原理是将物质的化学能通过电化学反应直接转换成电能,或将电能以化学能的形式贮存起来,相应的产品即是化学电源,也叫电池。包括原电池、蓄电池、贮备电池、燃料电池。在该领域的技术发展趋势是通过基础研究,实现新型高比能量、小型化、轻型化、长寿命蓄电池关键技术的突破,发展用燃料直接发电的新型电化学技术和发展新型超高功率脉冲供电的贮能和能量转换技术。
光电能量转换技术(New Photovoltaic Technology)
其原理是利用半导体的光伏效应将太阳光能直接转换为电能,相应的产品属物理电源类,又称光伏器件或太阳电池。在该领域内的技术发展趋势是继续提高光电转换效率和发展薄膜光伏器件技术。
小型核热电能量转换技术(Portable Energy Conversion Technology by Nuclear Energy)
其原理是通过温差电堆或热光伏系统将同位素或核反应堆源源不断放出的热能直接转变为电能,相应的产品也属物理电源范畴。在该领域内的技术发展趋势是发展高转换效率温差堆技术和新型热光伏系统技术。
我国已经将致密能源列入重点发展计划中。其主要指标是高比能量、长寿命、小型化、轻型化、安全、低成本。同时,化学物理电源也是国家产业化的重点项目,作出了2010年实现金属氢化物镍电池年产10亿只和锂离子蓄电池年产2亿只的行业发展规划,不少地区、有实力的公司、上市公司都把发展绿色环保电源作为首选项目,优先发展。
美国、日本和欧洲在推进致密能源研究中,都制定了长期、中期计划和年度计划。美国的基础研究计划覆盖了2001-2010年的一个长周期,也安排了3年的短期经费预算;日本制定了新的阳光计划;欧盟制定了高比能量蓄电池和燃料电池发展计划。这些计划将进一步推动化学物理电源技术水平的提高和新产品的出现。
离子蓄电池已经实现了产业化、商品化、国际化。高分子固体膜电池(聚合物电池)也实现了产业化。新型小型电源包括以液体为燃料的热光生伏打电池和以微机电系统(MEMS)技术为基础的微型燃气涡轮发电机,有望把再充电锂电池的功率和能量密度再增加一倍,这些都是化学物理电源技术发展的里程碑的重大项目。
美国国防部早在1995年就将电源技术列入军、民两个重大技术发展计划。1997年美国一家有影响的技术咨询机构“巴特尔管理集团”又将其列入了在2010年前需要重点发展的十项顶尖技术之一(Top Technology For 2010)。
下列技术领域属于致密能源的范畴:
电化学贮能及能量转换技术
其原理是将物质的化学能通过电化学反应直接转换成电能,或将电能以化学能的形式贮存起来,相应的产品即是化学电源,也叫电池。包括原电池、蓄电池、贮备电池、燃料电池。在该领域的技术发展趋势是通过基础研究,实现新型高比能量、小型化、轻型化、长寿命蓄电池关键技术的突破,发展用燃料直接发电的新型电化学技术和发展新型超高功率脉冲供电的贮能和能量转换技术。
光电能量转换技术(New Photovoltaic Technology)
其原理是利用半导体的光伏效应将太阳光能直接转换为电能,相应的产品属物理电源类,又称光伏器件或太阳电池。在该领域内的技术发展趋势是继续提高光电转换效率和发展薄膜光伏器件技术。
小型核热电能量转换技术(Portable Energy Conversion Technology by Nuclear Energy)
其原理是通过温差电堆或热光伏系统将同位素或核反应堆源源不断放出的热能直接转变为电能,相应的产品也属物理电源范畴。在该领域内的技术发展趋势是发展高转换效率温差堆技术和新型热光伏系统技术。
我国已经将致密能源列入重点发展计划中。其主要指标是高比能量、长寿命、小型化、轻型化、安全、低成本。同时,化学物理电源也是国家产业化的重点项目,作出了2010年实现金属氢化物镍电池年产10亿只和锂离子蓄电池年产2亿只的行业发展规划,不少地区、有实力的公司、上市公司都把发展绿色环保电源作为首选项目,优先发展。
美国、日本和欧洲在推进致密能源研究中,都制定了长期、中期计划和年度计划。美国的基础研究计划覆盖了2001-2010年的一个长周期,也安排了3年的短期经费预算;日本制定了新的阳光计划;欧盟制定了高比能量蓄电池和燃料电池发展计划。这些计划将进一步推动化学物理电源技术水平的提高和新产品的出现。
离子蓄电池已经实现了产业化、商品化、国际化。高分子固体膜电池(聚合物电池)也实现了产业化。新型小型电源包括以液体为燃料的热光生伏打电池和以微机电系统(MEMS)技术为基础的微型燃气涡轮发电机,有望把再充电锂电池的功率和能量密度再增加一倍,这些都是化学物理电源技术发展的里程碑的重大项目。
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