泛略视角-新能源材料
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双碳背景下新能源技术发展现状及展望摘要:近年来,我国对能源的需求不断增加,新能源技术越来越先进。
在我国,重工业在国民经济中所占比例较大,而且能源消费结构以煤炭为主,因此,控制碳排放对我国经济社会的高质量发展具有重要意义。
2020年9月,习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上首次提出,我国力争在2030年前实现碳达峰,在2060年前实现碳中和的目标。
双碳政策的提出引导了绿色低碳企业的发展,更多的新能源产业发展起来,规模与数量不断扩大。
本文首先分析了低碳经济视角的新能源技术发展现状,其次探讨了双碳背景下新能源技术展望,以供参考。
关键词:光伏发电;甲醇;乙醇;垃圾制氢引言一直以来能源都是世界关注的重点问题之一,现阶段,合理开发利用新能源,在缓解当前我国能源压力,优化资源利用形式的同时,还能对我国传统能源开发利用活动加以约束,引导传统能源技术向新能源技术的转型升级,为我国循环经济、低碳经济的健康发展提供有力的支持。
将煤化工等企业排放的CO2和城市生活垃圾综合利用,既可以变废为宝,又能达到碳减排的目的,具有重要的经济和环境效益,同时对于实现“双碳”目标有重要的意义。
1基于低碳经济视角的新能源技术发展现状从数据统计中可以了解到,当前煤炭、石油、天然气等化石能源的能耗占全球总能耗的75%以上,这一情况的出现不仅会导致二氧化碳、一氧化碳、二氧化硫等气体的排放量,还会导致石油资源的逐渐枯竭,对社会经济的健康发展产生极为不利的影响。
现阶段,为实现化石能源的节约、温室气体排放量的降低,2020年9月,我国在第75届联合国大会上提出,将会通过颁布相应政策,采取针对性措施的方式,切实降低我国二氧化碳的排放量,争取在2060年实现碳中和。
当年12月的气候雄心峰会上,习近平总书记阐明了我国的碳达峰碳中和目标、安排与规划。
为切实实现上述目标,合理开发使用新能源,尤其是在2030年实现风电、太阳能装机量超过12亿kW的目标,已经成为减轻能源环境污染问题、缓解全球变暖问题的重要抓手,为社会经济的健康发展提供了有效的支持。
超高分辨率显微镜技术的研究及应用近年来,随着科技的不断发展,人类对于微观世界的探索也越来越深入。
而超高分辨率显微镜技术的发展更是为我们揭开了微观世界的神秘面纱,使得我们能够更加深入地研究原子、分子和纳米级别的物质结构和性质。
本文将介绍超高分辨率显微镜技术的基本原理、研究进展以及应用领域等方面的内容。
一、基本原理超高分辨率显微镜技术是一种基于电子束、离子束、探针等方法,利用物质与射线相互作用而获得样品局部结构和性质信息的技术。
其中,电子束显微镜是最为常见和先进的超高分辨率显微镜技术之一。
其基本原理是利用高能电子穿透固体样品时所发生的散射和透射现象,通过对透射电子的成像和分析,可以得到样品的组成、结构和性质信息。
由于电子束波长远远小于光学波长,因此电子显微镜比光学显微镜具有更高的空间分辨率,目前已经达到了亚埃级别。
二、研究进展随着材料科学、生物科学、纳米科学等领域的不断发展,超高分辨率显微镜技术也得到了迅猛的发展。
其中,场发射扫描电镜(FESEM)、透射电镜(TEM)和原子力显微镜(AFM)等技术已经广泛应用于材料、生物、能源等领域,成为了研究和开发新材料、新能源、新药物等的重要手段。
在材料科学领域,超高分辨率显微镜技术广泛应用于材料表面形貌、界面结构、晶体缺陷、成分分析等方面的研究。
通过电子束显微镜等技术,研究人员可以观察到许多微观结构特征,如纳米粒子的分布、晶格缺陷、电子束诱导的化学反应等,从而掌握更多有关材料微观结构和性质的信息,为材料的合成、加工和应用提供了重要的参考。
在生物科学领域,超高分辨率显微镜技术广泛应用于细胞、分子等微观结构的研究。
通过电子束显微镜等技术,研究者可以观察到许多细胞、分子等微观结构的构成和形态,如蛋白质、RNA、DNA等。
这些信息对于生物科学研究中的分子生物学、细胞学、生物物理学等领域都有着重要的意义,有助于人们深入研究生命现象的本质和机理,进一步揭示生物系统的运作原理。
SWOT视角下新能源企业环境及战略分析作者:任思锜来源:《中国集体经济》2022年第29期摘要:在全球能源结构大变革背景下,新能源企业的发展进入战略机遇期。
宁德时代作为全球最大的新能汽车电池生产商,是全球新能源浪潮中最大受益者之一。
文章以宁德时代为例,基于SWOT视角对宁德时代发展的外部、内部环境及公司战略进行分析,明确了促使宁德时代公司飞速发展的主控因素,分析了该企业可能面临的经营风险并提出了相应建议。
通过对新能源企业环境及经营战略的深入分析,希望对同行业内企业发展提供有益借鉴。
关键词:新能源企业;宁德时代;SWOT;企业环境;企业战略一、公司概况宁德时代新能源科技公司(CATL)于2011年在宁德市登记成立,2018年在深交所创业板上市。
主营业务为动力锂离子电池、储能锂离子电池及锂离子电池正极材料,并通过参股方式布局镍矿、锂矿资源,在锂离子电池领域形成一体化产业链。
国家政策导向下,新能源汽车行业迅猛发展,宁德时代凭借过硬研发及生产能力,逐步成为全球动力电池领域龙头企业。
公司核心管理层由技术专家和投资经营人员组成,兼具强大的技术研发及宏观战略投资能力,同时出台了多种激励制度促进员工提升水平。
客户资源上,有蔚来汽车、吉利汽车等国内稳定客源,同时与特斯拉合作开拓海外市场。
二、PEST外部环境分析企业的外部环境主要包括政治环境、经济环境、社会环境、技术环境。
本文将对宁德时代外部环境开展分析。
(一)政治环境2009年国务院颁布《汽车产业调整和振兴规划》,财政部、科技部联合发布《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》,我国新能源汽车行业步入正轨。
2015年4月,国家财政部发布的《关于2016至2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》指出,2016~2020年,将对购买进入国家新能源车目录的纯电动车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车继续给予补贴。
(二)经济环境2019年起,受全球疫情、补贴退坡、产能过剩、原材料价格上涨等因素的影响,我国动力电池行业开始大洗牌,单纯依赖政府补贴的企业将面临巨大挑战,而拥有核心技术的企业会更具竞争力。
以辩证思维分析中国的新能源发展摘要:“能源,环境,发展”是当今人类面临的三大主题。
能源产业是一个国家举足轻重的支柱产业。
我国与其他国家一样也面临着能源问题,在经济增长的过程中遇到了极大的阻力,同时严重的环境污染现状也冲击着我国的经济发展。
19世纪80年代人们发现“新能源”这块新大陆的时候,就像抓住一根救命稻草一样渴望而又急切,疯狂地进行新能源建设,把新能源看成解决我国能源问题的唯一途径。
但是,自然辩证法中认为事物具有两面性,辩证思维也主张以对立统一的视角看问题,新能源的发展同样也存在着利弊两方面问题。
风电是一种清洁能源,但是否为“垃圾电”的争论络绎不绝;核电的高效大家有目共睹,但日本福岛核电站事故应该引起我们高度重视。
作为新能源领域的求学者,我们不能盲目地跟从社会舆论以及普遍思想,我们更应该以理性、对立统一的视角和辩证思维看待新能源发展问题。
本文就新能源发展问题与自然辩证法中辩证思维紧密结合起来,在科学技术层面讨论新能源技术的利弊,同时也从哲学层面分析新能源发展的本质问题。
对于科技,理性而全面的以辩证思维分析才能使科技始终在人类的掌控之下,使新能源更好地服务于人类。
关键词:自然辩证法,自然观,新能源,核能,风能,理性发展一、辩证思维1.1辩证思维的含义辩证思维,即辩证逻辑的研究对象,是指人们通过概念、判断、推理等思维形式对客观事物辩证发展过程的正确反映,即对客观辩证法的反映。
辩证思维最基本的特点是将对象作为一个整体,从其内在矛盾的运动、变化及各个方面的相互联系中进行考察,以便从本质上系统地、完整地认识对象。
辨证思维指的是一种世界观。
世间万物之间是互相联系,互相影响的,而辨证思维正是以世间万物之间的客观联系为基础,而进行的对世界进一步的认识和感知,并在思考的过程中感受人与自然的关系,进而得到某种结论的一种思维。
辩证思维的实质就是按照唯物辩证法的原则,在联系和发展中把握认识对象,在对立统一中认识事物。
新能源与新材料视角下的化工专业创新与发展研究摘要:本文以新能源与新材料为视角,探讨了化工专业在创新与发展方面的重要性。
在新能源领域,化工工程师可以推动新型能源储存技术和生产工艺的创新,以提高可再生能源的效率和可持续性。
而在新材料方面,化学工程师的创新可以推动合成高性能、可持续的材料,满足多领域的需求。
同时,新能源与新材料的交叉创新也是推动新技术发展的关键。
然而,新能源与新材料领域仍面临着挑战,需要政府、产业和学术界共同努力,促进可持续发展的目标实现。
通过合作与投资,我们有望迎接更清洁、更高效、更可持续的能源和材料未来,推动全球经济的可持续增长。
关键词:新能源与新材料;化工专业创新;发展研究引言随着全球能源需求的不断增加和环境问题日益严重,新能源与新材料成为全球关注的焦点。
这两者是可持续发展的基石,能够显著影响社会经济结构和生活方式。
在这个背景下,化工专业的创新与发展显得尤为重要,因为它在新能源与新材料的研究、开发和应用中具有关键作用。
新能源是当前世界各国共同面临的挑战之一,也是化工专业的创新方向之一。
传统能源的有限性和对环境的负面影响促使人们寻求替代能源的研究与开发。
化工专业可以通过创新技术,提高可再生能源的效率、储存和利用,例如太阳能、风能和生物能等。
同时,新能源的应用也需要高性能、可持续、环保的新材料来支撑,这进一步强调了化工专业在新材料研究和创新方面的重要性。
本文将以新能源与新材料为视角,探讨化工专业在创新与发展方面的角色和机遇。
首先,将深入分析新能源与新材料的关系,并探讨化工专业在新能源技术和新材料研发中的作用。
接着,将介绍新能源与新材料领域的一些研究进展和创新案例。
最后,将讨论新能源与新材料领域的挑战,以及未来化工专业在该领域的发展方向。
通过对这些内容的探讨,旨在为化工专业的创新与发展提供启示和指导,为推动新能源与新材料领域的发展贡献智慧和力量。
一、新能源与化工专业的创新新能源是指那些不依赖传统石油、煤炭和天然气等有限资源的能源形式。
高企申报的八大领域八大领域的高企申报近年来,高新技术企业的发展呈现出蓬勃的态势,成为推动经济增长和创新发展的重要力量。
在高企申报过程中,八大领域是其中的核心内容,包括信息技术、生物技术、新材料、新能源、高技术服务、节能环保、先进制造和新能源汽车。
本文将从人类的视角出发,以真实的故事和情感来叙述这八大领域的高企申报。
信息技术领域一直是高企申报的重点之一。
故事开始于一家初创企业,他们开发了一款智能手机应用程序,可以帮助用户轻松管理个人健康信息。
该应用程序集成了人工智能技术,通过分析用户的健康数据,提供个性化的健康建议。
这款应用程序在用户中获得了广泛的好评,并有助于提高人们的生活质量。
生物技术领域也是高企申报中备受关注的领域之一。
故事发生在一家生物科技公司,他们致力于研发新型的抗癌药物。
通过对肿瘤细胞的深入研究,他们发现了一种新的药物分子,可以有效抑制肿瘤的生长,并减少化疗对患者的副作用。
这项研究引起了国际科学界的关注,并为该公司赢得了多个科技创新奖项。
新材料领域是高企申报中的另一个重要方向。
在一家新材料企业中,科研人员研发出了一种新型的高温陶瓷材料,可以在极端环境下保持稳定的性能。
该材料广泛应用于航空航天、能源等领域,取得了显著的经济和社会效益。
新能源领域是推动可持续发展的关键。
在一个新能源企业中,工程师们设计了一款高效的太阳能发电系统,可以将太阳能转化为电能,并供应给家庭和企业使用。
这项技术在解决能源短缺和环境污染方面具有重要意义,为企业赢得了国内外市场的认可。
高技术服务领域是推动经济创新的重要支撑。
在一家高技术服务企业中,他们开发了一套智能物流管理系统,可以帮助企业实现物流过程的自动化和智能化。
通过该系统,企业可以实时监控货物的运输情况,并提供准确的物流方案。
这项服务大大提高了企业的运营效率和客户满意度。
节能环保领域是实现可持续发展的必然选择。
在一家节能环保企业中,工程师们研发出了一种新型的高效节能设备,可以大幅减少工业生产过程中的能源消耗和废气排放。
新能源发展对可再生能源利用的启示新能源的发展已成为全球关注的焦点,尤其是在应对气候变化和追求可持续发展方面。
新能源不仅是未来能源结构转型的重要组成部分,也为可再生能源的利用提供了重要的启示。
本文将探讨新能源发展对可再生能源利用的多重启示,以及如何在技术、政策和市场方面实现资源的有效利用。
新能源是指在短时间内不会枯竭的能源,如太阳能、风能、生物能、地热能和潮汐能等。
这些能源大多来自自然界,具有清洁、可再生的特点。
与传统化石能源相比,新能源在减轻环境污染和促进可持续发展方面具有显著优势。
在过去几年,随着科技的发展和社会意识的提升,这些新能源的应用范围已不断扩大,为可再生能源的利用方式、发展模式及政策制定提供了新的视角。
绿色技术的应用是新能源发展对可再生能源利用最直接的启示。
随着技术的进步,新能源设备的效率不断提高,成本也大幅降低。
例如,光伏发电技术的突破,使得太阳能的转化效率大幅提升,并且设备的生产成本显著下降。
这种趋势不仅使得太阳能在发电市场上的竞争力增强,也带动了其他可再生能源的技术创新和应用。
风能同样受益于相关技术的发展,如风机的设计优化、材料的进步等,提高了单位风能的转化效率,也促使更多风电项目的实施。
可以看到,技术创新为可再生能源的利用提供了更为广泛的可能性。
同时,新能源的发展催生了关于能源储存和智能电网的技术进步。
例如,储能技术的不断演进使得不稳定的可再生能源(如太阳能和风能)得以更好地与电网系统相结合,解决了能源供应的间歇性问题。
智能电网的建设,使得分布式能源的接入与管理更加高效,促进了可再生能源的广泛应用。
综上所述,新能源技术的发展不仅提高了自身的应用效率,也带动了可再生能源利用的整体链条。
能源政策的制定与调整同样对可再生能源的利用起到了重要的促进作用。
各国政府纷纷出台有利于新能源发展的政策,包括财政补贴、税收减免、绿色证书交易等激励措施,推动了可再生能源的投资与开发。
这些政策为企业提供了可预见的市场环境,促进了绿色技术的研发和应用。
突破边界新材料新技术在科学探索中的作用突破边界:新材料新技术在科学探索中的作用科学探索,从未停歇。
自古以来,人类对未知世界的探索和求知欲驱使着科学家们不断突破自我,跨越边界,开拓新的领域。
在这个过程中,新材料和新技术的涌现,为科学研究提供了强有力的支撑,推动了人类文明的进步。
本文将着重探讨新材料和新技术在科学探索中的重要作用。
一、新材料在科学探索中的应用新材料是指在现代科技发展和生产实践中产生,并具有优异性能和特殊功能的材料。
它们在科学探索中发挥着关键作用,不仅推动了传统领域的变革,还催生了新兴产业的发展。
1.1 纳米材料纳米材料是指至少在一个维度上尺寸在纳米级别的材料。
由于其独特的尺寸效应、界面效应和量子效应,纳米材料具有许多优异的性能,如高比表面积、优异的催化性能、独特的磁性能等。
在科学研究领域,纳米材料被广泛应用于催化剂、传感器、生物成像、能源存储与转换等方面,为科学研究提供了新的手段和方法。
1.2 智能材料智能材料是一种能够对外界刺激做出相应智能响应的材料。
这种材料具有自主感知、自适应调节、自修复等特性,使得它们在航空航天、生物医疗、智能制造等领域具有广泛的应用前景。
例如,智能材料可以用于制备具有自适应变形功能的航空航天器外壳,提高飞行器的机动性和隐身性能;在生物医疗领域,智能材料可以用于制备药物释放系统,实现病灶的定向治疗和实时监测。
1.3 超导材料超导材料是一种在超低温条件下电阻消失,具有完全抗磁性的材料。
超导材料的应用可以大幅度降低能源损耗,提高传输效率,为电力、交通等领域带来革命性的变革。
目前,我国已成功研发出具有国际竞争力的超导材料,为科学探索和实际应用提供了有力支持。
二、新技术在科学探索中的应用新技术是科学研究发展的重要推动力。
它们不断拓宽着人类的认知边界,提高科研效率,为解决全球性问题提供创新思路。
2.1 技术技术是指模拟、延伸和扩展人的智能的科学理论和方法。
近年来,技术在自然语言处理、图像识别、大数据分析等方面取得了显著成果,为科学研究提供了强大的计算能力和智能辅助。
查补易混易错01化学与STSE01高考直击化学与生活、化学与科学、科技、社会,环境等STSE知识能充分体现化学特色,是历年高考必考试题,近几年高考的命题向深入化、真实情境、最新科技成果、地方特色文化、化学史等方向发展,充分体现学以致用,淡化死记硬背,提升学科素养。
此类题目知识涉及面广,难度不大,复习时注意环境问题、能源问题、材料问题、社会生活问题、传统文化等与基本知识的结合,习惯从化学视角去思考问题。
02易混易错归纳1易错01新材料和新能源1.新材料:从现代科技发展史来看,材料往往是制约发展的关键,随着新能源技术、空间技术、激光技术、信息技术、现代生物技术、计算机科学等现代科学技术的发展迫切需要许多具有特殊功能的新材料,新材料的合成与应用孕育着新技术革命。
新材料可分为新型无机材料和新型有机合成材料。
(1)新型无机材料按其用途可分为结构材料和功能材料两大类。
结构材料主要是利用材料的力学和物理、化学性质,特别是在一些极端条件下具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击等优良性能,广泛应用于机械制造、工程建设、交通运输和能源等各种工业部门。
功能材料则利用材料的热、光、电、磁等性能,用于电子、激光、通讯、能源和生物工程等许多高新技术领域。
功能材料的最新发展是智能材料,它具有环境判断功能、自我修复功能和时间轴功能,人们称智能材料是二十一世纪的材料。
近几年开发并应用的纳米材料,也是一种新型功能材料。
(2)合成有机高分子材料是用化学方法把无机物或简单的有机物制成具有复杂结构和特殊优良性能的有机物。
这些新型有机合成材料具有密度较小、强度较高,弹性、可塑性、绝缘性和耐腐蚀性好等优点,因此在工农业、国防、交通运输、建筑、医疗卫生以及日常生活中都有广泛的应用。
现在科学家已能根据需要合成一些具有特殊物理性能和化学性能的新型有机材料。
例如具有良好绝热性能的有机高分子化合物,能使水里的氧气透过而水不能透过的有机高分子化合物的薄膜等。
功能微纳米复合新能源材料1.引言1.1 概述概述:功能微纳米复合新能源材料是在微观和纳米尺度上结合多种功能材料而形成的一种新型纳米复合材料,具有独特的物理、化学和电子特性。
随着全球能源需求的不断增长和对可再生能源的需求不断增加,功能微纳米复合新能源材料的研究和应用受到了广泛关注。
功能微纳米复合新能源材料的特点在于其具有优异的电导性、光催化性、热稳定性等多种特性。
这些材料的研究和应用可以用于太阳能电池、燃料电池、储能材料、光催化材料等方面,为新能源的开发和利用提供了强有力的支持。
本文将重点介绍功能微纳米复合新能源材料的研究现状、技术进展及其在可再生能源领域的应用。
首先,讨论微纳米材料的特性和制备方法,深入探讨其在功能复合材料中的作用和应用。
其次,介绍目前针对不同功能材料的组合和复合技术,并分析其在新能源领域中的应用前景和挑战。
最后,对功能微纳米复合新能源材料的研究进行总结,展望其未来的发展方向和应用前景。
通过本文的研究,我们可以深入了解功能微纳米复合新能源材料的概念、特点和应用,为新能源领域的发展提供有力的科学依据和技术支持。
同时,通过对现有研究的总结和展望,可以为功能微纳米复合新能源材料的研究提供参考和指导,促进其在能源领域的广泛应用和推广。
1.2文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构本文主要围绕功能微纳米复合新能源材料展开讨论。
为了更好地呈现各个主题,文章分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分,我们首先对功能微纳米复合新能源材料进行了概述,介绍了其在能源领域中的重要性和应用前景。
接着,我们详细阐述了本文的结构安排,让读者能够清晰地了解整篇文章的组织架构。
最后,我们明确了本文的目的,即通过探讨功能微纳米复合新能源材料的特点和发展趋势,揭示其在解决能源问题中的潜力和优势。
正文部分是本文的重点,分为第一个要点和第二个要点两个小节。
在第一个要点中,我们将详细介绍功能微纳米复合新能源材料的制备方法和性能特点。
新能源技术:未来能源产业的发展趋势!1. 引言1.1 概述本文旨在探讨新能源技术在未来能源产业中的发展趋势。
随着全球能源需求的增长以及环境问题的日益突出,新能源技术的发展变得至关重要。
本文将介绍新能源技术的概述、发展历程以及目前的重要性和现状。
同时,我们还将剖析新能源技术的发展趋势,并分析其对未来能源产业的影响。
1.2 文章结构本文共分为五个部分。
引言部分主要对全文进行简要介绍并阐明研究目标。
接下来,在“新能源技术概述”一节中,我们将定义与分类新能源技术,并回顾其发展历程及现状。
随后,在“新能源技术发展趋势”节中,我们将提出可再生能源比重增加、技术创新与应用拓展、国际合作与政策支持等方面的趋势观点。
在“新能源产业前景分析”一节中,我们将对市场规模与增长潜力、竞争格局与机遇挑战以及高效可持续发展路径进行分析。
最后,在“结论与展望”部分,我们将总结主要观点和趋势预测,并提出对未来发展的建议,同时强调环境保护意识和节能减排工作的持续推进的重要性。
1.3 目的本文旨在深入研究新能源技术在未来能源产业中的发展趋势,并分析其对环境可持续发展和经济增长的影响。
通过探讨新能源技术概述、发展趋势以及新能源产业前景,我们将为读者提供一个全面了解新能源技术的机遇和挑战的视角,并为其提供未来发展方向上的建议。
此外,我们也希望通过这篇文章唤起人们对环境保护意识和节能减排工作持续推进的重要性。
(以上所写内容仅供参考)2. 新能源技术概述:2.1 定义和分类:新能源技术是指通过采用可再生资源或其他清洁的方法来达到能源的产生、转换、存储、利用等环节中对环境影响较小或几乎没有的一类技术。
根据能源来源和应用领域的不同,新能源技术可以分为多个分类。
首先,可再生能源技术是指利用自然界中不断恢复或补充的能源资源来产生电力或直接替代传统石油、煤炭等化石能源。
这包括太阳能光伏发电、风能发电、水力发电、地热能利用等技术。
其次,低碳和清洁化石能源技术属于新能源技术的范畴。
根据乘联会数据,2022年6月新能源车国内零售渗透率27.4%,并且2022年6月29日欧盟对外宣布,欧盟27个成员国已经初步达成一致,欧洲将于2035年禁售燃油车。
市场越来越景气,同时国内近期新发布的新能源车型也百花齐放。
不论是普通消费者、新能源汽车产业相关从业者,还是一二级市场投资人,也逐渐深入关注研究新能源车的一些核心部件,尤其是功率器件IGBT模块,今天小编就用问答的形式给大家展开讲讲,希望能够用比较通俗的解释帮助到大家。
电驱系统和IGBT模块的作用要弄明白IGBT模块,就要先了解新能源汽车的电驱系统,先用一句话概括电驱系统如何工作:在驾驶新能源汽车时,电机控制器把动力电池放出的直流电(DC)变为交流电(AC)(这个过程即逆变),让驱动电机工作,电机将电能转换成机械能,再通过传动系统(主要是减速器)让汽车的轮子跑起来。
反过来,把车轮的机械能转换存储到电池的过程就是动能回收。
1、什么是“三电系统”和“电驱系统”?三电系统,即动力电池(简称电池)、驱动电机(简称电机)、电机控制器(简称电控),也被人们成为三大件,加起来约占新能源车总成本的70%以上,是决定整车运动性能核心的组件。
电驱系统,我们一般简单把电机、电控、减速器,合称为电驱系统。
但严格定义上讲,根据进精电动招股说明书,电驱动系统包括三大总成:驱动电机总成(将动力电池的电能转化为旋转的机械能,是输出动力的来源)、控制器总成(基于功率半导体的硬件及软件设计,对驱动电机的工作状态进行实时控制,并持续丰富其他控制功能)、传动总成(通过齿轮组降低输出转速提高输出扭矩,以保证电驱动系统持续运行在高效区间)。
图:电驱系统示意图图片来源:进精电动招股说明书2、什么是“多合一电驱系统”?一开始电机、电控、减速器都是各自独立的零部件,但随着技术的进步,我们把这三个部分集合在一起做成一个部件,就变成了“三合一电驱”。
集成的目的主要是节省空间、降低重量、提升性能、降低成本。
新能源汽车的电池原材料-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述新能源汽车是未来发展的趋势,其核心的能源储存装置便是电池。
因此,电池原材料在新能源汽车的发展中起着至关重要的作用。
本文将对新能源汽车的电池原材料进行深入研究与分析。
首先,我们将介绍电池原材料的重要性。
电池作为新能源汽车的能源储存装置,直接决定了车辆的续航里程和性能表现。
因此,电池原材料的质量和性能直接关系到新能源汽车的市场竞争力。
接下来,我们将探讨新能源汽车电池原材料的种类。
目前,常见的电池原材料主要包括锂离子电池、镍氢电池、磷酸铁锂电池等。
每种电池原材料都有其特殊的物化性能和特点,适用于不同的应用场景。
了解这些电池原材料的特点和应用范围,对于新能源汽车行业的从业人员和用户都具有重要的参考价值。
最后,我们将总结电池原材料对新能源汽车发展的影响。
电池原材料的性能直接决定了新能源汽车的续航里程、快速充电能力以及安全性等关键指标。
了解电池原材料的发展趋势,有助于预测新能源汽车技术的未来发展方向。
通过对电池原材料的深入研究和分析,我们可以更好地了解新能源汽车的核心技术,并为新能源汽车的发展提供更加有针对性的建议和意见。
同时,也可以促进电池原材料技术的创新和进步,推动新能源汽车行业的发展。
本文旨在为读者提供全面准确的关于新能源汽车电池原材料的相关信息,希望能够对读者在新能源汽车领域的学习和研究起到积极的促进作用。
1.2 文章结构文章结构部分:本文将按照以下结构展开讨论新能源汽车的电池原材料:1. 引言:在引言部分,我们将给出对新能源汽车电池原材料的基本概述,介绍其在新能源汽车领域的重要性,并说明本文的目的。
2. 正文:在正文部分,我们将分为两个小节来讨论新能源汽车电池原材料的相关内容。
首先,在2.1小节中,我们将重点探讨电池原材料的重要性,介绍其在新能源汽车中的作用和影响。
其次,在2.2小节中,我们将详细介绍新能源汽车电池原材料的种类,包括目前常见的材料以及其优劣势对比。
聚焦新能源建设 审计护航绿色出行第一篇范文聚焦新能源建设 审计护航绿色出行在当今世界,随着环境问题日益严重,人们对新能源的关注和需求也不断增长。
新能源建设已成为全球发展的必然趋势,而审计在这一过程中发挥着至关重要的作用。
本文将探讨新能源建设的重要性,以及审计如何护航绿色出行。
新能源建设的紧迫性新能源,如太阳能、风能、水能等,是可再生、清洁的能源,对环境友好且取之不尽。
随着全球经济的快速发展,对传统能源的需求不断增加,环境污染和资源枯竭问题日益突出。
新能源建设因此显得尤为紧迫。
首先,新能源建设有助于减少温室气体排放。
据国际能源署报告,全球能源消费产生的二氧化碳排放是导致全球变暖的主要原因。
新能源的使用将大大减少碳排放,有助于应对气候变化。
其次,新能源建设有助于实现能源多元化。
过度依赖某一能源容易受到价格波动和资源枯竭的影响。
新能源的开发和利用将使能源结构更加稳定,确保能源供应的安全和稳定。
最后,新能源建设有助于推动经济增长。
新能源产业的发展将创造大量就业机会,带动相关产业链的发展,促进经济增长。
审计在新能源建设中的作用在新能源建设中,审计起到了护航的作用。
审计是指对新能源项目的财务、管理、技术等方面的全面审查,以确保项目的高效、透明和合规。
首先,审计有助于确保新能源项目的资金使用效率。
新能源项目通常需要大量资金投入,审计将确保资金的有效使用,防止浪费和滥用。
其次,审计有助于确保新能源项目的合规性。
新能源项目的建设需要遵守一系列法律法规,审计将确保项目符合相关法律法规的要求,防止违法行为的发生。
最后,审计有助于提高新能源项目的透明度。
审计结果将公开发布,使公众能够了解新能源项目的进展和运营情况,提高项目的透明度和公信力。
结论新能源建设是应对环境问题和实现可持续发展的关键。
审计在新能源建设中起到了护航的作用,确保项目的高效、透明和合规。
只有通过加强审计,我们才能实现绿色出行,为子孙后代留下一个更加美好的地球。
新能源科学与工程与锂电池新能源科学与工程是一门涉及能源转换、储存和利用的学科,而锂电池则是其中一种重要的能源储存装置。
本文将从人类视角出发,以自然流畅的语言描述新能源科学与工程以及锂电池的相关内容。
新能源科学与工程致力于寻找替代传统化石能源的可持续能源,以应对日益严重的环境问题。
通过研究新能源材料和技术,我们可以开发出更高效、更环保的能源转换装置,减少对环境的影响。
新能源科学与工程的研究范围涵盖太阳能、风能、水能等各种可再生能源,以及燃料电池、锂电池等能源储存装置。
锂电池作为一种重要的能源储存装置,在移动电子设备、电动汽车等领域发挥着重要作用。
锂电池的优势在于高能量密度、长循环寿命和较低的自放电率。
通过在锂电池中利用锂离子在正负极之间的反复嵌入和脱嵌,可以实现电能的高效储存和释放。
同时,锂电池的制造材料和工艺也在不断改进,以提高其安全性和可持续性。
然而,新能源科学与工程和锂电池领域仍面临一些挑战。
首先,如何提高能源转换和储存效率是一个重要的问题。
当前的新能源装置和锂电池在能量转化过程中存在能量损失,需要通过材料设计和工艺改进来提高效率。
其次,如何降低成本也是一个关键问题。
目前,新能源装置和锂电池的成本较高,限制了它们的大规模应用。
因此,需要进一步降低成本,以促进可持续能源的发展和普及。
为了解决上述问题,新能源科学与工程和锂电池领域的研究人员正在进行广泛的研究。
他们致力于开发新的材料和技术,提高能源转换和储存效率,降低成本。
同时,他们还在探索新的能源储存方式,如氢能和超级电容器,以进一步推动能源技术的发展。
新能源科学与工程和锂电池是能源领域的重要研究方向。
通过研究新能源材料和技术,我们可以开发出更高效、更环保的能源转换装置。
而锂电池作为一种重要的能源储存装置,具有高能量密度和长循环寿命等优势。
然而,新能源科学与工程和锂电池领域仍面临一些挑战,需要进一步研究和改进。
希望通过这些努力,能够为人类提供更可持续、清洁的能源解决方案。
如何在报告总结中体现战略视角在当今竞争激烈的商业环境中,报告总结不仅仅是对过去工作的简单回顾,更是为未来发展提供指导和方向的重要工具。
具备战略视角的报告总结能够帮助组织更好地把握全局、预测趋势、制定有效的策略,从而在市场中脱颖而出。
那么,如何在报告总结中体现战略视角呢?首先,要对行业和市场有深入的理解。
在撰写报告总结之前,需要广泛收集和研究相关的行业数据、市场动态、竞争对手的情况等。
了解行业的发展趋势,比如新兴技术的应用、政策法规的变化、消费者需求的转变等。
分析市场的规模、增长速度、细分领域的机会和挑战。
通过对这些宏观因素的把握,能够为报告总结提供更广阔的背景和更长远的视野。
例如,如果是一家制造业企业的报告总结,就需要关注全球制造业的智能化趋势,以及原材料价格波动、国际贸易局势对行业的影响。
在报告中指出这些外部因素对企业生产、销售、供应链等方面可能带来的机遇和威胁,从而体现出对行业和市场的敏锐洞察力。
其次,明确组织的战略目标和定位。
清楚地知道企业或团队的长期和短期战略目标是什么,以及在市场中的定位和竞争优势。
将这些目标和定位贯穿于报告总结的始终,评估过去的工作是否有助于实现这些目标,分析当前存在的问题和差距,并提出未来改进的方向和措施。
比如,一家互联网公司的战略目标是在三年内成为行业领先的在线教育平台,那么报告总结就应该围绕这个目标,评估过去一年在课程研发、用户增长、品牌推广等方面的工作成效,找出与领先企业的差距,提出针对性的解决方案,如加大技术投入、拓展合作渠道、优化用户体验等。
再者,运用系统性的思维方法。
不要孤立地看待各项工作和业务,而是将它们视为一个相互关联、相互影响的系统。
从整体的角度分析问题,考虑各项工作之间的协同效应和制约关系。
以一家连锁零售企业为例,在报告总结中,不能仅仅关注单个门店的销售业绩,还要综合考虑供应链管理、库存水平、物流配送效率、营销策略等多个方面的协同作用。
分析某个门店销售不佳的原因时,可能不仅仅是因为促销活动不到位,还可能与供应链中断导致缺货、物流配送延迟影响顾客满意度等因素有关。
泛略视角-先进高分子材料泛略咨询中国北京一、关注|FOCUS(一)正极材料市场运行情况正极材料作为动力电池的核心关键材料,占电池成本的30%-40%,决定了电池的能量密度、寿命、安全性等指标。
目前市场化的正极材料主要有钴酸锂、三元材料、锰酸锂和磷酸铁锂等产品类型,其他新型的正极材料比如富锂锰基材料,富镍固溶材料、磷酸锰锂等也在开发之中。
2012年全球正极材料产量为10.2万吨,同比增长34.21%,而中国2012年正极材料产量为4.38万吨,同比增长39.37%,增速快于全球。
中国动力电池正极材料市场发展迅速,正极材料的产销量已占据全球的40%以上。
2009年至2012年,中国正极材料的产量分别为18600吨、23800吨、30800吨和43860吨,产量保持年均30%左右的增长速度,但是在这40%以上的全球市场份额中,中国的正极材料更多的是中等品质的正极材料,而在行业高端市场还是基本由日本和韩国所占领。
图 1 2009-2012年中国正极材料产量及增速资料来源:泛略咨询在中国,经过近十年的发展,已经形成了以京津地区、华中地区和华南地区为三大聚集地的动力电池正极材料产业集群,并分别以北京和天津、湖南、广东为发展中心。
从企业来看,日本的正极材料企业主要有日亚化学、户田工业、田中化学、日本化学、三菱化学、住友矿山、日本触媒和日本电工等企业。
韩国的正极材料企业主要有L&F新素材、优美科、Ecopro、LG化学以及SDI釜山工厂等。
中国的正极材料企业主要有当升科技、湖南瑞翔、天津巴莫、北大先行、湖南杉杉、余姚金和、国安盟固力、青岛乾运、深圳天骄、厦门钨业、深圳振华、台湾立凯以及台湾长远等。
从国内企业2012年销量来看,巴莫科技以5000吨的销量暂列第一,其次分别为湖南杉杉、湖南瑞翔、青岛乾运、北京当升、北大先行、深圳振华、厦门钨业、中信国安、深圳天骄等。
整个正极材料产业主要包括前驱体和正极材料两部分,并且由于高端的正极材料都需要性能各异的前驱体产品,占据正极材料的80%左右的成本,因此未来前驱体在正极材料产业链中的地位会进一步强化。
2012年中国内资动力电池正极材料企业销售产值达到58亿元,同比增长9.43%;总产量为4.3万吨,同比增长24%。
截止2013年6月,中国有195家正极材料生产企业,相比于2011年189家,增长6家;其中钴酸锂生产企业29家,三元材料49家,锰酸锂43家,磷酸铁锂111家。
其中有52家企业生产两种以上的正极材料。
今年三元材料企业大幅增加,其中有部分是磷酸铁锂厂家转三元的。
正极材料磷酸铁锂过剩最严重,企业数量有100多家,但是现在实际在产的大约不到30家。
2013年和2014年正极材料行业的发展格局,首先,中韩正极材料企业技术和成本竞争力不断提升,挤压日本的正极材料企业的市场份额,成本竞争成为未来的重要方向;其次,正极材料技术的提升速度明显增快,新型正极材料不断涌现,创新成为正极材料企业竞争胜出的重要因素;另外,正极材料企业的全球化趋势日益明显,全球内的投资并购热潮涌现,以占领动力锂电市场为主要目的的正极材料产业投资和并购趋势凸显。
正极材料产业处于技术升级和产品更新换代阶段,尤其是高镍类材料和高电压材料的推出必将改变现有的产业格局。
动力锂电用正极材料对正极材料企业的质量控制和技术研发都有较高的要求,中国领先正极材料企业开始使用最新的自动化生产设备,正极材料行业的自动化生产水平会得到快速提升。
国内正极企业更多是在为未来全球动力电池产能转移到中国做市场布局。
中国具有良好的硬件基础如廉价的原材料成本以及一定的技术底蕴,同时中国巨大的需求空间使得产业升级的动力十足。
动力电池产能向中国转移趋势明确。
三星SDI目前正在合肥、天津和西安等地选址建设动力电池后端工艺和PACK生产线。
预计随着正极材料技术集成度的不断提高以及动力电池在大陆的快速发展,大部分不具备核心竞争力的正极材料企业将逐步退出,国内非常有希望涌现出3-5家龙头企业。
图 2 各种正极材料价格走势图资料来源:泛略咨询动力电池正极材料发展方向为高电压、高能量、高功率和宽温度范围。
随着动力电池对于功率和能量密度要求不断提高,国内动力电池正极材料向三元材料方向发展,总发展方向为高电压、高能量、高功率和宽温度范围;在保证安全性和适当的循环性前提下,提高锂电的能量两个主要途径,提高电极材料容量或者提高电池工作电压。
相对于昂贵的钴酸理,锰酸锂的原料锰资源丰富、价格低廉及无毒性等优点。
锰酸锂容量很高,但在高温下不稳定,而且在充放电过程中易向尖晶石结构转变,导致容量衰减过快。
开发出高温循环改善的锰酸锂材料是产业发展趋势。
目前看,锰酸锂下游应用集中在消费类电池市场,主要与钴酸锂掺混使用于低端的钢壳电池上,或者单独用于动力电池,以电动自行车电池为主。
磷酸铁锂正极材料的低温性能和倍率放电水平发展较快,应用在动力电池领域前景广阔。
但是受制于技术瓶颈,磷酸铁锂电池一致性和单位能量密度较低,使得续航里程受限。
动力电池领域的中国企业以磷酸铁锂为主,日韩企业以锰酸锂和三元材料为主。
中国过去十年可以说倾注全力开发磷酸铁锂正极材料,但由于磷酸铁锂电池的理论能量密度才170Wh/kg,成组以后基本上不会超过100Wh/Kg,能量密度一直是硬伤。
三元材料属于小颗粒团聚体,相对于钴酸锂单晶大颗粒来说,压实密度先天存在不足。
同时三元材料存在高温胀气等问题,而安全性可以通过电池的设计及BMS(Battery Management System)来进行改善。
就中国产业而言,由于动力电池的快速发展,2013年正极材料产业整体产业规模将达到94亿元,同比增长33.2%,并且未来三年市场规模增速均会保持在30%以上,到2015年整个中国正极材料产业的市场规模将达到159亿元。
图 3 2011年-2015年中国正极材料产业市场规模资料来源:泛略咨询(二)负极材料市场运行情况与正极材料相比,负极材料占电池成本比重较低,而且国内已经实现产业化,负极材料以石墨、固体碳粒为主,也有使用金属化合物的,但绝大多数负极材料仍然以碳系材料为主,其中尤其以改质天然石墨以及人造石墨为主。
2012年国内负极材料总体销量为2.8万吨,同比增长23.6%,产业规模达到23.6亿元,同比增长17.4%。
全球负极材料市场完全由中日两国垄断。
整个负极材料的市场份额主要集中在日本的日立化成、中国宝安控股的贝特瑞、杉杉股份控股的彬彬科技,三家市场份额超过70%。
日本主要企业有日立化成、精工碳素、JFE日本钢铁、三菱化学等厂家。
在国内,负极材料的领先企业主要包括贝特瑞、上海杉杉和长沙海容等。
其他生产负极材料的企业主要有汕头诚翔、湖南辉宇、青岛大华、远东、弘光、红顶、金卡本、瑞富特、华容、斯诺、湖南星光、余姚宏远、北京创亚、佛山三高、大阪石墨、长沙星城和金润等。
(三)电解液市场运行情况电解液是动力电池的重要组成部分,一般由电解质锂盐、高纯度的有机溶剂和必要的添加剂等原料在一定条件下、按一定比例配制而成,对电池的比容量、工作温度范围、循环效率和安全性能等至关重要。
电解液的主要核心电解质为六氟磷酸锂,技术含量高,占整个电解液成本的50%左右,毛利高达60%左右。
2012年,全球动力电池电解液的需求量约为6.05万吨左右。
预计2020年,全球动力电池电解液的需求量约为40万吨左右。
价格来看,目前电解液的平均价格约为7.5万元/吨,整体市场规模约为45亿元左右。
目前,全球动力电池电解液的供应商主要集中在中日韩三国。
日本电解液的主要供应商是宇部兴产(基本供给日本三洋)、三菱化学、富山药品工业等,主要供给日本本土以及部分在华日资企业;韩国电解液的主要供应商是韩国三星,主要供应韩国本土企业和部分在华韩资企业。
国内电解液厂商包括华荣化工、天津金牛、东莞杉杉、珠海赛纬电子、广州天赐、北京创亚化工公司等10余家,其产品涵盖了高、中、低端市场,基本满足中国动力电池生产的需要,并有部分出口。
作为电解液首选的电解质六氟磷酸锂,也是电解液中利润最高的关键材料,由于其较高的技术壁垒,中国仅有少数企业能够规模化生产。
从全球市场来看,目前,日本森田化学、关东电化和SUTERAKEMIFA三家公司是全球六氟磷酸锂的主要供应商;韩国有少量的六氟磷酸锂供给三星电子。
2010年全球六氟磷酸锂需求量约为0.45万吨,2012年全球六氟磷酸锂需求量增长至0.86万吨,2020 年预计将达到5.59万吨。
目前,全球六氟磷酸锂的均价在25-30万元/吨,因此整体市场规模约为25亿元左右。
表 1 中国现有六氟磷酸锂产能及技术来源资料来源:泛略咨询中国所需的六氟磷酸锂电解质基本都从日本采购,关键原材料缺失严重阻碍了中国整个电解液产业的发展。
近期,国内企业已经充分认识到这点,纷纷加大对六氟磷酸锂的研发和投资力度。
目前能够产业化生产六氟磷酸锂的企业主要包括天津金牛、多氟多、广州天赐、九九久等企业。
未来几年内,中国企业在六氟磷酸锂技术上的突破将打破其高毛利的神话,六氟磷酸锂的价格将呈现出较快下降的趋势。
电解液今年价格也同比下降30%-40%,目前主流报价在4-4.5万元/吨(不含税),主要是因为新进厂价采取低价销售抢占市场所致。
电解液出货量居前的依旧是国泰华荣,新宙邦和天津金牛。
而广州天赐依旧保持强势增长态势,已经超过东莞杉杉,位居第四。
2013年上半年中国电解液实现销量17250吨,相比于2012年上半年的销量14024吨增长23%,主要是新进企业的产销量大幅增加引起的。
仅2011、2012两年间,我国电解液企业新增14家,相当于2009年电解液企业家数总和的64%,这些新增电解液厂商在今年陆续放量。
(四)未来发展趋势(1)钴酸锂将逐渐被替代钴酸锂由于具有生产工艺简单和电化学性能稳定等优势,最先实现商品化,具有放电电压高、充放电电压平稳、比能量高等优点,在小型消费品电池领域中具有重要应用,由于消费类电子产品市场的迅速发展,钴酸锂是锂电池正极材料中销售量占比最大的材料,但其成本高,且不利于环保,比容量利用率低,电池寿命短,安全性差。
三元材料综合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂三类材料的优点,具有价格优势,但其应用受到钴价格的影响,当钴价格处于高位时,三元材料价格较钴酸锂低,具有较强的市场竞争力;但当钴价格处于低位时,三元材料相较于钴酸锂的优势就大大减小。
目前,钴酸锂材料存在被三元材料替代的发展大趋势。
(2)三元材料具有较好的低成本优势三元材料为镍、钴、锰按照一定的比例,再导入锂源制备而成。
虽然Tesla (著名的特斯拉电动汽车公司)旗下首款车型Roadster推出时使用的是18650钴酸锂电池,但其第二款量产车型Model-S使用的是松下定制的三元材料电池,即镍钴铝三元正极材料电池。