电磁能装备储能材料

2024年9月29日 · 划所述的电磁能装备材料聚焦电磁能装备所用的直线推进金属材 料(含轨道和运动体)和储能材料。2024 年度各项申请应符合上 述限定条件。 (一)重点支持项目。 拟资助(但不限于)以下方向: 1.直线推进电磁能装备材料物性演变机理与非线性构效关 系。

遥遥领先

为什么超1000+客户 信赖 我们

专业团队

我们拥有经验丰富的能源专家,确保为您提供最佳储能解决方案。

先进技术

采用最前沿的微电网储能技术,保证高效与稳定的电力供应。

定制化方案

根据您的具体需求,量身定制适合的储能系统。

全天候支持

我们提供24/7的技术支持,确保您的系统始终高效运行。

高效节能

提供节能环保的解决方案,助力实现可持续发展。

可靠保障

我们的储能系统经过严格测试,确保长期稳定与安全的运行。

客户评价

客户如何评价我们的太阳能储能解决方案

5.0

“自从安装了他们的太阳能储能系统,我们的能源管理变得更加高效,电力成本显著降低,整个过程顺利且无缝衔接,非常满意!”

4.9

“他们提供的定制化太阳能储能解决方案完美契合我们的需求,技术团队专业可靠,帮助我们实现了全天候稳定的电力供应。”

5.0

“这个太阳能微电网储能系统不仅环保高效,还帮助我们优化了能源使用,服务支持也非常及时到位,值得信赖的合作伙伴!”

立即行动!

立即开启您的智能微电网储能之旅,与我们一起实现能源管理的全新突破。

应用场景

客户案例

海岛上的智能太阳能微电网解决方案

通过部署先进的智能微电网储能系统,这个偏远海岛成功克服了电力供应挑战。该系统将太阳能与高效储能技术结合,确保在电网断电的情况下,岛屿的居民和游客仍能享受稳定可靠的电力供应,实现真正的能源独立。

了解更多

偏远山区的太阳能微电网电力保障

在偏远山区,我们的太阳能微电网储能系统为当地居民提供了可靠的电力支持。即便在极端天气和电力供应不稳定的情况下,系统依然能够提供持续稳定的电力保障,大大提升了居民的生活质量,并有效保护了脆弱的自然环境。

了解更多

私人度假别墅的绿色太阳能储能方案

这座私人度假别墅采用我们的太阳能微电网储能解决方案,将太阳能转化并储存用于日常电力消耗,实现了绿色环保的能源使用方式。即便远离市电网络,也能确保度假别墅享有现代化、舒适的生活体验。

了解更多

极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划 2024年度项目指南

2024年9月29日 · 划所述的电磁能装备材料聚焦电磁能装备所用的直线推进金属材 料(含轨道和运动体)和储能材料。2024 年度各项申请应符合上 述限定条件。 (一)重点支持项目。 拟资助(但不限于)以下方向: 1.直线推进电磁能装备材料物性演变机理与非线性构效关 系。

阅读更多

关于"极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划"和"航空

2022年10月14日 · 国家基金委近期发布了" 极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划 "和" 航空发动机高温材料/先进的技术制造及故障诊断科学基础重大研究计划 "两则指南,具体申请要求如下:

阅读更多

极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划 2024年度项目指南

2024年9月29日 · 面向电磁能装备储能小型化长寿命的要求,开展新型储能器 件的设计和制备技术研究,要求体积储能密度≥30kWh/m³,质量 储能密度≥30Wh/kg,放电体积功率密

阅读更多

科技通知97-关于发布极端条件电磁能装备科学基础

2022年10月18日 · 2. 电磁能装备储能材料 极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的

阅读更多

cae.nuaa .cn

2022年10月16日 · 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的过程模拟技术

阅读更多

转发基金委:极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划

2023年9月27日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用

阅读更多

自然科学基金|极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划

2023年9月26日 · 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用极端条件的模拟加载和过程表征;发展储能材

阅读更多

科技部:极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划 2023

2023年9月27日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用

阅读更多

转发国家自然科学基金委员会关于发布极端条件电磁能装备

2024年10月1日 · 国家自然科学基金委员会日前发布了《关于发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2024年度项目指南的通告》,本重大研究计划的核心科学问题是:电磁热力多场耦

阅读更多

转发国家自然科学基金委员会关于发布极端条件电磁能装备

2022年10月13日 · 电磁能装备储能材料 极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的

阅读更多

国自然通告栏丨极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划

2024年9月30日 · 6.电磁能装备极端条件颠覆性电介质储能新材料技术研究。 7.电磁能装备极端条件新型储能器件技术研究。 (二)集成项目 1.电磁能装备结构材料超高速直线推进条件下的组织结构演变、多场耦合响应机理及多尺度设计与评价研究。

阅读更多

海军工程大学马伟明院士:电磁发射技术的研究现状与挑战

2023年8月17日 · 电磁能装备材料 工作于多物理场强耦合、高瞬态、高应力和高速摩擦运动的极端条件下,对材料的多重核心指标均有较高要求,然而,现有材料中往往存在核心指标之间相互制约的情况。比如,在常规金属材料中,导电性和强度往往呈现倒置规律

阅读更多

自然科学基金|极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划

2023年9月26日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用极端

阅读更多

国自科——关于发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究

2023年9月28日 · 本年度重大研究计划所述的电磁能装备材料聚焦电磁能装备所用的直线推进金属材料(含轨道和运动体)和储能材料。2023年度项目申请应符合上述限定条件。 (一)重点支持项目。 拟资助(但不限于)以下方向: 1.

阅读更多

南科大汪宏团队在全方位有机储能电介质材料方面取得重要进展

2024年12月11日 · 近年来,随着电磁脉冲武器装备、能源动力、交通运输系统往集成化以及小型化的发展,迫切需要开发高储能性能的聚合物基电介质材料。 电介质材料的介电常数与击穿强度之间的內禀倒置关系限制了储能密度的提高。

阅读更多

转发基金委:关于发布"极端条件电磁能装备科学基础"重大

2021年10月19日 · 聚焦电磁能装备及其所用储能电介质材料和直线推进金属材料在多场耦合极端冲击条件下的构效关系和物性演化,以材料调控为基础,以耦合测试为手段,以持久效果服役为目

阅读更多

2023年度项目指南的通告 关于发布极端条件电磁能装备科学

2023年9月26日 · 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多 场耦合作用极端条件的模拟加载和过程表征;发展储能材

阅读更多

转发国家自然科学基金委员会关于发布极端条件电磁能装备

2024年度拟资助(但不限于)以下方向:1.直线推进电磁能装备材料物性演变机理与非线性构效关系;2.直线推进电磁能装备高速载流摩擦界面损伤机制与调控;3.高能量密度长寿命储能电介质材料与器件极端条件物性演化的原位测量与失效机理表征方法研究;4

阅读更多

极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划 2022年度项目

2022年10月17日 · 电磁能装备储能材料 极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的

阅读更多

极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划 2023年度项目指南

2023年9月27日 · 本年度重大研究计划所述的电磁能装备材料聚焦电磁能装备所用的直线推进金属材料(含轨道和运动体)和储能材料。2023年度项目申请应符合上述限定条件。 (一)重点支持项目。 拟资助(但不限于)以下方向: 1.

阅读更多

转发关于发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划

2023年10月8日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用

阅读更多

基金委发布两重大研究计划项目指南—新闻—科学

2023年9月26日 · 聚焦电磁能装备及其所用储能电介质材料和直线推进金属材料在多场耦合极端冲击条件下的构效关系和物性演化,以材料调控为基础,以耦合测试为

阅读更多

关于转发《国家自然科学基金委员会极端条件电磁能装备科学

2023年10月4日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用

阅读更多

关于发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划 2023

2023年9月26日 · 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用极端条件的模拟加载和过程表征;发展储能材料服役物性演化过程(含空间电荷、温度分布、应力应变分布、电场分布、表面形貌

阅读更多

关于发布"极端条件电磁能装备科学基础"重大研究计划2021

2021年10月18日 · 研究储能电介质材料极端条件等价试验和等效测试技术(分辨率≤0.01μm);发展极端条件下电磁能装备直线推进材料电磁热力多场强耦合作用的同步加载方法(温升速率≥10 6 K/s、电流密度≥10 10 A/m²、应变速率≥10 6 s-1 );研究电磁能装备超高速

阅读更多

国自然通告栏丨极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划

2024年9月30日 · 近日,基金委工程与材料科学部发布《极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2024年度项目指南》(链接:

阅读更多

关于发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2023

2023年9月20日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用极端

阅读更多

关于发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2023

2023年9月27日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用

阅读更多

关于发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究

2023年9月26日 · 电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用

阅读更多

(本校截止时间为11月17日16时)关于发布极端

2022年10月21日 · 电磁能装备储能材料 极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的

阅读更多

国家自然科学基金委员会关于发布极端条件电磁能装备科学

2022年10月17日 · 电磁能装备储能材料 极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的

阅读更多

极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2023年度项目

2023年9月26日 · 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用极端条件的模拟加载和过程表征;发展储能材

阅读更多

极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2023年度项目

2023年9月26日 · 2.电磁能装备储能电介质材料 与器件极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从结构出发厘清科学问题,实现储能材料电磁热力多场耦合作用

阅读更多

国家自然科学基金委发布极端条件电磁能装备科学

2022年10月14日 · 电磁能装备储能材料 极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。 针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的

阅读更多

北京大学科学研究部

2021年10月20日 · 国科金发计〔2021〕56号 极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划以电磁能装备领域的国家重大战略需求为牵引,以建立电磁热力多场耦合极端冲击条件电磁能装备基础理论为核心,通过在等价实验机理、在线测量原理、复杂系统建模理论、快速数值求解算法、材料评价与设计方法和数据处理及

阅读更多