有關(guān)單位:
根據(jù)工作安排,現(xiàn)將發(fā)布有關(guān)事項通知如下: 指南一:柔性可賦形電源系統(tǒng)技術(shù) 課題1 柔性可賦形電源系統(tǒng)集成技術(shù)課題3 可賦形高效砷化鎵太陽電池制備技術(shù)課題4 分布式高比能固態(tài)電池技術(shù)指南二:寬溫域高比特性電源技術(shù) 課題1 柔性可穿戴能源系統(tǒng)集成技術(shù) 課題2 攜行微小型電源技術(shù) 課題3 可編織纖維儲能技術(shù) 課題4 輕質(zhì)柔性光儲一體薄膜電源技術(shù) 指標(biāo)參數(shù)詳見附件。每項指南中的每個課題可單獨申報。以課題建議書的形式申報,具體格式不限,篇幅不作要求,以表述清晰準(zhǔn)確為要,但應(yīng)包括以下內(nèi)容:研究目標(biāo)、牽引指標(biāo)、主要研究內(nèi)容、階段劃分,主要承擔(dān)單位及課題負責(zé)人、組織實施、考核方式建議,經(jīng)費需求測算報告等,并明確是否獲得其他計劃支持。(后附課題建議書-參考格式和經(jīng)費需求測算報告-參考格式,僅供參考)。課題建議書和經(jīng)費需求測算報告,需課題負責(zé)人簽字并加蓋單位公章。1. 申請單位組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、工商營業(yè)執(zhí)照(或具有組織機構(gòu)代碼、納稅人識別號、社會保險登記編碼的“一證四號”營業(yè)執(zhí)照);2. 課題負責(zé)人身份證掃描件及工作簡歷(加蓋單位公章);1. 課題建議書需提交課題負責(zé)人簽字及加蓋單位蓋章的紙質(zhì)版2份、電子版1份;2. 上述需提供的相關(guān)附件證明材料紙質(zhì)版1份、電子版1份; 3. 蓋章文件提供掃描版pdf格式文件; 4. 課題建議書需詳細說明指標(biāo)滿足情況及技術(shù)方案以及詳細成本測算說明; 5. 提交的申報材料原則不能涉及國家秘密,并附申報單位出具的非涉密證明(加蓋公章);如申報材料涉及國家秘密的,申報單位和課題負責(zé)人需符合相應(yīng)的保密要求,并提供單位保密資質(zhì)證書復(fù)印件和涉密人員證明(加蓋單位公章); 6. 申報方式為網(wǎng)上申報(僅限非密課題)和現(xiàn)場提交(僅限涉密課題)2種形式。 ——網(wǎng)上申報:申請人將申請材料以壓縮文件形式發(fā)送到指定電子郵箱:jianyishu2022@163.com; ——現(xiàn)場提交:天津 聯(lián)系人:任麗彬 聯(lián)系電話:13642177075 (一)申請人網(wǎng)上申報或現(xiàn)場提交材料; (二)初步遴選方案; (三)相關(guān)專家評估; (四)簽訂正式合同。 項目建議書受理截止時間為2022年10月8日。
| | | 課題1:柔性可賦形電源系統(tǒng)集成技術(shù)
瞄準(zhǔn)無人飛行器對高效輕量化能源系統(tǒng)需求,基于柔性薄膜太陽電池復(fù)合固態(tài)鋰電池的模塊化單元開展無人飛行器分布式能源系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計,突破無人飛行器表面賦形柔性多結(jié)高效太陽電池陣與結(jié)構(gòu)化高比能固態(tài)電池集成、分布式復(fù)合能源管理、無人化智能化能源控制等關(guān)鍵技術(shù),完成無人飛行器能源系統(tǒng)集成設(shè)計及應(yīng)用驗證,滿足超長航時無人飛行器高魯棒性、全天候能源供給需求。 針對無人飛行器供能系統(tǒng)突發(fā)故障下的應(yīng)急能源補給需求,發(fā)展具有載荷輕、功率密度高、柔性可共形的激光無線補電技術(shù),重點突破機載可賦形輕量化激光應(yīng)急補能接收陣列設(shè)計、可共形低熱阻封裝設(shè)計與集成、輕量化被動式高效熱管理等關(guān)鍵技術(shù),研制機載可共形激光能量接收陣列樣機,完成無人機應(yīng)急激光補能技術(shù)驗證,為無人機突發(fā)狀況應(yīng)急能源補給提供技術(shù)支撐。 課題3:可賦形高效柔性砷化鎵太陽電池制備技術(shù)瞄準(zhǔn)輕量化、高效率光伏能源獲取,重點突破多結(jié)子電池電性能匹配優(yōu)化設(shè)計、應(yīng)力可控外延層和低應(yīng)力結(jié)構(gòu)設(shè)計、低位錯晶格失配外延生長技術(shù)、輕質(zhì)復(fù)合柔性襯底結(jié)構(gòu)設(shè)計、低光強響應(yīng)特性結(jié)構(gòu)設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)太陽電池高效、輕質(zhì)、柔性和兼顧低光強的目標(biāo),形成全日照時段高效光伏發(fā)電能力。 課題4:分布式高比能固態(tài)電池技術(shù)瞄準(zhǔn)高安全、高比能儲能電池技術(shù),重點突破高性能固態(tài)電解質(zhì)材料設(shè)計與制備、高性能儲鋰正極材料開發(fā)、高穩(wěn)定性骨架鋰復(fù)合負極開發(fā)、界面高效輸運調(diào)控、分布式固態(tài)電池結(jié)構(gòu)化設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù),實現(xiàn)分布式高比能固態(tài)儲能電池組的開發(fā),滿足能源系統(tǒng)對高效能量存儲、高安全性的應(yīng)用需求。 瞄準(zhǔn)復(fù)合能源高效自主協(xié)同控制技術(shù),重點突破數(shù)字定義無人機分布式光儲能源模塊、分布式能源自主協(xié)同控制、能源系統(tǒng)狀態(tài)感知與能量智能分配一體化等關(guān)鍵技術(shù),滿足可賦形分布式光儲一體能源模塊管理要求,實現(xiàn)分布式能源系統(tǒng)快速重構(gòu)、電力供給的即時恢復(fù)和能源系統(tǒng)能量自主調(diào)控,提升極端環(huán)境下能源系統(tǒng)的魯棒性和系統(tǒng)能量利用效能。 | | 課題1:柔性可賦形電源系統(tǒng)集成技術(shù)(1)賦形柔性多結(jié)高效太陽電池與結(jié)構(gòu)化高比能固態(tài)電池共形集成技術(shù);(2)無人平臺多節(jié)點復(fù)合能源分布式協(xié)同控制技術(shù);(3)無人平臺能源高效智能輸-配-用管理技術(shù);(4)柔性可賦形電源系統(tǒng)集成及其應(yīng)用驗證。 柔性可賦形電源系統(tǒng)完成無人高空平臺自持時間≥180天應(yīng)用驗證。 (1)柔性高效率激光電池單元設(shè)計與制備技術(shù);(2)無人平臺表面可賦形輕量化激光能量接收陣列設(shè)計;(3)無人平臺表面可共形激光接收陣列封裝集成與熱管理技術(shù);(4)激光能量接收陣列搭載與無線補電技術(shù)驗證研究。(2)機載可共形激光能量接收陣列樣機激光-電能轉(zhuǎn)換效率≥50%;(3)面密度≤1kg/㎡,面積比功率≥2kW/㎡;(4)完成千瓦級以上的激光無線補電技術(shù)驗證。 課題3:可賦形高效柔性砷化鎵太陽電池制備技術(shù)(1)寬光強輻照范圍高效多結(jié)砷化鎵電池結(jié)構(gòu)設(shè)計;(2)高性能應(yīng)力可控外延層制備技術(shù);(3)可賦形高效砷化鎵電池復(fù)合柔性襯底技術(shù);(4)輕量化可賦形砷化鎵電池組件設(shè)計與制備。(1)柔性砷化鎵太陽電池單體在AM0,1353W/㎡和200W/㎡光照強度條件下轉(zhuǎn)換效率≥35%,填充因子≥85%; (2)組件面密度≤600g/㎡; (3)太陽電池組件質(zhì)量比功率≥1000W/kg;(4)環(huán)境適應(yīng)性應(yīng)滿足85%濕度和85℃溫度條件下,200小時后效率保持率≥95%。 課題4:分布式高比能固態(tài)電池技術(shù)(2)高性能固態(tài)電解質(zhì)材料與低阻抗電極-電解質(zhì)界面設(shè)計;(3)低膨脹高穩(wěn)定性骨架鋰復(fù)合負極制備;(4)高性能固態(tài)電池結(jié)構(gòu)化設(shè)計與分布式高比能固態(tài)儲能電池組研發(fā)。(1)固態(tài)儲能電池組比能量≥600Wh/kg;(3)與標(biāo)準(zhǔn)大氣壓相比,1.2kPa環(huán)境下容量保持率≥95%;(5)充放電倍率≥0.2C,0.5C放電持續(xù)時間≥5min。 (1)分布式光儲模塊能源數(shù)字化定義研究;(2)復(fù)合多能源自適應(yīng)傳-儲-用管理控制技術(shù);(3)分布式能源自主協(xié)同與可重構(gòu)拓撲組網(wǎng)技術(shù);(4)基于能源系統(tǒng)狀態(tài)感知的動力和載荷能源自主分配技術(shù)。(1)自主協(xié)同控制分布式能源系統(tǒng)節(jié)點數(shù)量≥25個;(2)控制器功率密度≥2000W/kg,轉(zhuǎn)換效率≥97%;(3)系統(tǒng)故障條件下重構(gòu)恢復(fù)供電時間≤0.5s; | | |
| | | 課題1:柔性可穿戴能源系統(tǒng)集成技術(shù) 基于固態(tài)燃料電池、高比能一次電池、纖維化電源、柔性一體化薄膜電源、寬溫域超高比能電池和攜行微小型電源等模塊化電源技術(shù),開展耐極端條件、高隱蔽、高便攜性的電源系統(tǒng)的集成設(shè)計,重點突破可穿戴織物能源衣/頭盔、可集成一體化薄膜電源結(jié)構(gòu)設(shè)計與制備、輕質(zhì)結(jié)構(gòu)化高比能電源集成、電源系統(tǒng)自適應(yīng)管理、多任務(wù)場景下電源系統(tǒng)最優(yōu)配置矩陣等關(guān)鍵技術(shù),開展環(huán)境適應(yīng)性、安全性評估測試及應(yīng)用驗證研究,完成高比能、高安全、可穿戴及攜行電源系統(tǒng)集成研究。 開展攜行微小型電源技術(shù)研究,在受限空間條件下,重點突破高比特性儲能技術(shù)、異構(gòu)集成及兼容性、能量信息一體化等關(guān)鍵技術(shù),研制出微小型電源樣機并進行應(yīng)用試驗驗證。 開展可編織纖維儲能技術(shù)研究,重點突破高效雙功能催化纖維電極的設(shè)計與性能調(diào)控、可充電纖維電池的結(jié)構(gòu)設(shè)計與界面?zhèn)鬏斝阅苎芯?、可充電織物電池的?gòu)筑,研制滿足穿著舒適性要求的織物纖維可充電電池樣品。 課題4:輕質(zhì)柔性光儲一體薄膜電源技術(shù)開展輕質(zhì)柔性薄膜電源技術(shù)研究,重點突破柔性光儲一體化電池結(jié)構(gòu)設(shè)計、高效光儲一體化電池材料制備、薄膜電源系統(tǒng)集成及兼容性設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù)解決彎折、穿刺、濕熱等環(huán)境適應(yīng)性問題。 開展寬溫域、高比能、保形便攜電池技術(shù)研究,重點突破寬溫域適配高性能電解質(zhì)體系開發(fā)、寬溫域充放電高比能電池器件制備、彎曲可保形高比能電池結(jié)構(gòu)設(shè)計等關(guān)鍵技術(shù),研制彎曲可保形高比能電池。 | | 課題1:柔性可穿戴能源系統(tǒng)集成技術(shù)(1)耐極端條件、高隱蔽、高便攜性的電源系統(tǒng)的集成設(shè)計;(2)織物能源衣/頭盔可集成一體化薄膜電源結(jié)構(gòu)設(shè)計與制備;(3)輕質(zhì)結(jié)構(gòu)化高比能電源集成;(5)多任務(wù)場景下電源系統(tǒng)最優(yōu)配置矩陣;(6)電源系統(tǒng)環(huán)境適應(yīng)性、安全性評估;(7)電源系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)研究。(1)柔性可穿戴電源系統(tǒng)額定輸出功率≥60W;(2)柔性可穿戴電源系統(tǒng)重量≤1.8kg;(3)攜行電源系統(tǒng)額定輸出功率≥200W; (6)工作溫度:-40℃-55℃。 (4)微小型電源研制及應(yīng)用技術(shù)研究。(1)體積≤1cm3; (1)體積≤5cm3; (3)10C脈沖放電時間≥10s,響應(yīng)時間≤3ms;(4)工作溫度:-40℃-60℃。 (2)纖維電極性能調(diào)控技術(shù);(3)可充電纖維電池的結(jié)構(gòu)設(shè)計與界面?zhèn)鬏斝阅苎芯浚?/section>(1)纖維儲能電池面積≥400c㎡; (2)纖維儲能電池能量密度≥350Wh/kg,循環(huán)次數(shù)≥400次;(4)可實現(xiàn)0°-180°彎曲,2000次彎曲后容量不低于額定值的80%;(6)電池穿刺后(貫穿孔直徑≥6mm)容量保持率≥80%。 課題4:輕質(zhì)柔性光儲一體薄膜電源技術(shù)(1)柔性光儲一體化電池結(jié)構(gòu)設(shè)計;(4)薄膜電源系統(tǒng)集成及封裝工藝技術(shù);(1)柔性一體化薄膜電源面密度≤2kg/㎡; (2)單日發(fā)電量≥300Wh,儲能面積比容量300Wh/㎡; (3)循環(huán)≥200次; (4)在低溫(-40℃)、高溫(55℃)環(huán)境下,放電容量不低于額定容量的70%; (5)可實現(xiàn)0°-90°彎曲,折疊次數(shù)≥1000次后發(fā)電功率不少于額定功率90%,放電容量不小于額定容量的75%; (6)電池槍擊、穿刺可正常工作。 (1)彎曲可保形高比能電池結(jié)構(gòu)設(shè)計;(4)寬溫域高比能電池環(huán)境適應(yīng)性驗證及性能優(yōu)化。(1)寬溫域高比能電池能量密度≥400Wh/kg,循環(huán)次數(shù)≥500次;(2)-40℃下0.1C充放電容量保持率≥70%; | | |
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