广州科创母基金已投资布局近20个储能项目
新型储能是新能源产业的重要环节,是我国开辟发展新领域新赛道,塑造发展新动能新优势的突破口之一,也是广州实施“制造业立市”战略的关键产业。
8月15日,广州市科学技术局副局长孙翔在“推动新型储能产业高质量发展”新闻发布会上介绍,近年来广州持续优化关键核心技术攻关体制机制,支持我市新型储能科研力量承担国家、省、市储能相关科技项目45项,获得财政经费支持7.6亿元,取得一系列重大成果。
依托大湾区国创中心筹建新能源储能、数字电网创新平台
目前我国新型储能应用以锂离子电池储能为主,广州在锂离子电池技术创新方面处于第一梯队。例如,广汽埃安的弹匣电池在电池密度、高温稳定性、可靠性等方面世界领先。巨湾技研的电池产品搭载相关车型创造了“最快电动汽车充电技术”的世界纪录。
孙翔表示,广州将强化锂离子电池领域技术优势,努力攻克氢能、钠离子电池等关键技术,前瞻布局新型电池技术、融合能源电子技术、全过程安全技术等领域,推进新型储能产业关键核心技术和装备自主可控。
在创新平台方面,广州也有较强的源头创新供给能力。据悉,广州建有国家级、省级各类储能创新平台41个,支持中科院广州能源所、华南理工大学、华南师范大学等大院大所在分布式储能、风电控制、先进储能材料等领域建设工程研究中心和重点实验室。孙翔透露,广州下一步将依托粤港澳大湾区国家技术创新中心筹建新能源储能、数字电网两个直属创新平台,支持其已运营的综合成果转化平台部署一批高质量产业化项目。
支持储能领军企业牵头组建创新联合体
“广州构建科技企业全生命周期发展支持体系,支持企业在产业链跃迁中‘挑大梁’。”孙翔强调,广州强化企业科技创新主体地位,推动产业向中高端攀升。
据悉,南方电网、鸿基创能、智光电气、儒兴科技等一批企业在特高压、燃料电池膜电极、高压储能、光伏电池浆料等领域掌握了全球领先技术,部分领域打破国外技术垄断。儒兴科技的晶硅太阳电池铝浆、背面电极浆料等产品的出货量多年居全球首位。
另外,广州市科创母基金已在储能产业投资布局了近二十个项目,如鸿基创能、国鸿氢能、中瓴星能、华奕新能源等,聚焦氢燃料电池、分布式光伏矩阵产品、冷却节能等领域,引入悦鲲环保、穗氢科技等企业,丰富广州新能源和绿色循环经济产业布局。广州创新创业大赛每年设置了新能源赛道,涌现了疆海科技、脉络能源等一批储能领域的优秀企业,其中近20%获得投资机构关注,疆海科技获得近亿元融资。
孙翔称,下一步,广州将加快健全以企业需求为导向的创新项目资助机制,支持储能领军企业牵头组建创新联合体。引导融捷能源、时代广汽、巨湾技研、智光电气等一批储能重点企业围绕储能电池、储能系统集成等关键环节布局,发挥广汽埃安、小鹏汽车等新能源汽车行业领军企业“头雁效应”集聚相关锂电池材料、电池制造企业,营造上下游协同共生的产业链创新生态。
2023-08-17 17:23 广州市生态环境局
8月9日至11日,省生态环境保护监察办公室珠三角生态环境保护监察专员办公室一行先后到我市番禺、南沙、增城区就第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改、近岸海域污染防治情况开展日常监察,同时抽查了第二轮中央生态环境保护督察交办信访件办理情况。
省检查组在番禺区检查了桥山村草岗村村镇工业集聚区升级改造情况、雁洲涌治理情况以及沙栏路片区池塘养殖尾水治理情况;在南沙区检查了海砂淡化场所建设情况、珠江工业园污水处理厂出水总氮削减目标完成情况以及广州锦兴纺织漂染有限公司能耗情况等;在增城区检查了棠厦生活垃圾填埋场渗滤液处理及飞灰处置情况、四丰村委荔枝坳搅拌站及附近砂石堆场手续办理情况和广州霞美化纤有限公司交办案件办理情况等。
省检查组对我市在生态环境保护方面所做出的努力表示肯定,同时强调广州市要继续深入学习贯彻习近平生态文明思想,持续抓好第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改;要不断巩固第二轮中央生态环境保护督察交办案件整治成效,坚决防止问题反弹回潮;要聚焦入海河流总氮治理与管控,坚决落实珠江口海域综合治理攻坚战行动,确保近岸海域水质保持稳定。
市生态环境局,市河长办,市发展改革委、工业和信息化局、规划和自然资源局、水务局、农业农村局、城市管理综合执法局、林业园林局,番禺、南沙、增城区政府有关负责同志分别在相应点位参加陪同检查。
检查组现场检查雁洲涌治理情况
检查组现场检查广州霞美化纤有限公司交办案件办理情况
(广州市生态环境局监督处)
科技日报北京8月16日电 (记者张佳欣)据《自然》杂志16日报道,英国剑桥大学领导的一个国际研究团队找到了一种控制有机半导体中光和量子“自旋”相互作用的方法,即使在室温下也能发挥作用,为潜在的量子应用开辟了新前景。
几乎所有量子技术都涉及自旋。电子运动时通常会形成稳定的电子对,一个电子自旋向上,一个电子自旋向下。然而,有可能形成带有未配对电子的分子——自由基。大多数自由基都是非常活泼的,但如果仔细设计分子,它们就可在化学上稳定下来。
此前,研究人员一直在研究有机半导体中的自由基,以让其产生光。有机半导体是目前用于制造先进照明和商业显示器的材料,它们可能是硅的一种更可持续的替代品。研究人员此次将有机半导体中自由基的光学性质和磁性联系在一起。
研究人员首先确定电子自旋的行为方式,从而设计了一系列新材料。通过使用构建块方法和改变分子不同模块之间的“桥梁”,他们能控制最终材料的性质。这些“桥梁”是由蒽(一种碳氢化合物)制成的。
对于“混搭”分子,研究人员将一个明亮的发光自由基连接到一个蒽分子上。在光子被自由基吸收后,激发扩散到邻近的蒽上,导致3个电子开始以同样的方式旋转。当另一个自由基团连接到蒽分子的另一侧时,它的电子也会耦合,使4个电子朝同一方向旋转。
在这些材料中,吸收一个光子就像打开了一个开关。研究人员可通过在室温下可靠地耦合自旋来控制这些量子物体,这为量子技术领域带来了更大的灵活性,并找到更多应用。
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