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          • 星期六

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            2018年12月5-7日,由起点研究、起点锂电大数据、起点电动网和中国新能源企业家俱乐部(SNEC)联合主办的2018 APEC起点新能源年会暨第四届起点金鼎奖颁奖典礼(同期2018中国新能源企业家俱乐部年会),在深圳维纳斯皇家酒店隆重举行。来自车企、锂电池、材料设备及核心零部件等领域的1000+新能源汽车产业链精英齐聚一堂,共谋新能源产业发展。12月7日,2018中国新能源行业各大细分领域十大品牌及领导品牌名单出炉,起点金鼎奖正式揭晓!荣获”2018中国新能源乘用车领导品牌“称号的企业是:比亚迪、北汽新能源、吉利汽车、奇瑞汽车、合众汽车荣获”2018年度中国商用车领导品牌“称号的企业是:比亚迪、开瑞汽车、东风汽车、中车电动、河北长安、新吉奥、开沃汽车荣获”2018年度中国新能源微型车领导品牌“称号的企业是:知豆汽车、山东宝雅、海马汽车荣获”2018年度中国新能源零部件领导品牌“称号的企业是:大地和、上海电驱动、汇川技术、世博电控荣获”2018年度中国新能源汽车运营商领导品牌“称号的企业是:元宝淘车、微公交、八匹马、曹操货的、一微货的荣获“2018中国动力锂电池电芯十大品牌”称号的企业是:宁德时代、比亚迪、捷威动力、遨优动力、塔菲尔、桑顿新能源、万向一二三、广州鹏辉、卡耐新能源、远东福斯特荣获“2018中国数码锂电池电芯十大品牌”称号的企业是:东莞新能源、珠海光宇、格林德、鑫升新能源、珠海汉格、路华集团、广州鹏辉、优特利、惠州赛能、汇亿新能源荣获“2018中国锂电池正极材料十大品牌”称号的企业是:湖南杉杉、北大先行、容百锂电、美都海创、河南科隆、振华新材料、长远锂科、桑顿新能源、德方纳米、格派新能源荣获“2018中国锂电池负极材料十大品牌”称号的企业是:贝特瑞、上海杉杉、翔丰华、深圳金润、中平瀚博、洛阳月星、斯诺股份、宏光锂业、尚太科技、成都兴能荣获“2018中国锂电池隔膜十大品牌”称号的企业是:星源材质、上海恩捷、中兴创新、长园中锂、金辉高科、福建旭成、上海顶皓、重庆纽米、河北金力、东航光电荣获“2018中国锂电池电解液十大品牌”称号的企业是:新宙邦、广州天赐、杉杉电解液、珠海光瑞、洛阳大生、赛纬电子、金晖化工、金光高科、山东海容、科能材料荣获“2018中国锂电池辅助材料十大品牌”称号的企业是:诺德股份、科达利、汉和新材料、东莞万连、新纶股份、迈奇化学、安徽铜冠铜箔、赣州中能、海科新源、滨州裕能荣获“2018中国锂电池电芯设备十大品牌”称号的企业是:浩能科技、赢合科技、恒翼能、达力电源、亿昇达、奥瑞特、诚捷智能、摩典精机、信宇人、亿鑫丰荣获“2018中国锂电池PACK设备十大品牌”称号的企业是:阿李自动化、德普电气、光大激光、新威尔、瑞能股份、星云电子、德富莱、盛弘电气、逸飞激光、天蓝智能荣获“2018中国锂电池辅助设备十大品牌”称号的企业是:高鑫检测、鑫鼎磁铁、天准科技、欧华机械、鹏锦机械、曼恩斯特、锦熹科技、东莞科明、中鼎集成、今天国际荣获“2018中国锂电池PACK领导品牌”称号的企业是:华霆动力、欣旺达、普莱德荣获“2018中国锂电池BMS领导品牌”称号的企业是:钜威动力、苏州妙益、科列技术荣获“2018中国锂电池年度新锐企业”称号的企业是:星盈科技、中兴高能、大象能源、益佳通、海基新能源荣获“2018中国锂电池年度佳上市公司”称号的企业是:宁德时代、诺德股份、科达利荣获“2018中国锂电池最佳技术创新企业”称号的企业是:微宏动力、钹特环保、东莞钜威、德普电气、镭煜科技荣获“2018中国锂电池行业年度人物”称号的企业家是:天津捷威董事长郭春泰、比亚迪副总裁何龙、美都海创总经理吴海军、吉阳智能董事长阳如坤热烈祝贺以上获奖企业!
          • 星期四

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            11月21日,一年一度的全球电池行业盛会——第6届中国(青岛)锂电新能源产业国际高峰论坛(ABEC 2018,锂电“达沃斯”)在青岛隆重举行。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、锂电“达沃斯”组委会秘书长于清教与国资委大型企业监事会主席刘顺达先后在开幕式上致辞,随后揭晓并颁布了第8届(2018年)中国电池行业年度人物/年度创新奖名单。 第6届中国(青岛)锂电新能源产业国际高峰论坛现场 第8届(2018年)中国电池行业年度人物/年度创新奖颁奖典礼2018年,对于新能源电池行业来说,是极为特殊的一年:中国推动电动汽车产业化10周年,也是中国锂动力电池市场规模超过消费型锂电池规模的第3年。对于中国新能源汽车、电池产业链来说,当前正是好的发展契机。因此,此次论坛吸引了来自全球锂电新能源产业链的矿产资源、正负极材料、隔膜、电解液、设备、检测、电芯制造及组装(PACK)、电池管理系统(BMS)、新能源汽车、充电桩、储能等500多位重量级贵宾、行业企业家、专家、主流媒体等出席。来自中国、俄罗斯、美国、加拿大、日本、韩国等50位致辞嘉宾、演讲嘉宾、互动嘉宾高密度解读行业热点话题,共议在深度洗牌与开放大势下,新能源电池产业未来的发展路径;与会嘉宾互相交流,探寻我国从新能源汽车及动力电池产销大国迈向强国的新途径。在21日上午的主题演讲中,北京大学教授、锂电“达沃斯”学术委员会主席其鲁做了题为《电动汽车用先进锂电池技术展望》的报告,分享了中国电动汽车10年发展历史、固态电池及人力电池应用等。他指出,十年过去,电动汽车发展速度低于预期,安全性、可靠性是主要的原因,而对于三元材料,自己并不看好其在纯电动汽车领域的应用。其鲁认为,燃料电池如果大规模被应用到电动汽车上,需要与锂电池组合,它的功率特性只有用锂电池才能发挥出来。 北京大学教授、锂电“达沃斯”学术委员会主席其鲁据悉,本次ABEC 2018由锂电“达沃斯”组委会、中关村新型电池技术创新联盟主办。ABEC是立足新能源电池产业链行业发展的行业性高端品牌论坛,正努力发展成为一个世界技术和市场应用交流峰会和资源平台。自2013年开始创办第1届以来,ABEC已在中国的江西宜春、四川成都、湖北武汉、湖南长沙、广东汕头成功举办了5届。五年来,锂电“达沃斯”累计参加峰会的国内外企业或机构达到了2500余家,涉及包括中国、德国、法国、比利时、荷兰、英国、瑞士、日本、韩国、加拿大、澳大利亚、美国、俄罗斯、新加坡等在内的三十余个国家的数千位重量级嘉宾,其中包括中外知名锂电新能源产业链主流企业、上市公司、行业协会、科研院所、大专院校、研究机构、基金投行等。本次论坛将持续到11月23日,同期还将举办中关村新型电池技术创新联盟一届理事会第七次会议。
          • 星期六

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          • 星期一

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            不挥发、不可燃、导电性强、 室温下离子液体的粘度很大(通常比传统的溶剂高1~3个数量级,离子液体内部的范德华力与氢键的相互作用决定其粘度。)、热容大、蒸汽压小、性质稳定,对许多无机盐和物有良好的溶解性,在电化学、合成、催化、分离等领域被广泛的应用。在与传统溶剂和电解质相比时,离子液体具有一系列突出的优点:(1)液态范围宽,从低于或接近室温到300摄氏度以上,有高的热稳定性和化学稳定性;(2)蒸汽压非常小,不挥发,在使用、储藏中不会蒸发散失,可以循环使用,消除了挥发性化合物(VOCs,即volatile organic compounds)环境污染问题,(3)电导率高,电化学窗口大,可作为许多物质电化学研究的电解液;(4)通过阴阳离子的设计可调节其对无机物、水、物及聚合物的溶解性,并且其酸度可调超酸。(5)具有较大的极性可调控性,粘度低,密度大,可以形成二相或多相体系,适合作分离溶剂或构成反应-分离耦合新体系;(6)对大量无机和物质都表现处良好的溶解能力,且具有溶剂和催化剂的双重功能,可以作为许多化学反应溶剂或催化活性载体。由于离子液体的这些特殊性质和表现,它被认为与超临界CO2,和双水相一起构成三大绿色溶剂,具有广阔的应用前景。
          • 星期一

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              在香精中加入少量能起到提升玫瑰香气的作用。具有较强的花香香气和良好的扩散力。主要用于调配化妆品和食品香料。
          • 星期一

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            呼吸系统防护:空气中浓度较高时,建议佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩)。眼睛防护:戴安全防护眼镜。身体防护:穿防静电工作服。手防护:戴橡胶手套。其它:工作现场严禁吸烟。工作毕,淋浴更衣。注意个人清洁卫生。皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。吸入:迅速脱离现场空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。食入:饮足量温水,催吐,就医。灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移空旷处。灭火剂:泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
          • 星期一

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              迅速撤离泄漏污染区人员安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移槽车或专用收集器内,回收或运废物处理场所处置。
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            风-光-市电、光-电、风-电互补电源系统此种混合电源系统用于对于现有市电供电基站的节能改造,利用空置的机房屋顶和其它空地安装风力发电机及光伏组件。通过风光发电供给基站负载使用,不改动原有基站电源系统结构及配置,且新能源发电只供给基站通信设备用电。此系统的工作模式分为全浮充、半浮充及后备模式,工作方式的确定主要与基站新能源系统发电量与基站负载用电量比值来决定。当新能源系统发电量为系统日用电量1/3左右时,采取全浮充模式,即蓄电池浮充电压由开关电源提供。当新能源系统发电量为系统日用电量1/3-1左右时,此时开关电源的浮充电压下调至49-50V之间,蓄电池处于浅循环状态,提供的10-20%左右的后备容量供存储多余的新能源系统发电,在没有新能源系统电力时,如晚间提供负载用电。当新能源系统发电量大于设备日用电量1倍以上时,系统采用市电后备的工作模式,即在新能源系统工作时,开关电源处于关机状态,只有当有连续阴雨天及阴天,新能源系统发电不足导致蓄电池欠压到设定值如46.4V时,系统起到开关电源为蓄电池补充充电,当到达设定电压如50V,开关电源再次关闭。以上工作模式可以通过监控模块及远程动环灵活设置,跟据季节不同及控制器所显示的当前日发电量进行管理及调整,从而实现新能发电效益的大化。风-光-柴、光柴、风-柴混合电源系统此种混合电源系统用于给边远的无市电区域的基站提供可靠的电力供应系统。系统中的柴油机为后备状态,主要用于在连续的阴雨天或者雪天新能源发电不足时,为电池提供补充充电。双登风光柴混合电源系统具有完善的柴油发电启动控制策略,从蓄电池当前电压,荷电态判断是否启动柴油发电机。并且具有柴油发电启动反馈控制,可以适应不同的柴油发电机控制要求。在柴油发电机停机条件上,设置了电压,荷电态,电流,及延时控制策略,保证蓄电池不出现过充及柴油发电机怠速运行油料消耗的问题。这种系统主要应用于对原来由柴油机独立供电的基站运行效能优化,或者用于保障风-光独立基站在阴雨天的供电安全。当新能源系统配置容量相近于负载功率时,负载首先由新能系统与电池组成的独立系统供电,如果蓄电池电压降设定电压,启动油机为蓄电池均充。风-光,光伏,风力独立光伏系统这一系统主要应用于风能、光能非常充足和稳定的地区。根据当地风力及太阳能资源情况决定风光互补系统的配置比例,或在一些特殊的地区如风力资源特别好或太阳能资源特别好的地区使用独立的光伏及风力发电系统。在系统设计时还需要综合考虑当地的气候情况,配置合适的蓄电池容量,保证基站供电的可靠性。系统采用模块化结构,整体控制系统符合移动通信电源相关标准,可以为后续的扩容提供很大的便利。
          • 星期一

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               产业化的导入阶段是指产业的技术研究开发和生产技术的形成阶段,主要包括研发、产品化及商品化三个阶段。在这一阶段,整个产业基本处于人力、物力和财力的大量投入时期,主要依靠政府的投入,以及一些研究机构的科研和企业的加入。     新能源产业作为国民经济的先导产业和战略性新兴产业之一,已经上升到了国家战略的层面,我国新能源产业在“十二五”也将迎来加速发展的战略机遇期。在国内外市场强势拉动下,凭借国内资源和制造成本优势,在短短几年时间内,中国迅速成长为全球新能源产业大国。但整体来看,中国还处在新能源产业化发展的导入阶段,尚未进入产业化的发展和稳定阶段。新能源产业研发投入大、风险高,规模化生产需要大量投入,产品推广应用初期成本较高;同时,新能源产业又具有很强的外部性,可以改善生态环境和保障能源安全,产生明显的社会效益。因此,在中国新能源产业化的发展进程中,政府的积极引导和支持起到了很大的作用。但产业化又具有以市场运作为基础、以盈利为目的、实现规模经营等基本特征,因此,在当前形势下,把新能源产业作为战略性新兴产业来发展,既要充分发挥政府的引导和支持作用,更要重视市场的基础性作用和技术进步的关键性作用。     中国新能源技术发展与成本将生产成本降低到合理范围之内是实现产业化的关键条件之一,近年来,依托技术进步,中国各类新能源利用形式的成本显著下降,在很大程度上加快了各类新能源利用形式的产业化进程。以风电为例,在风电的投资成本中,风电主机的成本约占70%左右。2008年,我国风电机组的主流国产风机的平均价格为6500元/kW,随着国内整机制造技术的不断发展,风电主机不断向大型化发展,制造成本也不断降低,从2008年到2009年,风电主机造价降至5500元/kW,从2009年到2010年,主流机型的报价进一步降至4500元/kW左右。     对于风电的发电成本,目前我国新颁布的四类风资源区上网电价在0.51~0.61元/kWh,成本约在0.4元/kWh左右。随着风电设备单位投资水平下降、风电场选址水平提高以及风电机组利用率及效率的提高,预计到2020年风电成本在目前的基础上还可以降低20-30%,风电发电成本预计会降到0.3元/kWh左右,从而基本具备和火电竞争的优势。      但目前来讲,国内新能源的利用成本相对于传统能源并无竞争优势,仍是以依靠政府补贴为主。以新能源发电为例,只有风电和核电接近传统的火电发电成本,但风电和核电的建设成本都远高于传统火电的建设成本。即便是技术相对成熟的沼气利用,在很大程度上还是在依靠政府补贴。我国各类发电能源主要指标对比
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