重点领域

可再生能源

氢能与储能

智慧能源系统

化石能源清洁利用

能源系统数字化

器件与专用芯片

能源材料

数学与基础

可再生能源

可再生能源

聚焦我国风能、太阳能、海洋蓝色能源、生物质能多场景、规模化开发利用需求,着力开展变革性技术研发、装备研制与工程应用,全面提升可再生能源发电系统整体效率与经济性,推动我国实现能源供给侧增量"零碳化"。

氢能与储能

氢能与储能

研究基于多类型化学和物理载体的大规模电能经济、高效存储技术,探索支撑大规模绿色氢能制取、储运、转化发电的核心技术,为平抑多时空尺度下可再生能源随机波动提供有效手段。

智慧能源系统

智慧能源系统

探索以新型电力系统为核心,实现电、氢、气、冷、热多种能源柔性传输、融合互通的先进能源系统构建技术,发展新理论、突破新技术、研制新装备,打造可承载极高比例可再生能源的能量传输转换中枢。

化石能源清洁利用

化石能源清洁利用

立足我国资源禀赋,研究煤炭清洁高效利用及与之匹配的减碳技术,突破复杂特殊地质条件下大规模石油、天然气高效经济勘探开采技术,在碳减排与能源安全双约束下持续发挥我国煤炭资源支撑保障作用,提升油气资源自主供给能力。

能源系统数字化

能源系统数字化

面向未来能源系统中供、需两侧海量主体间实时互动需求,探索人工智能、大数据、云计算、区块链、物联网等先进信息技术在能源生产、传输、消费各环节的融合应用形态,打造支撑能源系统数字化赋能的技术体系。

器件与专用芯片

器件与专用芯片

针对我国能源产业核心元器件受制于人的“卡脖子”痛点及新一代功率半导体技术发展方向,集聚优势力量从机理、设计、工艺多环节同步发力攻关,为我国高端能源装备制造业打造安全可控供应链。

能源材料

能源材料

针对制约我国能源领域产业自主化水平的关键性材料短板,实施跨学科、跨行业深度合作研发,积极探索突破现有装备、器件性能极限的新一代材料,为我国抢占世界能源装备制造产业高地提供有力支撑。

数学与基础

数学与基础

瞄准世界能源科技前沿,围绕能量转换机理、材料表征、数字仿真、智能调控等相关的源头性、基础性数学、物理、化学问题开展深入研究,把握催生能源技术变革突破的"总机关"。

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