“北大-联想控股先进光子集成技术联合实验室”揭牌成立

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2026年01月22日

  1月21日,北京大学与联想控股股份有限公司共同成立“北大-联想控股先进光子集成技术联合实验室”。联合实验室的成立,标志着北京大学与联想控股的合作从“项目驱动”迈向“平台共建”,是践行“有组织科研”、服务国家“数字中国”和“人工智能+”战略的一次务实探索。

“北大-联想控股先进光子集成技术联合实验室”揭牌成立
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  据了解,联合实验室将依托北京大学在光子器件设计、异质集成工艺与光电通信系统方面的研究基础,结合联想控股在信息基础设施领域的技术视野与产业资源,围绕光子集成工艺探索、低功耗光引擎原型验证、面向智算中心的光互连应用研究等方向,开展阶段性、开放性的联合探索。

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图为“北大-联想控股先进光子集成技术联合实验室”揭牌。主办方供图

  北京大学副校长、中国科学院院士朴世龙表示,希望以本次联合实验室的成立为契机,聚焦实际问题,深化校企协同,共同为实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。

  联想控股董事长宁旻表示,“十五五”规划建议特别提出“强化企业科技创新主体地位”“支持企业牵头组建创新联合体”的要求,联想控股与北京大学成立联合实验室是践行这一要求、构建产学研深度融合新范式的重要探索。联想控股将通过“科学家专注创新、企业赋能转化”的模式,使联合实验室既成为北京大学深厚基础研究实力和顶尖人才资源面向产业的重要出口,又成为联想控股布局前沿科技、培育新质生产力的关键支点。

  联想控股首席执行官、前瞻技术研究院院长于浩表示,联合实验室是前瞻技术研究院在校企合作方向上的首个落地项目,联想控股希望从这个项目起步,用“耐心资本”新范式,遵循“研产融合”第一性原理,推动科技创新与产业创新深度融合。

  据北京大学电子学院长聘教授、联合实验室主任彭超介绍,双方计划以5年为初始合作周期,围绕光子集成技术持续发力,开展技术交流、联合研发与人才培养,推动学术研究与产业需求之间的良性互动。

【责任编辑:凌纪伟】
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              人保服务,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_2024年储能电站行业深度分析及发展前景 国际领先 我国新型压缩空气储能电站首次并网发电 2024年4月30日 来源:中研普华集团、央视财经、中研网 385 18 在能源科技领域,中国再次取得了重大突破。4月30日,山东肥城国际首套300MW先进压缩空气储能电站成功并网发电,并一次性取得成功。这一里程碑式的事件标志着中国在压缩空气储能技术方面达到了国际领先水平,并有望引领全球新型储能技术的发展方向。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 山东肥城国际首套300MW先进压缩空气储能电站成功并网发电 在能源科技领域,中国再次取得了重大突破。4月30日,山东肥城国际首套300MW先进压缩空气储能电站成功并网发电,并一次性取得成功。这一里程碑式的事件标志着中国在压缩空气储能技术方面达到了国际领先水平,并有望引领全球新型储能技术的发展方向。 该电站采用了中国科学院工程热物理研究所自主研发的先进压缩空气储能技术,该技术具有完全自主知识产权。该技术不仅攻克了全工况优化设计、关键部件研发设计、系统集成与控制三大核心关键技术,还在国际上首次自主研制应用了300兆瓦系统宽负荷多级组合式压缩机、高负荷多级轴流透平膨胀机和大容量高效紧凑式蓄热换热器等三大核心部件,效率指标均达到国际领先水平。 电站的建设由中储国能(北京)技术有限公司负责投资和管理。该电站的设计容量为300MW/1800MWh,是目前国际上规模最大、效率最高、性能最优、成本最低的新型压缩空气储能电站。电站每天可蓄能8小时、释能6小时,设计效率高达72.1%,年可发电6亿千瓦时。这将显著减少煤耗和二氧化碳排放,对于推动绿色低碳发展具有重要意义。 山东肥城是全国重要的井矿盐生产基地,岩盐开采后形成的高品位盐穴为大规模压缩空气储能提供了理想场所。基于这一资源优势,肥城积极发展盐穴储能产业,加快构建新型能源体系。该电站的成功并网发电将进一步巩固肥城在新型储能技术领域的领先地位,并有望吸引更多企业入驻肥城,形成更加完善的产业链。 此外,该电站的并网发电也将为电网提供调峰、调频、调相、备用、黑启动等电力调控功能,有效支撑电力系统平稳、高效运行。这将有助于推动风电、光伏等新能源的消纳和利用,促进能源结构的优化和升级。 总之,山东肥城国际首套300MW先进压缩空气储能电站的成功并网发电是中国在能源科技领域取得的重要成果之一。这不仅展示了中国在压缩空气储能技术方面的领先地位和创新能力,也为全球新型储能技术的发展提供了有益借鉴和参考。 新型压缩空气储能技术具有一系列显著的优势,但也存在一些缺点。 优势: 环保节能:压缩空气储能系统不会产生二氧化碳等有害物质,是一种环保节能的能源储存技术。它利用机械或电力将空气压缩储存,在需要时通过逆过程释放能量,实现了能量的高效利用。 高效性能:压缩空气储能系统具有高效转换的特性,能够将电能高效地转换为压缩空气能量,并在需要时将压缩空气能量转换为电能。此外,该系统还具有高能量密度和长寿命的特点,能够长时间保持高效运行。 可靠性高:压缩空气储能系统的组件较少,运行可靠性高,维护成本相对较低。这使得它在电力系统中的储能领域具有广泛的应用前景。 适用于大规模、长时间应用场景:由于压缩空气储能系统具有大规模储能的能力,因此在大规模、长时间的应用场景中具有一定的比较优势。 缺点: 转换效率相对较低:与电化学储能相比,压缩空气储能的转换效率约为60%-70%,相对较低。这主要是因为在压缩和释放过程中会有一定的能量损失。 响应速度较慢:压缩空气储能系统的响应速度没有电化学储能快。负荷从0到100%的正常响应时间需要3~9分钟,而电化学储能是秒级到毫秒级的。 投资成本较高:压缩空气储能系统的建设和运营成本都比较高。需要投入大量资金购买专业设备和材料,并进行复杂的工程设计和施工。此外,在运营过程中还需要定期进行维护和检修,并消耗大量的电力来维持系统运行。 规模适应性:一般情况下不适合太小规模的应用场景,规模太小会导致系统效率下降,单位成本增加。 总的来说,新型压缩空气储能技术具有环保节能、高效性能、可靠性高等优势,但也存在转换效率相对较低、响应速度较慢、投资成本较高等缺点。未来随着技术的不断发展和优化,相信这些问题也会逐渐得到解决。 根据中研普华产业研究院发布的显示: 储能电站行业的发展现状可以从以下几个方面进行分析: 市场需求增长:随着全球能源转型的加速推进,储能电站行业面临着广阔的市场前景。尤其是在可再生能源领域,如风能和太阳能,储能电站对于解决其间歇性和波动性特点、提高电网稳定性等方...