8月23日,金时科技发布2026年半年度报告。报告披露到公司在超级电容器方面主要有以下几个产品:
1、超级电容器单体
超级电容器是一种具有快速、大容量储能的电容器,其性能与结构介于电池与普通电容之间,具有电容的大电流快速充放电特性,同时也具有电池的储能特性,可循环使用、快速充放电,通过物理过程为设备提供电源,不易热失控,绿色环保,循环寿命极长,工作温度范围广(-40℃~+65℃),安全性能高。
2、超级电容器模组
 
超级电容器模组是一种由多个超级电容器单体通过特定方式(如串联或并联)组合而成的模块或单元,电压均衡稳定放电,工作温度范围广(-40℃~+65℃),在拥有超级电容器的各项优异性能的同时,可以满足更高容量的储能需求,安全性能高。
 
3、超容调频舱
 
 
可实现超大功率输出;环境适配性强、高安全可靠性;可实现毫秒响应;长循环寿命、适配宽温度区域;可实现定制化适配能力与高效性能。
 
4、“锂电+超 级电容器” 复合式储能装置
 
将超级电容的“高功率、长寿命、快速响应”与锂电池的“高能量、高能量密度”相结合,取长补短; 
层级化能量管理:公司自主研发的“耦合超容与锂电复合储能架构”,通过独创的“功率-时间”二维解耦算法,实现超级电容与锂电池的精准协同; 3.延长锂电池寿命:避免了锂电池直接承受大倍率充放电冲击,可显著延长其循环寿命; 
系统效率高:减少了因功率波动对转换器和电网的冲击,整体能量转换效率提升;
高可靠性:超级电容的高低温性能好,可靠性高,增强了系统在恶劣环境下的运行能力。
 
5、超级活性炭
 
 
公司超级活性炭的主要材质为苎麻炭等,是一种采用苎麻为原材料的生物质炭,具有超大的比表面积,孔隙分布集中,低灰,导电性好等特点,适用于制造高性能电池,双电层电容器产品及重金属回收的载体。

 

在核心竞争力分析部分披露到:
在 2025 年前瞻性产业布局的基础上,上半年公司加快推进“核心材料-关键器件-储能系统-消防安全”产业链布局的落地。2026 年 1 月,公司子公司金时新能启动超低内阻超级电容智能制造基地建设项目;2026 年3 月,公司在广东省投建 200MW/400MWh 电化学独立储能电站项目;2026 年 6 月,金时新能启动千吨级多孔炭产线建设项目。同时,公司正式组建“海外发展部”,全面提速海外市场拓展计划,全球化战略迈出实质性步伐。
依托 2025 年完善的研发体系与试验平台,上半年公司技术创新进入“成果爆发期”。截至报告期末,公司新增申请专利 20 项,研发立项 11 项,核心技术攻关取得显著成效。在核心材料领域,超级电容器和超级电容活性炭项目已取得阶段性成果,技术工艺趋于成熟,现已全面进入产业化投建阶段;在产品应用端,节能与调频版块研发的15kW/7.5kW离网电梯节能柜、2.5MW 液冷超容直流预制舱及 1.25MW60s 超容预制舱等新产品取得关键突破,预计下半年将转入量产阶段;在储能安全方面,自主研发的“液氮抑爆系统”技术已在佛山南海储能电站成功应用,热失控抑制效率大幅提升,持续巩固并扩大了公司在行业内的技术领先优势。
公司“核心材料-关键器件-储能系统-消防安全”的完整产业链布局在上半年展现出强大的协同效应。报告期内,内部技术转化与产业协同取得实质性突破:子公司金时新能自主研发的多孔炭材料已取得阶段性成果,技术工艺趋于成熟,并直接导入公司超级电容器的研发与试制环节;而高性能超级电容器又作为核心关键器件,有力支撑了公司“锂电+超级电容器”复合式储能系统产品的迭代与试制。这种从底层核心材料、中游关键器件到下游终端系统的全链路贯通,不仅大幅缩短了新产品从研发到产业化的验证周期,更能有效平抑上游原材料价格波动风险。全链条的垂直整合使公司在面对复杂定制化需求时,能够以更优的成本结构和更快的响应速度,提供一站式解决方案,进一步夯实了公司的核心竞争壁垒。
信息来源:金时科技公告

艾邦现建有超级电容产业链上下游交流群聚焦 EDLC、LIC/HSC 等主流技术路线,覆盖活性炭/硬碳/电解液/隔膜等原材料,电芯制造/卷绕/叠片/预锂化等工艺设备,模组/PACK/BMS/CESS等系统集成,以及AI 服务器备电(GB300/Rubin)、电网调频、风电变桨、轨交制动、汽车启停等终端场景。群内汇聚材料厂、电芯厂、设备厂、模组厂、终端用户及研究机构,旨在打通"材料—电芯—模组—应用"全链路,对接 AI 备电新增量下的供需资源与合作机会。欢迎产业同仁入群交流!

 

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活动推荐:超级电容器产业链技术交流论坛(11月26日 苏州)

序号

初拟议题

1

超级电容器在AIDC细分市场的增长趋势介绍

2

超级电容器行业标准体系介绍

3

超级电容器LICEDLC的技术路线对比

4

锂离子超级电容(LIC)的产业化进程

5

石墨烯应用于超级电容器的研究进展

6

超级电容器对隔膜的新要求

7

高比能超级电容器电极材料的工程化挑战

8

干法电极工艺的产业化工艺介绍

9

适用于超级电容器多孔碳材料性能研究

10

双环丁胺四氟硼酸盐(SBP)电解质在超级电容器上的应用

11

生物基碳材料在超级电容器应用

12

补锂剂在超级电容器中的适用介绍

13

集流体对超级电容的影响因素分析

14

激光设备在超级电容器生产中的应用场景

15

超级电容器整线自动化设备需求概述

16

涂布工艺在超级电容器生产过程中的应用

17

超级电容生产过程中的检测要点

18

超级电容热管理技术的介绍

19

超级电容器模组的系统级可靠性测试要求

20

超级电容器的模组与系统集成

21

超级电容CMSBMS的协同管理

22

超级电容器在医疗领域的应用

23

超级电容器在储能领域的应用前景

24

超级电容器在风电领域的应用

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作者 808, ab