据市场监管总局消息,近日,国际电工委员会(IEC)发布两项超级电容器炭纳米材料国际标准——《纳米制造 关键控制特性 第4-9部分:纳米储能 双电层电容器电极用炭纳米材料的电化学特性:扣电制备方法》(IEC TS 62607-4-9:2026)和《纳米制造 关键控制特性 第4-10部分:纳米储能 双电层电容器电极用炭纳米材料的电化学特性:扣电测试方法》(IEC TS 62607-4-10:2026)。两项标准均由我国牵头,联合德国、韩国、意大利等多国专家共同制定。
超级电容器(又称双电层电容器)是新型储能领域的关键装备之一,具备充电速度快、循环使用寿命长、瞬间输出功率大等特点,大到电网稳定运行、新能源发电消纳,小到新能源汽车能量回收、工业设备启停,都离不开它的支撑。纳米多孔炭材料是决定超级电容器储电能力、充放电速度、使用寿命的核心材料,长期以来,全球缺乏统一的操作规范,不同实验室、不同企业制作测试样品的流程各异,检测性能的方法也不统一,导致测试结果可比性差,不仅降低了先进炭材料的研发效率,也增加了上下游的对接成本。
此次发布的两项标准,恰恰解决了这一全球共性难题。IEC/TS 62607-4-9:2026统一了“样品怎么做”,从把炭纳米材料调成电极浆料,到涂布、辊压、裁切,再到组装成纽扣大小的测试单元,每一步的操作流程、参数要求、设备规格都做了详细规定,确保全世界做出的测试样品都在同一“起跑线”上。

IEC/TS 62607-4-10:2026统一了“性能怎么测”,包括能存多少电、快充快放能力强不强、高温环境下稳不稳定、反复充放电能用多少次等核心性能指标,都明确了统一的测试方法、数据计算规则和报告要求。两项标准前后呼应,形成了从材料制备到性能检测的全流程统一规范,为全球超级电容炭材料行业提供了一把“通用尺子”。

截至目前,我国已在国际电工委员会纳米技术领域累计牵头提出55项国际标准提案,其中26项已发布,4名专家获得IEC 1906奖。此次两项标准的落地,进一步巩固了我国在纳米储能材料领域的国际引领地位。标准的深入实施,将大幅缩短先进炭材料从实验室研发到产业化应用的验证周期,降低产业对接成本,加速高性能储能材料的迭代升级,为全球储能炭材料产业高质量发展提供坚实的标准技术支撑。
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序号 |
初拟议题 |
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超级电容器在AIDC细分市场的增长趋势介绍 |
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超级电容器行业标准体系介绍 |
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3 |
超级电容器LIC与EDLC的技术路线对比 |
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4 |
锂离子超级电容(LIC)的产业化进程 |
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5 |
石墨烯应用于超级电容器的研究进展 |
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6 |
超级电容器对隔膜的新要求 |
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7 |
高比能超级电容器电极材料的工程化挑战 |
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8 |
干法电极工艺的产业化工艺介绍 |
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9 |
适用于超级电容器多孔碳材料性能研究 |
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10 |
双环丁胺四氟硼酸盐(SBP)电解质在超级电容器上的应用 |
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11 |
生物基碳材料在超级电容器应用 |
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12 |
补锂剂在超级电容器中的适用介绍 |
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13 |
集流体对超级电容的影响因素分析 |
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14 |
激光设备在超级电容器生产中的应用场景 |
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15 |
超级电容器整线自动化设备需求概述 |
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16 |
涂布工艺在超级电容器生产过程中的应用 |
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17 |
超级电容生产过程中的检测要点 |
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18 |
超级电容热管理技术的介绍 |
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19 |
超级电容器模组的系统级可靠性测试要求 |
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超级电容器的模组与系统集成 |
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21 |
超级电容CMS与BMS的协同管理 |
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22 |
超级电容器在医疗领域的应用 |
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超级电容器在储能领域的应用前景 |
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24 |
超级电容器在风电领域的应用 |
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