Récemment, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information (MIIT) a annoncé un lot de projets dans le cadre de son initiative 2025 sur l'hydrogène, comprenant quatre grandes orientations et 22 tâches de défi。 Le SMM a compilé les projets récemment rendus publics。
I。 Secteur du stockage de l'hydrogène
Henan Zhongke Qingneng Technology Co。, Ltd。 :Sa direction de défi est la « Démonstration d'application de la chaîne industrielle « Production-Stockage-Transport » de l'hydrogène liquide。 » Un des objectifs est d'atteindre une capacité de liquéfaction ≥ 5,5 tonnes/jour pour les installations civiles d'hydrogène liquide d'ici 2026。
Il est rapporté que la société avait déjà lancé un équipement de liquéfaction d'hydrogène de 5 tonnes/jour fin 2024, dont les indicateurs techniques atteignent des niveaux avancés internationaux。 Elle mène actuellement des recherches et développement sur un équipement de liquéfaction d'hydrogène de niveau 35 tonnes/jour, qui sera le plus grand équipement de liquéfaction d'hydrogène au monde en termes de capacité unitaire et devrait permettre de surmonter de multiples technologies clés。
Henan Zhongke Qingneng Technology Co。, Ltd。 est une nouvelle entreprise créée il y a trois ans dans la ville de Zhitian, Gongyi, et est devenue une entreprise phare dans le secteur de l'hydrogène。 Selon son directeur général Pan Weiwei, le 12 mars de cette année, la fusée porteuse Longue Marche 8 Yao-6 a réussi à placer des satellites sur leur orbite prévue depuis Hainan。 L'équipement de liquéfaction d'hydrogène de 1 tonne/jour développé de manière autonome par l'entreprise a fourni tout le carburant d'hydrogène liquide pour le lancement de la fusée, marquant la première utilisation à grande échelle d'hydrogène liquide entièrement produit localement dans le secteur spatial chinois。
Zhongchuan Shuangrui (Luoyang) Special Equipment Co。, Ltd。 :Sa direction de défi est les conteneurs de stockage d'hydrogène gazeux à haute pression à revêtement métallique enroulé de fibres。
Les réservoirs de stockage d'hydrogène développés par l'entreprise, de 35 MPa et 50 MPa, ont été déployés avec succès dans plusieurs stations de ravitaillement en hydrogène à travers la Chine。 Durant la R&D, elle a surmonté des technologies clés telles que le filage de tubes d'acier à paroi épaisse, les processus de traitement thermique pour conteneurs à paroi épaisse, le meulage de surface interne des conteneurs et la résistance des matériaux à la « fragilisation par l'hydrogène »。
Zhongchuan Shuangrui (Luoyang) Special Equipment Co., Ltd. a été créée en novembre 2005. C’est une filiale centrale de China State Shipbuilding Corporation Limited, contrôlée par le 725ᵉ institut de recherche (Institut de recherche sur les matériaux navals de Luoyang), et son siège social est situé au n°88, route nord de Binhe, zone de haute technologie, ville de Luoyang, province du Henan. En tant qu’entreprise clé nationale du plan Torch pour les hautes technologies, la société se concentre sur la R&D, la fabrication et l’intégration de systèmes d’équipements spéciaux, avec des activités couvrant la sécurité des constructions de ponts, le stockage et le transport de l’énergie, la compensation des pipelines et d’autres domaines. Elle est un leader dans l’industrie nationale de fabrication d’équipements haut de gamme.
II. Secteur des matériaux catalytiques
Université du Pétrole du Sud-Ouest :L’orientation du défi est les nouveaux catalyseurs hautement efficaces pour l’hydrogénation du dioxyde de carbone en méthanol.
Ce projet a été conjointement déposé par l’Université du Pétrole du Sud-Ouest en collaboration avec l’Université de Wuhan, CNOOC Tianjin Chemical Research and Design Institute Co., Ltd., Jiangxi 863 Industrial Co., Ltd., et en s’appuyant sur Zhejiang Dongjiang Green Petrochemical Technology Innovation Center Co., Ltd.
Le projet a une durée d’exécution de deux ans, avec un financement total de 20,5 millions de yuans. Le professeur Chen Yongdong de la Faculté de chimie et génie chimique de l’Université du Pétrole du Sud-Ouest assure la direction du projet.
Université de Fuzhou : L’orientation du défi se concentre sur les catalyseurs de synthèse de l’ammoniac à basse température et basse pression avec un large rapport hydrogène/azote.
Ce projet est dirigé par l’Université de Fuzhou, avec la participation de l’Institut de recherche sur l’énergie électrique du Fujian de State Grid. Il répond principalement à la demande industrielle pour des systèmes de production d’ammoniac vert à base d’hydrogène vert à faible consommation énergétique et hautement flexibles. Visant des problèmes tels que la haute température, la haute pression, la haute consommation d’énergie et la plage d’adaptabilité étroite du rapport hydrogène/azote des catalyseurs de synthèse de l’ammoniac traditionnels, qui peinent à s’adapter aux fluctuations de l’électrolyse de l’énergie renouvelable pour la production d’hydrogène à partir de sources comme l’éolien et le solaire, le projet vise à développer de nouveaux catalyseurs de synthèse de l’ammoniac hautement efficaces, non à base de fer, à basse température et basse pression avec un large rapport hydrogène/azote, ainsi que leurs technologies de préparation évolutives. Cela soutiendra l'industrialisation de la technologie chinoise de synthèse d'ammoniac à basse température, basse pression, flexible, verte et hautement efficace.
III. Secteur du stockage d'hydrogène
Institut de recherche économique de State Grid Fujian :Son axe de défi concerne les équipements complets de système de production d'électricité par stockage d'hydrogène de grande puissance SOEC/SOFC.
Visant à répondre aux besoins d'application de la construction de micro-réseaux verts industriels, le projet entend rechercher des technologies de régulation couplée « hydrogène-électricité » efficaces pour le stockage d'hydrogène et les systèmes de production d'électricité/production d'hydrogène de grande puissance. Il développera des solutions modulaires et intégrées pour les systèmes de cellules d'électrolyse à oxyde solide réversibles/piles à combustible à oxyde solide (SOEC/SOFC) et les systèmes de stockage d'hydrogène. Les recherches se concentreront sur les matériaux d'électrolyte à haute conductivité sur une large plage de températures, les matériaux d'électrode à air avec une bonne compatibilité d'interface d'électrolyte, et les électrodes de combustible métal-céramique avec une excellente conductivité, afin de réaliser des applications de démonstration de systèmes de production d'électricité par stockage d'hydrogène de grande puissance dans les domaines des énergies renouvelables distribuées et de l'alimentation de secours.
Au 30 octobre 2025, selon les statistiques du SMM, cinq tâches ont clairement identifié des lauréats de défi, tandis que les autres axes sont encore au stade de l'annonce publique ou de l'évaluation. Le SMM continuera de fournir des mises à jour.



