
央视新闻3小时前
1固态电池是下一代锂电池核心技术,在新能源汽车等领域前景广阔,我国科学家取得新进展
2攻克全固态金属锂电池难关,使固态电池性能升级,续航有望突破1000公里
3常用硫化物固体电解质与金属锂电极贴合界面差,影响电池充放电效率,是固态电池未广泛走向市场的原因
4我国多个科研团队有三大关键技术突破:中科院物理所的‘特殊胶水’碘离子可填补电极和电解质缝隙;中科院金属所用聚合材料打造‘骨架’,使电池抗拉耐拽且提升储电能力;清华用含氟聚醚材料改造电解质,确保安全和续航
固态电池作为下一代锂电池的核心技术方向,在新能源汽车、低空经济等领域具备广阔的应用前景。针对这一前沿技术,我国科学家近期取得一批新进展。
近日,我国科学家成功攻克全固态金属锂电池的“卡脖子”难关,让固态电池性能实现跨越式升级,以前100公斤电池最多支持500公里续航,如今有望突破1000公里天花板。
全固态金属锂电池
实现突破难在哪里?
电池充放电全靠锂离子在正负极间“往返跑”。锂离子相当于电池中的“外卖小哥”,负责把电子从电池正极送到负极,固态电解质就是“送外卖”所行驶的“道路”。
常用的硫化物固体电解质,硬度高、脆如陶瓷,而金属锂电极却软得像橡皮泥。这两种材料贴合时,就像把橡皮泥粘在陶瓷板上,界面处坑坑洼洼,难走的“路”会影响电池充放电效率,这正是固态电池还没有广泛走向市场的原因。
三大关键技术突破
彻底打通固态电池续航瓶颈
如今,我国多个科研团队纷纷出手,三大关键技术突破让“陶瓷板”和“橡皮泥”实现严丝合缝,有望解决固固界面的接触难题,彻底打通固态电池的续航瓶颈。
“特殊胶水”——碘离子
中国科学院物理研究所联合多家科研团队开发的“特殊胶水”,在电池工作时,会顺着电场跑到电极和电解质的接口处,主动吸引通行的锂离子过来,哪里有小缝隙、小孔洞,就自动流过去填满。
通过一番缝缝补补,电极和电解质就能自己贴得严严实实,从而突破全固态电池走向实用的最大瓶颈。
“柔性变身术”
中国科学院金属所的科学家用聚合材料给电解质打造一副“骨架”,让电池像升级版保鲜膜一样抗拉耐拽。弯折2万次、拧成麻花状都完好无损,完全不怕日常变形。
同时,在柔性骨架中加入一些“化学的小零件”,它们有的能让锂离子跑得更快,有的能额外“抓”住更多锂离子,直接让电池储电能力提升86%。
“氟力加固”
清华大学的科研团队用含氟聚醚材料改造电解质,氟的“耐高压本事”极强,电极表面的“氟化物保护壳”,能够防止高电压“击穿”电解质。
这项技术在满电状态下经过针刺测试、120℃高温箱测试都不会爆炸,可以确保安全和续航“双在线”。
来源丨央视新闻微信公众号(版权归原作者所有,如有侵权请联系删除)
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编辑:徐静雯
花园种松
2025-10-16
👍👍👍
就这样吧: 三大关键技术突破打通固态电池续航瓶颈,展现了我国科研团队的强大实力,为新能源发展注入强劲动力!
花园种松
2025-10-16
👍
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花园种松
2025-10-16
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