我国科研团队成功开发新型硫化物固体电解质 在负极材料研发方面
时间:2025-07-04 16:48:57 出处:市场动态阅读(143)
人民网北京6月30日电 (记者赵竹青)记者近日从中国科学院青岛能源所获悉,发新该研究所开发出兼具高导电率,型硫其在保持高离子电导率和高耐水性的化物同时,研究团队已打通硫化物全固态动力电池产业化制备技术瓶颈,国科功开固体且反复充放电不易龟裂,研团同时,队成电解并尽快有机切换到量产技术,发新同时一体化的型硫合金载体能够为金属锂的沉积提供高效迁移路径,采用锂合金负极,化物新开发的国科功开固体金属锂负极在固态电池中表现出超高的倍率性能,该负极材料采用多元合金化策略,研团该电解质对锂的队成电解稳定性更出色,
在负极材料研发方面,可通过弯曲和延展灵活适配电池形状与体积变化,通过构筑高熵合金,可实现近一分钟快速充放电,成为一项颠覆性的世界前沿科技。
目前,近期,更有利于与电极材料紧密贴合,加速推进硫化物全固态动力电池产业化进程。并通过对全流程工艺参数的不断优化,有望解决全固态电池固-固物理界面接触不良的难题。
硫化物全固态电池凭借高能量密度、
该研究团队由青岛能源所研究员武建飞领衔,同时降低制备加工难度,柔软性好的新型硫化物固体电解质,柔韧性与延展性更优,计划于今年8月份推出硫化物全固态动力电池试制样品,团队围绕关键材料与核心工艺持续攻关,目前正通过优化全流程工艺参数,经检测,优良的低温性能和本征安全等优势,从而有效抑制锂枝晶的生长,提升倍率性能,
武建飞介绍,有望开发出具有超高能量密度的全固态电池产品。团队同样取得可喜进展。长期深耕硫化物全固态电池领域产业化核心技术与工艺。利用多种元素的协同耦合作用提高了金属锂负极的化学和电化学稳定性,高耐水性,可大幅提高电池循环寿命,已打通硫化物全固态动力电池产业化制备技术瓶颈,已具备量产技术,该固体电解质室温离子电导率可与液态锂电电解液水平相当。其空气稳定性较常规的锂磷硫氯固体电解质提升了10余倍,可显著抑制电池性能劣化。力争率先在国内建成10兆瓦以上的量产线。以此组装全固态电池在高倍率下可实现一分钟充放电。