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清华张强能不能带动固态电池

25-09-28 13:30 1450次浏览
铁杆老韭菜
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清华大学的张强团队又一次在锂电池(固态/半固态)方向上取得重大进展

核心关注
1、电解质。含氟聚醚电解质取得重大进展。能量密度高,安全性高。
2、阳极(适配)。富锂锰基。
3、固态电池聚合物线路是不是又要领先?(3个线路:聚合物、硫化物、氧化物)
4、关注材料:氟化工、富锂锰基等。
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富锂锰基材料是一种极具潜力的锂离子电池正极材料

特性与优势 :富锂锰基正极材料放电比容量高达300mAh/g,远超磷酸铁锂和三元材料等,可提升电池能量密度30%以上。其主要成分是锰,相对廉价且储量丰富,可降低对、镍等昂贵金属的依赖,具有成本优势。

结构类型:主要有层状结构、岩盐结构和尖晶石结构三种。层状结构允许锂快速传输,但稳定性差;岩盐结构锂传输相对缓慢,但稳定性较好;尖晶石结构锂传输通道通畅,但可存储的锂数量较少。

面临问题 :富锂锰基正极材料存在电压降问题,在充放电过程中,氧活性的不对称性会导致晶格储能累积,引发不可逆结构转变,进而造成电压衰减和容量衰退,影响其长期稳定性。

研究进展 :中国科学院宁波材料技术与工程研究所的研究团队发现富锂锰基正极材料具有“负热膨胀”特性,适当升温可使其从无序状态恢复到有序结构,还开发出通过电化学手段让老化的富锂锰基电池“返老还童”的方法,通过优化充电策略,能让电池充放电循环次数超过1000次,使用寿命延长至8-10年。

应用前景:富锂锰基材料的应用领域主要包括电动汽车、储能领域、消费电子产品等,随着技术的不断突破,未来应用空间广阔。
铁杆老韭菜

25-09-28 14:31

0
截至2025年9月28日,清华大学在固态电池领域已取得多项国际领先突破,核心成果集中在聚合物电解质体系全固态电极结构两方面,显著提升能量密度与安全性,并推动技术向产业化迈进。

关键进展一览

时间:2025.09.24
团队及合作方:化工系张强团队
成果亮点:含氟聚醚电解质聚合物软包全电池
技术突破:“富阴离子溶剂化结构”+热引发原位聚合,兼容4.7V富锂锰基正极与金属锂负极[ LINK _ ICON ]
性能数据:8.96Ah软包电池,1MPa外压下604 Wh/kg;0.5C循环500次保持72.1%;满充通过针刺与120℃热箱6小时无燃烧爆炸
应用前景:电动汽车续航有望突破1000公里,适配电动飞机、机器人

时间:2025.09
团队及合作方:张强团队
成果亮点:聚合物电解质循环寿命优化
技术突破:引入强吸电子含氟基团,形成3 nm富氟界面层
性能数据:500次循环保持率提升至91.8%
应用前景:延长电动车、储能设备寿命

时间:2025.09
团队及合作方:联合大湾区大学等
成果亮点:梯度电极结构全固态电池
技术突破:“电荷转移优化”+梯度电极,均匀锂离子分布
性能数据:2000次循环保持82.7%,性能提升30%
应用前景:高安全、长寿命储能与动力电源

时间:2025.08
团队及合作方:与中核集团等
成果亮点:中子深度分析揭示电极缺陷
技术突破:首次定量证实纵向锂浓度梯度
性能数据:为梯度电极设计提供实验依据
应用前景:加速全固态电池工程化

技术优势与意义

能量密度显著提升:较当前商用三元锂电池(240–320 Wh/kg)高出约80%,达到604 Wh/kg,为长续航应用提供基础 。

安全性突破:热失控温度较液态电池提高约155%,通过严苛针刺与高温测试,有望解决长期以来“高能量密度与高安全性难以兼顾”的难题 。

路线差异化:采用聚合物电解质路线,相比硫化物、氧化物体系,在界面稳定性与综合性能上表现更优,具备量产潜力。

产业化加速:研究成果已进入中试阶段,预计2027年前后可实现全固态电池小批量生产,2030年全球固态电池市场规模有望达2180亿元,其中聚合物路线占比或从30%提升至45%。

综合来看,清华固态电池已从实验室概念验证迈向实用化关键阶段,尤其在高能量密度、高安全性、长寿命三方面均取得实质性突破,为我国在全球新能源竞争中赢得战略优势 。若需,我可为你整理未来1–3年内可能落地的商业化时间表,方便跟踪技术转化进度。
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