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最近,工业和信息技术部(以下称为“工业和信息技术部”)正式发布了强制性的国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(以下简称“ ininafter”称为“新国家电池标准”),该标准将于2026年7月1日正式实施。

值得注意的是,从原始的“在5分钟内没有火灾或爆炸”到“根本没有火灾或爆炸”之后,新的全国电池标准已经对安全要求进行了重大升级,而新法规要求烟雾不应对乘客的生命构成威胁。这一系列严格的标准被称为行业中“历史上最严格的电池安全订单”。

传统液体电池的安全危害总是难以消除,并且它们的能量密度正在逐渐接近理论上极限,并且它们的性能很难在低温环境中满足电动汽车的需求。在这种背景下,全稳态的电池已成为“下一代电池技术”的重要开发方向,其优势(例如高能密度和出色的安全性)。然而,在全稳态电池领域的研究长期以来受到诸如固态电解质材料的电化学特性,实心界面稳定性和工业化过程的困难的限制。

在这方面,《时代周刊》启动了《固态电池:能源革命的下一个奇点》的特别报告,以深入探索这种技术变化,预计将重塑数万亿级的能源产业链。 4月17日,《泰晤士报周刊》的一名记者对安印大学材料学院的朱·林兴教授进行了独家访谈,并深入讨论了全稳态电池的当前研究进度,其安全性和稳定性以及外界所声称的可靠。

由受访者提供的照片

“全稳态电池的研发绝不是一步。我一直认为这是一项复杂而挑战的任务。”朱·林兴(Zhu Lingyun)介绍,目前,他的团队主要专注于硫化物电解质的研究,团队规模约为20人。由于其出色的离子电导率和出色的界面控制性能,硫化物电解质被广泛视为具有良好工业化前景的全稳态电池技术途径。

安全突破和隐藏危险共存

每周一次:哪些问题主要是为了解决全稳态电池的设计?您团队在固态电池领域的研究方向是什么?

朱·林根(Zhu Lingyun):目前,电池面临的主要挑战之一是他们的安全问题,尤其是火灾风险。为了应对液体电池的潜在火灾危害,许多研究人员正在积极探索解决方案,例如通过修饰液体电解质来改善其阻燃性能。 Anhui大学材料学院的全稳态电池实验室也致力于相关研究,包括合成新的锂盐和开发高安全性凝胶电解质。然而,我们的主要目标是研究电池安全性的迭代解决方案,即专注于高性能的固体电解质。

在硫化物固体电解质的研究领域,至关重要的是抑制硫化氢的形成,同时改善其锂离子电导率。由于硫化氢很危险,因此改善了材料在空气中的稳定性,尤其是其追踪水分的耐受性,已成为我们实验室当前研究的重点。我们已经开发了一种新的配方,该配方将硫化氢的含量降低到不到普通未修饰材料的十分之一。

同时,硫化物电解质的电化学稳定性较差,其狭窄的电化学窗口限制了应用的范围。因此,如何扩大硫化物的电化学窗口,以使它们适合不同类型的阴极材料也是当前研究的重要方向。此外,全稳态电池的理想研究目标是使用金属锂阳极来达到高能量密度,因此与金属锂阳极稳定的硫化物电解质也是需要在短期内紧急解决的关键研究主题。

Times Weekly:最近,工业和信息技术部计划将“无电池无火”纳入强制性标准,该标准引起了行业的激烈讨论。如何在全稳态电池中实现安全的突破?目前,它在热稳定性以及在充电和排放过程中仍然有安全危害吗?

朱·林根(Zhu Lingyun):电动汽车的大部分根本原因崩溃和火灾都在于电池损坏。但是,是否可以使用全稳态的电池技术来实现完全稳定性?目前,所有固态电池尚未达到完全稳定且安全的状态,尤其是在乘数充电过程中锂树突的沉淀。实验室验证发现了此类问题。

尽管我们可以开发和使用非燃烧的电解质材料,但在充电和放电期间,仍然存在电池内新金属锂树突形成的风险。从理论上讲,由于锂的极大减少,锂的新生态系统将导致某些电解质恶化。一旦电池损坏,泄漏并接触空气,电池将着火。因此,如何抑制金属锂树突的产生将是一个普遍的挑战,即在不久的将来需要面对的液体电池和全稳态电池。

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此外,我还有另一种观点:在短期内,全稳态电池的工业化并不意味着液体电池将完全退出历史阶段。液体电池将继续使用很长时间。因此,工业和信息技术部非常有必要发布相关政策以解决安全问题。由于仍在使用大量电池,提高安全标准不仅在国内电池生产环境中提高了要求,而且在促进电池研究人员开发新的阻燃电解质或阻燃方法方面发挥了积极作用。

每周一次:国内外全稳态电池的当前开发状况如何?日本,韩国和我的国家在全稳态电池技术方面有什么差距?哪个国家目前在技术领域处于领先地位?

朱·林根(Zhu Lingyun):从技术研究的角度来看,日本在全稳态电池领域拥有更深层次的研究基础。他们在一些尖端问题上积累了丰富的经验,这是一个重要的优势。但是,我们中国的优势在于能够“集中精力完成重大任务”。因此,在短期内,我们有可能超越它们并显示出这种趋势。在全稳态电池的生产过程中,尽管我的国家和日本之间仍然存在一定的差距,但这些差距在过程和生产能力方面并不是无法克服的。韩国的局势与日本相似。

在该国,就设备和工业能力而言,它并不比日本电池公司不如日本。在研发人员方面,诸如CATL,BYD和Guoxuan Hi-Tech之类的电池公司组成了数百人的团队来开发和生产全稳态的电池,而且进度相对顺利。同时,国内新兴企业正在不断发展,并且有一些由院士团队领导的公司进行投资,并具有强大的开发势头,许多公司即将推出全稳态的电池电池产品。

核心技术突破:硫化物电解质的创新和突破

每周一次:固体电解质和电极界面之间兼容性问题的当前困难是什么?有哪些创新的解决方案?随着全稳态电池技术从实验室转移到工业化,需要克服哪些关键技术?哪些链接在工业化过程中最重要?

朱·林元(Zhu Lingyun):全固态电池的理想结构应为三层直接复合材料,即将正极电极,电解质层和负电极叠加在一起,类似于我们最初推广的固态电池概念的所谓“三明治结构”。但是,目前我们无法完全实现这一目标。尽管上面提到的硫化物电解质具有形成完美的界面键的优势,但例如硫化物颗粒之间的键合接口可能像在高压下胶水的熔化一样消失,但体积膨胀将在充电和放电过程中导致新的界面破裂,这仍然是一个困难的问题。

在实验室中,通常在300 MPa的高压帮助下实现电池界面的完美组合。但是,在工业质量生产过程中,需要将压力控制在5 MPa以下,并且还必须确保这些固体接口不会在电池充电和放电时不会引起诸如材料的扩展和收缩等新条件,从而导致电池边缘破裂。

为此,研究人员正在开发一个新的中间过渡层,该层由高度离子传导性弹性聚合物胶粘剂组成,就像“咀嚼口香糖”一样,它可以牢固地粘结正和负电极和电解质层,并确保锂离子的自由途径。

每周一次:全固态电池的正固态电池和负电极材料的要求进行了什么变化?是否有解决硫化物路线的稳定性和成本问题的解决方案?

Zhu Lingyun:电池的容量主要取决于正电极材料。正极容量越高,电池的总体容量越高。在固态电池中,为了增加容量,可以通过减少负电极的重量来实现。在短期内,固态电池仍然可以使用硅碳或石墨作为负电极材料,这需要使负电极厚度变薄。如果将来可以将金属锂用作负电极,并且可以找到新的电解质,并且可以稳定运行,那么所有固定状态的电池都会引诱大规模应用的弹簧。

从追求较高能量密度的角度来看,铁磷酸锂受其理论特异性能力的限制,并且不是固态电池正极电极材料的理想选择。将来,高容量的正极材料(例如硫化合物或硫)可能是固态电池阳性电极材料的开发方向。

就固态电池而言,尽管目前的成本很高,但从长远来看,这并不是无法克服的障碍。除锂外,原材料(例如硫,磷,氯,氧气和氮气)并不昂贵。随着行业规模的扩大,预计成本将降低。就像LCD电视展示行业一样,在该行业的早期阶段,一英寸的价格超过100美元。后来,随着行业发展的发展,产出将增加,成本将大大下降,因此无需担心将来的价格。

工业化挑战和应用前景

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每周一次:固态电池的当前准备过程水平是多少?与传统的电池技术相比,哪个链接是最技术挑战?实验室研究遇到了哪些困难?

朱·林根(Zhu Lingyun):目前所有固体电池的制备过程的研究是一个关键问题:使用类似于传统电池的涂料工艺,很难找到适合于硫化物电解质特征的溶剂,以便在与硫化物电解液接触时不会降低其锂离子电导率。因此,从未来面向的行业角度来看,最好将干过程用于固态电池,例如干燥的阳性电极,干性电极和干电解质膜。

但是,据我所知,许多国内公司仍主要使用液体涂料工艺来生产电解质膜,因为干电电极技术尚未完全成熟。因此,到目前为止,实验室对固态电池和工业化过程的研究之间仍然存在很大的差距。

在实验室中,对全稳态电池的研究正在接近瓶颈。实验室设备资源有限。如果我们想扩大研究量表,例如测试少量软件电池的准备,低露点干房间和高压复合设备都需要与公司共同研究。但是,许多小型企业也缺乏相应的设备,并且不太可能投入大量资金来购买特殊设备。此外,在下一步中,对全稳态电池的芯片内弦弦复合叠加结构的研究,电池和极点之间的完美接口组合在准备过程中是一个巨大的挑战,现有的大学实验室设备很难满足进一步研究和开发的需求。

时间每周:从时间节点的角度来看,您是否同意行业的一般观点,即所有固态电池都将在2028年至2030年之间进行商业化?在应用程序前景方面,您认为最有可能是第一个使用固态电池的应用市场是电动汽车,能源存储,消费电子产品或其他领域吗?

朱元:这种观点具有一定的理性。根据我的估计,许多公司的全稳态电池的能力今年可能会超过20个AH,他们也将能够在真正意义上发射和删除全稳态的电池。预计到2027年,固态电池将能够以小批量的速度加载。尽管这并不意味着大规模应用,但至少可以证明,预计到2030年,全稳态电池将在市场上立足。

从实验室研究的角度来看,如果要实施大规模应用,全固定电池的最佳优先应用程序场景应该是3C消费电子领域。小型全纤维状态电池的10分钟快速充电功能非常适合手机用户的电池性能。

安徽大学校长团队,标配阵容“一正五副”

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Wang Shouguo(副总裁)于1973年7月出生于Anhui省Shucheng,并获得了中国科学院固体物理研究所的凝结物理学博士学位。他主要从事磁性材料和应用的开发。他是北京科学技术奖一等奖的获奖者。他曾在北京科学技术大学的材料科学与工程学院工作,目前是该党委员会常务委员和安海大学副校长。

Huang Zhixiang(副总裁)于1979年12月出生于Anhui Province的Guangde,拥有Anhui University电子科学技术学院的电磁领域博士学位和微波技术。他主要从事有关计算电磁学,有效的多物理模拟算法等的教学和研究,并且是安武省科学技术进步的第二和第三奖的冠军。他曾担任Anhui大学电子信息工程学院的院长和其他职位。他目前是Anhui大学党委员会常驻委员会成员,联合前线工作部副校长,综合巡回赛高级材料和技术行业教学和研究整合院长。

Wang Haiyan(副总裁)出生于1974年8月,拥有中国政治与法律大学的法律博士学位。她的主要研究领域是刑事诉讼法,监督法和司法系统。她是高等教育机构科学研究部杰出成就奖的二等奖,也是中国律师协会专着的“杰出成就奖”的一等奖。他曾担任中国政治科学与法律大学刑事司法学院的院长,目前是该党委员会常务委员和安海大学副校长。

Chen Cheng(副总裁)于1982年12月出生于研究生学士学位和硕士学位。他曾担任汤吉大学新学生学院和其他职位的党秘书,目前是党委员会常驻委员会的成员,也是安海大学的副校长。

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作者: 小条

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