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[数码讨论]全球首次实现!我国钠离子电池取得重大突破 [复制链接]

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◎ 科技日报记者 操秀英

4月6日,中国科学院物理研究所胡勇胜团队在《自然·能源》发表重磅成果:该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质(PNE),全球首次在安时级钠离子电池中实现彻底阻断热失控。

该团队打破了“阻燃电解液等于安全”的传统认知,跳出单一防线,构建了“热稳定性-界面稳定性-物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。当电池温度异常升高至150°C以上时,PNE会自动由液态固化为致密屏障,犹如在电池内部筑起一道“智能防火墙”,彻底切断热失控的传播路径。

值得一提的是,这一突破并未牺牲电池的高性能表现。该电池兼具极好的宽温性能(-40℃到60℃)和耐高压稳定性(>4.3V),且材料均为成熟的工业化产品,具备极高的产业化竞争优势。

这一成果刷新了人们对电池安全的认知,为钠离子电池在电动汽车、重型卡车、大规模储能等领域的商业化落地奠定了坚实基础。

来源:科技日报

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只看该作者 沙发  发表于: 04-07
中科院物理所团队钠离子电池成果:开启安全高性能新时代
一、重磅成果发布
4月6日,科技领域传来一则令人振奋的消息。中国科学院物理研究所胡勇胜团队在权威期刊《自然·能源》上发表了一项重磅成果。该团队成功开发出一种具有自保护功能的可聚合不燃电解质(PNE),并且在全球范围内首次于安时级钠离子电池中实现了彻底阻断热失控,这一突破在电池研究领域具有里程碑式的意义。
二、创新安全防护体系
(一)突破传统认知
长期以来,人们普遍认为“阻燃电解液等于安全”,然而胡勇胜团队打破了这一传统认知。他们没有局限于单一的防线,而是构建了一个“热稳定性 - 界面稳定性 - 物理隔离”三位一体的智能安全防护体系。这种创新性的思路为电池安全研究开辟了新的方向,从多个维度保障电池的安全性。
(二)“智能防火墙”机制
当电池温度出现异常升高,达到150°C以上时,PNE会发挥其独特的作用。它会自动由液态固化为致密的屏障,这一过程就如同在电池内部迅速筑起一道“智能防火墙”。这道防火墙能够彻底切断热失控的传播路径,有效防止电池因热失控而引发的一系列危险情况,如起火、爆炸等,大大提高了电池的安全性。
三、高性能与产业化优势并存
(一)不牺牲高性能
值得强调的是,这一安全领域的重大突破并没有以牺牲电池的高性能表现为代价。该钠离子电池展现出了极好的宽温性能,能够在 - 40℃到60℃的广泛温度范围内稳定工作。同时,它还具备耐高压稳定性,可承受大于4.3V的电压。这些优异的性能使得该电池在各种复杂环境下都能保持良好的运行状态,满足了不同领域对电池性能的要求。
(二)产业化优势显著
在材料方面,该电池所使用的均为成熟的工业化产品。这意味着在生产过程中,不需要额外开发新的材料,降低了生产成本和生产难度。同时,成熟的工业化产品也保证了电池的质量稳定性和供应的可靠性,使得该电池具备极高的产业化竞争优势,为大规模生产和应用奠定了坚实的基础。
四、成果的深远影响
这一成果具有重大的意义,它刷新了人们对电池安全的认知。以往,电池安全一直是制约其广泛应用的一个重要因素,而胡勇胜团队的这项成果为解决这一问题提供了有效的方案。它为钠离子电池在电动汽车、重型卡车、大规模储能等众多领域的商业化落地奠定了坚实基础。随着钠离子电池安全性和性能的提升,未来我们有理由期待它在更多领域得到广泛应用,推动相关产业的快速发展,为能源领域的变革注入新的动力。
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只看该作者 板凳  发表于: 04-08
一、全球首次彻底阻断热失控
中国科学院物理研究所胡勇胜团队成功开发 可聚合不燃电解质(PNE),首次在安时级(实际应用级)钠离子电池中实现热失控的彻底阻断14611。其技术原理为:

智能防火墙机制:当电池温度异常升至150°C以上时,PNE自动由液态固化为致密屏障,物理隔离正负极,切断热传播路径14826。
三位一体防护体系:融合热稳定性、界面稳定性与物理隔离三重防护,突破传统单一阻燃电解液的局限性1423。
试验验证显示,该技术使3.5Ah钢壳圆柱电池在300°C高温和针刺测试中保持 不起火、不爆炸、不冒烟61126。

🌡️ 二、高性能与产业化优势并存
宽温域性能:支持-40°C至60°C环境稳定工作,解决极端温度下的电池效能问题4811。
高电压稳定性:耐压达4.3V,兼容高能量密度需求411。
材料成熟度:所有材料均为工业化量产产品,具备快速商业化基础4912。
🚗 三、推动多领域商业化落地
该技术为钠离子电池在以下场景的规模化应用奠定基础:

电动汽车与重型卡车:高安全性契合交通领域严苛标准1422。
大规模储能:低成本、高安全特性完美匹配储能需求21322。
锂离子电池储能系统信息-源头工厂钠离子电池储能系统详解
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替代铅酸电池:在电动自行车、低速车市场具备成本与环保优势1822。
💰 四、战略意义与产业影响
降低资源依赖:钠资源丰富(地壳储量占比2.75%),缓解锂资源紧缺压力1819。
成本优势:材料成本仅为锂离子电池的30%-40%,推动清洁能源普惠化1822。
产业进度:宁德时代、中科海钠等企业计划2026年实现钠电池在乘用车、储能等领域的规模化应用132226。
此项突破不仅重塑了电池安全技术范式,更标志着我国在下一代储能技术竞争中占据全球引领地位。
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