氧氟化物固态电解质实现创纪录离子电导率,改写硫化物教条
针对固态电池的核心瓶颈——固态电解质离子电导率,新研究发现氧氟化物(oxyfluoride)基材料实现了创纪录的高电导率,并揭示了一种新的导电机理:不同于依赖硫/氯离子电子云易形变的传统硫化物、氯化物电解质,氧氟化物以新机制传导锂离子,且规避了硫化物遇湿放出有毒气体的安全缺陷,为更安全的固态电池提供候选材料。
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针对固态电池的核心瓶颈——固态电解质离子电导率,新研究发现氧氟化物(oxyfluoride)基材料实现了创纪录的高电导率,并揭示了一种新的导电机理:不同于依赖硫/氯离子电子云易形变的传统硫化物、氯化物电解质,氧氟化物以新机制传导锂离子,且规避了硫化物遇湿放出有毒气体的安全缺陷,为更安全的固态电池提供候选材料。
arXiv新预印本(2608.25492)为钴酸锂(LiCoO2)的盐酸-双氧水浸出回收建立机理模型,追踪LCO转化、粒子半径、酸与H2O2浓度、Co3O4钝化膜生成-溶解动力学及锂钴回收率与氧气释放,模型在0.5M与1.5M盐酸浓度下与文献实验数据吻合良好,并定量解释了无H2O2时回收率下降的钝化机制。
8月26日消息,C&EN报道美国西北大学研究团队在ACS 2026秋季年会能源与燃料分会上报告:将金属氧化物正极颗粒表面"贴附"石墨烯可改善锂电干法电极工艺的均匀性(预印本DOI: 10.26434/chemrxiv-2026-lkcw)。干法工艺省去有毒溶剂与巨型烘干炉,可为超级电池工厂节省数亿美元成本,但无溶剂条件下难以形成均匀无缺陷涂层。实验显示石墨烯包覆活性材料的电极在容量、循环寿命和电阻上均优于对照电极。
8月26日消息,美国Anthro Energy已在路易斯维尔动工建设电池电解液制造厂,计划2027年底实现新型聚合物电解质商业化量产,年产能约1.2万吨,可支撑最高25GWh锂离子电池生产,号称首个美国自主拥有并运营的同类工厂。项目获2490万美元两党基础设施法案拨款及1840万美元IRA 48C投资税收抵免,技术基于其Proteus相变聚合物电解质平台,瞄准储能、电子、出行、机器人和国防应用。
SK Innovation与SK IE Technology 8月25日分别召开董事会决议合并,SK创新存续并向SKIET股东发行新股,1股SKIET换0.1174540股。11月24日走完批准程序,明年1月1日合并生效、1月18日新股上市。2019年分拆上市的隔膜业务时隔五年回归母公司,以谋求财务稳定与运营效率。
arXiv论文2608.20163(2026年8月20日提交)提出将嵌锂诱导的力学应力跨尺度耦合进锂离子电池电化学模型的方法,应力不仅作用于活性颗粒内部,还波及非活性基体、电极和电芯堆叠层,可改变锂化学势进而影响传输与反应动力学。
旭化成8月20日宣布开发出利用碳酸锂的锂离子电池预锂化技术,通过在电解液中添加分解促进剂,使碳酸锂在常规工作电压下分解,补偿硅系负极首次充电的不可逆容量损失。内置测试显示,采用90%石墨+10% SiO负极的NMC电池能量密度提升10%,且无需对现有产线大幅改造。旭化成计划以技术授权模式向全球电池厂商推广。
Battery-News与亚琛工业大学RWTH PEM教席联合发布欧洲被动电池组件制造商地图(截至2026年2月):共收录58家企业,其中53家在14个国家设有专门生产基地,5家为泛欧供应商。德国以27个地点占据近半壁江山,奥地利、法国、英国和匈牙利形成次级集群。被动组件涵盖壳体、铝箔铜箔、隔膜材料、密封件、粘合剂、绝缘材料和功能涂层等不参与电化学反应的部分。
研究人员通过第一性原理计算发现二维硼化铜Cu8B14单层材料理论比容量达430mAh/g,锂离子扩散势垒仅0.32eV,开路电压0.53V处于最优负极区间,线缺陷进一步将扩散势垒降至0.21eV,是高性能电池负极的有力候选。
Nature Chemistry发表溶剂桥联电解质研究,通过桥连环状醚同时溶剂化PF6阴离子和锂离子,在形成富LiF界面层的同时维持高离子电导率,实现微米硅负极在4C以上快充和零下55度低温下稳定循环。
一项发表于《自然·通讯》的研究表明,通过硫脲衍生的表面工程策略,在富锂锰基氧化物(LRMO)正极表面构建亚纳米富硫涂层与尖晶石状表层,可使实验室固态半电池在1C倍率下600次循环后保留约97%容量,初始放电比容量达220.2 mAh/g,为高能量固态电池正极材料设计提供了新路径。
研究人员利用分子工程策略,将松脂衍生的松香通过两步化学工艺(热处理脱氧加氧化低聚)转化为可石墨化沥青,进而制备出高质量块状石墨。该方法产率达35.3%,氧含量从14.8%降至1.2%,所得石墨已在锂离子电池中展示出电化学活性,为减少化石衍生沥青依赖提供了一条可行路径。
Caltech Julia R. Greer团队在ACS Energy Letters发表3D架构LFP-碳锂电池电极研究,利用增材制造降低电极曲折度、缩短锂离子传输路径,同时避开钴基正极的成本、回收和安全问题。该成果仍处研究阶段,但为高功率、无钴和潜在固态电池设计提供了结构路线。
美国犹他州Ionic Mineral Technologies宣布其旗舰硅岭(Silicon Ridge)项目获得SITLA约4100英亩新增土地租赁权,总土地包扩大至约1.3万英亩。同时完成的阶梯式钻探确认矿化粘土系统从700英亩扩展至1400英亩,面积翻倍。该项目含16种可回收关键矿物元素,包括镓、锗、锂、钪和全套稀土元素,公司同时生产高纯氧化铝和用于锂离子电池的纳米硅负极材料Ionisil。
橡树岭国家实验室通过在聚合物骨架上精确接枝80%两性离子功能基团,实现室温离子传导率可比肩最佳陶瓷电解质,聚合物电解质首次兼具高离子传导与加工柔性,成果发表于Materials Today,可应用于固态电池、液流电池和燃料电池。
日本研究团队开发了基于元动力学(metadynamics)的计算框架,用于高效绘制晶体中多个相互作用载流子扩散的自由能面(FES)。该框架通过副本状态交换元动力学和平行偏置元动力学两种方法,将高维集体变量分解为多个低维分量,成功应用于LixTiS2二维锂扩散体系。结果表明,从FES估算的锂跳跃频率展现出与动力学蒙特卡罗模拟和核磁共振测量一致的浓度和温度依赖趋势,为电池材料中缓慢载流子动力学的捕获提供了新工具。