ProLogium启动381Wh/kg全固态电池量产出货,大型锂陶瓷电芯进入GWh级制造
台湾辉能科技宣布Gen 3.5固态电池开始量产出货:185.4Ah大型锂陶瓷电芯经TÜV检测重量能量密度达381Wh/kg、体积能量密度903Wh/L。公司累计出货已超240万颗电芯,正开发全无机电解质的Gen 4技术,目标市场覆盖电动车、数据中心、船舶与航空航天,并规划法国及北美产能。
共 2 页 · B910化工 · AI 化学信息库
台湾辉能科技宣布Gen 3.5固态电池开始量产出货:185.4Ah大型锂陶瓷电芯经TÜV检测重量能量密度达381Wh/kg、体积能量密度903Wh/L。公司累计出货已超240万颗电芯,正开发全无机电解质的Gen 4技术,目标市场覆盖电动车、数据中心、船舶与航空航天,并规划法国及北美产能。
台湾辉能科技(ProLogium)宣布其第三代半(Gen 3.5)锂陶瓷固态电池启动量产,大容量185.4Ah电芯经TÜV检测质量能量密度达381Wh/kg、体积能量密度903Wh/L,基于Logithium电芯架构与陶瓷隔膜技术。公司已累计出货超240万颗电芯,下一代全无机电解质Gen 4技术已在开发中,并规划法国及北美产能,目标市场覆盖电动汽车、数据中心、船舶与航空航天。
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。
发表于《自然》的研究中,斯坦福大学与SLAC-Stanford电池中心团队发现固态电池陶瓷电解质内锂枝晶的萌生机制,并通过在固态电解质上施加金属环提供压缩力,成功抑制导致短路的垂直枝晶,为长寿命快充固态电池的工程化设计提供了直接路径。
arXiv新预印本(2608.25592)提出层级协同深度学习框架,用L-G-DCNN成分专家、DenseGNN多保真结构专家与MatterSim/DeePMD输运预评估模块串联,对无机固态电解质进行高离子电导、宽电化学窗口、电子绝缘与机械柔韧性的多目标筛选,缓解单一模型在大化学空间中因数据分布失配导致的筛选不可靠问题。
成均馆大学Sung Beom Cho教授团队联合水原 Ajou大学及MIT Ju Li教授,开发出基于大语言模型的“闭环材料合成规划平台”,通过检索增强生成提出候选合成配方并用实验反馈迭代改进,已用于全固态电池氧硫化物固态电解质合成(含未报道新候选材料),显著减少实验室失败实验次数。成果发表于《Advanced Materials》。
挪威电池材料商ZNL Energy与德国High Performance Battery Technology签署意向书,ZNL将成为HPB固态电池规划产线的首选隔膜供应商,采用ZNL-NPx无孔阻燃隔膜,2028年开始交付;双方技术组合已完成室温1C倍率下逾4500次充放电循环测试,隔膜比玻璃纤维方案更薄,可在同体积内增加电极对数量提升能量密度。
韩国先驱报梳理三大电池厂商上半年事业报告显示,LG新能源、三星SDI与SK On上半年合计投入约4.32万亿韩元(28.4亿美元)用于电池设施建设与设备升级:LG新能源以2.69万亿韩元居首,三星SDI投入1.09万亿韩元,SK On投入5789亿韩元。EV需求持续放缓背景下,三家均将储能系统(ESS)列为核心增长领域,北美部分原供EV电池的工厂正转产ESS,三星SDI与SK On同时布局机器人电池,LG新能源与三星SDI将全固态电池列为下一代技术。
丹麦奥尔堡大学团队利用基于机器学习原子间势的分子动力学模拟,揭示了硫系/卤系玻璃固态电解质中硼-硫与磷-硫网络相互作用如何调控锂离子电导率和力学延展性,为全固态锂电池电解质设计提供了原子级设计准则。
研究团队通过分子动力学模拟结合拉曼光谱计算,首次从原子层面揭示了LLZO石榴石固态电解质中锂离子动力学与拉曼光谱特征的关联。该成果为区分高导电立方相和低导电四方相LLZO提供了可靠的原子级解释,对下一代锂金属固态电池的电解质选择和质量控制具有重要意义。
研究团队通过机器学习在高通量DFT计算的约10000种溶剂数据集上建立通用筛选准则,将电子性质(HOMO/LUMO)与宏观性质(介电常数/偶极矩/极化率)关联,筛选出N-甲氧基-N-甲基-2,2,2-三氟乙酰胺作为固态聚合物电解质最优残留溶剂。实验验证获得4.5V电化学窗口、5.5×10⁻⁴ S/cm离子电导率和0.78 Li⁺迁移数。
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。
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。
6月8日,BASF在路德维希港正式发布Oppanol N PLUS高性能聚异丁烯粘结剂,专为下一代电动汽车固态电池设计。该产品采用极窄规格控制,降低生产变异性,最小包装规格降至20公斤。产品将在6月9日至11日斯图加特欧洲电池展首次亮相。此举标志着这家全球最大化企在新能源材料领域的最新布局。
韩国首尔国立大学Tae-Woo Lee和Jeong-Yun Sun联合团队在Nature Materials发表研究,通过引入丁二腈(高介电常数固态添加剂),将单离子导电聚电解质弹性体的室温离子电导率提升超过两个数量级(100倍以上)。该策略同时满足增加解离离子密度和提高离子迁移率两个条件,在聚阳离子和聚阴离子体系中均有效,为固态电池和柔性电子领域提供了新型离子导体设计方案。
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。