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MIT揭示全固态电池短路关键诱因:晶界电学失衡加剧锂枝晶生长
MIT与德国慕尼黑工业大学研究团队发现,全固态电池的短路风险可能与固态电解质晶界处的电学失衡有关,这一因素会加剧锂枝晶生长。研究人员借助AI和分析手段追踪晶界电流,并通过优化加工工艺降低损伤和能量损失,使样品电流密度较基准提升逾300%。不过,该成果目前仍停留在实验室阶段。
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Solus Advanced Materials完成全固态电池用Zero-Pit镀镍铜箔集流体研发
Solus Advanced Materials宣布,已完成全固态电池关键材料镀镍铜箔集流体研发,并着手推进量产化。该材料通过超精密镀镍工艺抑制硫化物电解质对铜箔的腐蚀,同时兼顾导电性能与成本优势,并正同步推进向无负极电池结构的应用适配,以对接2027年前后的全固态电池商业化进程。
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Samsung SDI研发新型电解质 提升锂金属电池寿命与安全性
Samsung SDI宣布,与美国哥伦比亚大学联合研发出一种含氟凝胶聚合物电解质,可在负极表面形成稳定界面层并抑制枝晶生长,从而提升锂金属电池的循环寿命和安全性。锂金属电池的能量密度约为三元电池的1.6倍,但过去充放电循环次数仅为数十次。此次研究为其商业化应用提供了新的技术路径。