找回密码
 立即注册
查看: 1161|回复: 0

我国科研团队攻克钠离子电池热失控难题

[复制链接]

234

主题

74

回帖

951

积分

高级会员

积分
951
发表于 2026-4-11 22:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
人民网北京4月10日电 (记者赵竹青)近日,中国科学院物理研究所胡勇胜研究员团队在国际能源期刊《自然·能源》发表研究成果,全球首次实现安时级钠离子电池“无热失控”,成功研发具备自保护功能的可聚合不燃电解质(PNE),从根源破解新能源电池安全核心瓶颈,为钠离子电池商业化应用按下“加速键”。8 F) O3 J  b! ]6 A8 r  H2 e
电池安全一直是制约新能源产业规模化发展的核心难题。传统碳酸酯类有机电解质虽电化学性能优异,但易燃特性是引发热失控的关键隐患。长期以来,行业普遍将“电解质不可燃”作为安全核心标准,而该团队研究首次证实:阻燃并不等于绝对安全,即便使用阻燃型磷酸酯电解质,电池仍可能发生严重热失控,这一发现彻底颠覆业界传统认知,为电池安全研究开辟全新方向。  c. b( ~8 Z9 y/ `7 x
针对行业痛点,团队创新突破传统不燃电解质仅聚焦不可燃性能的局限,研发可聚合不燃电解质,构建“热稳定性-界面稳定性-物理隔离”三位一体安全防护体系,实现从“被动阻燃”到“主动阻断热失控”的技术跨越。1 U0 S( T8 D/ r2 k$ D$ t* n
可聚合不燃电解质采用三重硬核防护彻底锁死热失控风险。一是内置“冷却系统”,PNE高温下具备独特吸热分解特性,可主动抵消电池内部放热反应热量,从根源阻止热失控启动。二是采用双盐体系,分别精准保护正极、负极材料,大幅提升电极稳定性与电池循环寿命,安全与性能双向兼顾。三是设置智能“固态防火墙”,PNE拥有热自聚合特性,温度超150℃时会原位形成固态聚合物网络,防止隔膜熔化后正负极直接接触,同时阻断高温副反应与气体生成;常温下保障离子传输,高温下自动“固化”,切断风险传播路径。
" g  V  D) {" A" L1 c8 H据悉,该钠离子电池已顺利通过针刺测试和300℃热箱测试,展现极致安全可靠性。同时,这一突破性安全性能并未牺牲电化学表现,电池具备-40℃至60℃宽温适配能力与超4.3V耐高压稳定性,兼顾高安全与高能量密度。2 }$ v$ N% D* [2 |4 G1 S, n
据了解,该电解质体系所用原料均为工业化常规产品,成本可控、易规模化生产,产业化落地价值极高。未来,该技术将为高能量密度、高安全电池领域提供全新解决方案。' W3 R/ _" o; F! P4 p

% h4 }8 s; u# E$ @7 c                                                
# b4 O9 U% R* w0 k+ Z) x$ _* ~                               
5 D5 m6 `+ n" ]' ]                (责编:赵竹青、高雷)# S8 Q2 A2 G$ D  k* I
                                关注公众号:人民网财经
集群智慧云科服专利申请服务
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表