固态电池的重点技术方向有哪些?
2026-01-12
中国电源产业网
导语:固态电池核心技术方向:固态电池的核心技术瓶颈包括界面调控技术、 工艺创新技术、 材料改性技术等。新型材料研发:探索新型固态电解质材料,如卤化物电解质、氢氧化物电解质 等,突破现有材料体系的性能瓶颈;研发高容量、高稳定性的正负极材料,如富锂锰基材料、金属空气电极材料等。

固态电池核心技术方向:
固态电池的核心技术瓶颈包括界面调控技术、 工艺创新技术、 材料改性技术等;
1、界面调控技术
固-固界面接触差、阻抗大、 稳定性差是固态电池的核心技术瓶颈, 界面调控技术的突破直接决定了电池的性能与寿命;

界面阻抗机制研究:深入研究固-固界面的离子传输机制、电荷转移机制与界面 副反应机制,揭示界面阻抗的形成原因,为界面调控技术提供理论支撑。界面修饰技术研发:开发纳米包覆、气相沉积、原位聚合等界面修饰技术,构建稳定的界面层,降低界面阻抗;研发新型界面修饰材料,提升界面的离子导电性与电化学稳定性。界面结构设计优化:通过材料复合、微观结构调控等方式,优化固-固界面的接触状态,提升界面的稳定性与耐久性;开发三维多孔电极结构,增加界面接触面积,降低界面阻抗。
2、工艺创新技术
固态电池制造工艺的创新是实现规模化量产的关键,核心工艺包括干法电极工 艺、等静压工艺、叠片工艺等;

干法电极工艺攻关:开发高固含量、高导电性的干法电极浆料制备技术;优化 干法成膜工艺参数,提升电极膜的厚度均匀性与力学性能;研发干法电极的连续化生 产设备,提升生产效率。 等静压工艺攻关:优化等静压的压力、温度、时间等参数,实现界面接触性能的精准调控;开发大型化、自动化的等静压设备,提升设备的稳定性与可靠性;研发 等静压工艺的在线检测技术,确保产品质量。 叠片工艺攻关:开发高精度、高速度的叠片机,提升叠片效率与定位精度;优化叠片工艺参数,减少电芯的内部应力,提升电池的循环寿命;研发叠片工艺的智能化控制系统,实现电芯尺寸的柔性生产。
3、材料改性技术
材料改性技术是提升固态电池性能、降低成本的核心手段,针对固态电解质、 正负极材料等核心材料。

固态电解质改性技术:通过元素掺杂、晶体结构调控等方式,提升固态电解质 的离子电导率与化学稳定性;开发复合电解质体系,兼顾材料的性能与成本; 研发低成本的固态电解质制备工艺,降低材料生产成本。 正负极材料改性技术:通过表面包覆、掺杂改性等方式,提升正极材料的循环稳定性与倍率性能;开发硅基负极的复合化、纳米化技术,解决体积膨胀问题; 研发 锂金属负极的界面涂层技术,抑制锂枝晶生长。 新型材料研发:探索新型固态电解质材料,如卤化物电解质、氢氧化物电解质 等,突破现有材料体系的性能瓶颈;研发高容量、高稳定性的正负极材料,如富锂锰基材料、金属空气电极材料等。(来源:E车研)
编辑:中国电源产业网
来源:
标签:
下一篇:钠离子与锂离子电池成本比较
相关信息
MORE >>-
钠离子与锂离子电池成本比较
钠离子与锂离子电池成本比较,请了解。
-
不要对固态电池有太多幻想
10月7日,新华社公布了一则消息:中科院物理所旗下的黄学杰团队联合华中科技大学、中科院宁波材料技术与工程研究所的联合科研团队开发出了一种阴离子调控技术,解决了固态电解质和电极之间的界面难题,不仅解决了之前的“界面阻抗”问题,还可以延长电池寿命,几百次循环后依旧性能稳定,远超行业平均水准。
-
突发丨特斯拉柏林工厂电池车间起火:512颗电芯跌落引燃,电池包线停摆
当地时间周一下午约15:00,特斯拉柏林工厂(格伦海德)电池包生产所在建筑发生火情,厂区人员包括同栋楼的驱动单元装配员工全部疏散,明火扑灭耗时数小时。官方信息称为“电池包生产中的小型火情”。翌日开始分步恢复生产。
-
ADI公司和宇通集团推出首款面向电动重型车辆市场的无线电池管理系统
随着全球向净零排放迈进,ADI的电气化解决方案旨在加速实现交通运输与能源网络的脱碳。通过提供先进的电池、电源和能源管理技术,ADI帮助包括电动汽车、储能系统、输/配电、可再生能源发电在内的电气化生态系统实现高性能、高可靠地弹性运行。
-
行业报告丨2022年全球锂电池粘结剂出货量达8.2万吨 国产化替代任重道远
近日,研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国锂离子电池粘结剂行业发展白皮书(2023年)》。
-
电池保养这份电动车“防晒"攻略必不可少!
天气变得越来越炎热,空调、WiFi、西瓜夏季必备三件套也安排起来了,为了更好地满足出行需求,夏季电动车防晒养护工作必不可少。




中国电源产业网网友交流群:2223934、7921477、9640496、11647415