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華為 | 公布固態(tài)電池專利

2024-11-07 16:11  瀏覽:  

11月5日,華為在國家知識產權局公開了一項硫化物固態(tài)電池的專利,題為《摻雜硫化物材料及其制備方法、鋰離子電池》。

該專利旨在解決硫化物固態(tài)電池在實際應用中出現(xiàn)的金屬鋰負極與硫化物電解質間的界面副反應問題,進而提升電池的壽命和穩(wěn)定性。這一創(chuàng)新技術被業(yè)內視為固態(tài)電池發(fā)展的重要突破,為高效、安全的電池應用提供了新的方向。

創(chuàng)新技術背景:優(yōu)化界面穩(wěn)定性

隨著新能源市場的快速發(fā)展,固態(tài)電池因其高能量密度、長循環(huán)壽命及安全性,被視為未來電池技術的主流路徑。硫化物固態(tài)電池在離子電導率、快充性能以及耐高溫方面優(yōu)于氧化物固態(tài)電池,但其金屬鋰負極與硫化物電解質的界面反應卻對電池的使用壽命產生不利影響。針對這一技術瓶頸,華為的研發(fā)團隊提出了一種氮元素摻雜的硫化物材料,顯著提升了電解質對金屬鋰的穩(wěn)定性。氮元素作為摻雜基團,可與鋰結合形成Li?N,從而在一定程度上抑制副反應的發(fā)生,延長了電池的循環(huán)壽命。

華為新專利的技術細節(jié)與優(yōu)勢

晶體結構與材料設計:該專利的摻雜硫化物材料采用立方晶型結構,在晶胞中摻入氮元素,能夠與鋰(Li)結合形成Li?N,這種設計在阻止材料與金屬鋰的副反應方面發(fā)揮了重要作用。

電池性能提升:摻雜硫化物材料具有較高的離子電導率,并能夠顯著提升鋰離子電池的循環(huán)壽命。這種材料可作為硫化物固態(tài)電解質使用于鋰離子電池中,有助于提高能量密度、延長壽命,并具備更好的安全性和快充性能。

產業(yè)快速發(fā)展,多方布局固態(tài)電池

近期,固態(tài)電池產業(yè)在全球范圍內快速推進。10月24日,“北京亦莊”宣布國內首條全固態(tài)鋰電池量產線投產,具備年產50安時全固態(tài)電池的能力。兩天后,江西于都的500MWh全固態(tài)電池量產線正式投產并發(fā)布產品,這標志著中國固態(tài)電池的產業(yè)化進程進一步加速。與此同時,太藍新能源將聯(lián)合長安汽車于11月7日發(fā)布新的固態(tài)鋰電池技術,展示固態(tài)電池在電動汽車中的應用前景。

產業(yè)界的龍頭企業(yè)也紛紛投入固態(tài)電池研發(fā)。寧德時代已在10Ah級全固態(tài)電池上進行試驗,計劃在2027年實現(xiàn)小批量量產;清陶能源計劃2025年實現(xiàn)10萬輛級別的固態(tài)電池量產。衛(wèi)藍新能源則在北京開工建設固態(tài)電池項目,預計2027年可以實現(xiàn)電池在整車上的小規(guī)模驗證。整體來看,業(yè)內普遍預期到2025年半固態(tài)電池有望量產并應用于新能源汽車,到2030年全固態(tài)電池將逐步實現(xiàn)大規(guī)模商用。

市場前景廣闊,概念股走勢強勁

東方證券指出,全固態(tài)電池早期將優(yōu)先應用于消費電子、高端電動車及航空航天市場,到2030年在動力電池和消費電池中的滲透率將分別達到2%和10%。集邦咨詢預測,到2027年前固態(tài)電池的產量將達到GWh級別,2030年其應用規(guī)模將突破10GWh,而電池的單位瓦時價格預計在2035年有望降至0.6-0.7元,為其大規(guī)模推廣創(chuàng)造經濟基礎。

華為專利的發(fā)布也帶動了A股市場中固態(tài)電池相關概念股的表現(xiàn)。據統(tǒng)計,固態(tài)電池指數(shù)自9月以來漲幅超35%。其中,南都電源的漲幅超過180%,璞泰來、德福科技、容百科技等多家企業(yè)漲幅也超過50%。此外,藍海華騰、萬向錢潮、新宙邦等公司均在投資者互動平臺上回應稱已布局硫化物固態(tài)電池的研發(fā)。珠海冠宇作為消費電池供應商,開發(fā)了固態(tài)電池正極材料,其電池樣品能量密度達400Wh/kg,并具備安全性和長壽命優(yōu)勢,預計未來有望在消費電子中實現(xiàn)大規(guī)模量產。

技術推動市場變革

華為的硫化物固態(tài)電池專利不僅為固態(tài)電池技術提供了新的技術思路,也進一步奠定了其在電池領域的研發(fā)實力。隨著新能源汽車市場的持續(xù)擴張和儲能系統(tǒng)需求的快速增長,固態(tài)電池的市場前景被普遍看好,技術路線逐步清晰。

未來數(shù)年,固態(tài)電池將逐步替代現(xiàn)有鋰電池技術,推動電動汽車和儲能系統(tǒng)的高效、安全發(fā)展。華為在此領域的技術突破,尤其在材料和界面穩(wěn)定性上的創(chuàng)新,將為行業(yè)帶來更高效的電池解決方案,有望成為未來綠色能源應用的關鍵驅動力。
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