輝能科技固態(tài)電池在安全性方面有哪些突破?
輝能科技固態(tài)電池在安全性方面的突破主要體現(xiàn)在“材料本質(zhì)不燃”與“系統(tǒng)主動熱反應(yīng)風(fēng)險控制”的雙重實現(xiàn)。其第四代超流體化無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)平臺通過加速比熱卡計測試與瓦斯槍模擬高溫燃燒實驗驗證,采用“氧化物陶瓷隔層 + 超流體化全無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)”的組合,在高溫條件下無明顯燃燒反應(yīng),展現(xiàn)出真正的不可燃特性;同時,內(nèi)建的主動安全機(jī)制(ASM)能通過“鎖氧”和“馴鋰”機(jī)制,在關(guān)鍵溫度主動啟動以切斷熱鏈反應(yīng)路徑,即便搭配高能量密度的NCM955正極和全硅復(fù)合負(fù)極的極限組合,也能有效控制風(fēng)險,大幅降低整體熱量釋放,從材料本質(zhì)到系統(tǒng)設(shè)計層面構(gòu)建了全面的安全保障。
從材料結(jié)構(gòu)來看,氧化物陶瓷隔層在高溫環(huán)境中能保持穩(wěn)定的絕緣性與結(jié)構(gòu)完整性,既可以阻隔熱擴(kuò)散,又能有效防止鋰枝晶刺穿,為電池內(nèi)部構(gòu)建了一道物理安全屏障。而超流體化全無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)本身不具備可燃性,從根源上避免了傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)因泄漏、高溫分解引發(fā)的燃燒風(fēng)險。這種“陶瓷隔層+全無機(jī)電解質(zhì)”的組合,讓電池在瓦斯槍模擬高溫燃燒實驗中無明顯燃燒反應(yīng),真正實現(xiàn)了“材料本質(zhì)不燃”的安全特性。
主動安全機(jī)制(ASM)的加入則進(jìn)一步強(qiáng)化了系統(tǒng)層面的安全保障。當(dāng)電池溫度達(dá)到關(guān)鍵閾值時,ASM會主動啟動“鎖氧”與“馴鋰”機(jī)制:前者通過穩(wěn)定正極結(jié)構(gòu)控制氧元素釋放,后者中和鋰金屬的反應(yīng)活性,兩者共同作用截斷熱鏈擴(kuò)散路徑。即便是在NCM955高鎳正極與全硅鋰合金負(fù)極的極限架構(gòu)下,ASM依然能壓制潛在的放熱反應(yīng),從源頭終結(jié)熱失控的可能性。加速比熱卡計(ARC)測試數(shù)據(jù)顯示,搭載該機(jī)制的電池?zé)o明顯放熱峰,整體熱量釋放大幅降低,安全性能得到量化驗證。
值得一提的是,輝能科技的安全技術(shù)并非停留在實驗室階段。其第一代固態(tài)電池已通過嚴(yán)苛的針刺測試,能量密度達(dá)260Wh/kg;2024年推出的無隔膜次世代電池技術(shù),憑借創(chuàng)新的陶瓷隔層設(shè)計,在提升能量密度(體積能量密度749Wh/L、重量能量密度321Wh/kg)和快充能力(5分鐘充至60%)的同時,安全性也同步升級,且該技術(shù)已獲得德國萊茵實驗室的權(quán)威認(rèn)證,為量產(chǎn)應(yīng)用提供了可靠背書。
綜合來看,輝能科技通過材料創(chuàng)新與系統(tǒng)設(shè)計的雙重突破,既解決了固態(tài)電池的本質(zhì)安全問題,又通過主動機(jī)制實現(xiàn)了動態(tài)風(fēng)險控制。從實驗室驗證到權(quán)威認(rèn)證,從材料特性到系統(tǒng)架構(gòu),其安全技術(shù)覆蓋了電池從生產(chǎn)到使用的全生命周期,為固態(tài)電池的商業(yè)化應(yīng)用奠定了堅實的安全基礎(chǔ)。
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