2025-06-06 15:41
宁德时代研究成果发表于国际顶级期刊《自然·纳米技术》近日,宁德时代(300750)21C创新实验室欧阳楚英、王瀚森团队独立完成的锂金属电池研究成果发表于国际顶级期刊《自然·纳米技术》(即Nature Nanotechnology),标志着宁德时代基础科研能力获纳米技术领域最高水平认可。研究解析了实际产品设计条件下的锂金属电池失效机制,并提出创新电解液设计原则,以实现兼具高能量密度与长循环寿命的锂金属电池产品。
宁德时代研究团队通过独创的动态追踪技术,量化电解质失效机制,首次揭示锂金属电池失效的核心消耗路径——研究结果表明,电解液盐在循环中消耗量高达71%,远超学界预期。基于此发现,团队引入低分子量稀释剂优化电解液配方,实现循环寿命较前代产品翻倍至483次。同样的电解液设计逻辑,可进一步支持电池能量密度突破500Wh/kg,使电动航空规模化、超千公里续航电动汽车成为可能。
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近日,宁德时代(300750)21C创新实验室欧阳楚英、王瀚森团队独立完成的锂金属电池研究成果发表于国际顶级期刊《自然·纳米技术》(即Nature Nanotechnology),标志着宁德时代基础科研能力获纳米技术领域最高水平认可。研究解析了实际产品设计条件下的锂金属电池失效机制,并提出创新电解液设计原则,以实现兼具高能量密度与长循环寿命的锂金属电池产品。
宁德时代研究团队通过独创的动态追踪技术,量化电解质失效机制,首次揭示锂金属电池失效的核心消耗路径——研究结果表明,电解液盐在循环中消耗量高达71%,远超学界预期。基于此发现,团队引入低分子量稀释剂优化电解液配方,实现循环寿命较前代产品翻倍至483次。同样的电解液设计逻辑,可进一步支持电池能量密度突破500Wh/kg,使电动航空规模化、超千公里续航电动汽车成为可能。
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