蓄力科研固华章-中科固能中央研究院正式启用
对清洁和可持续能源的迫切需求,以及电动汽车和储能系统的蓬勃发展,使得能源存储器件,尤其是锂离子电池(LIBs)的应用变得更加广泛。然而,有限的能量密度和令人担忧的安全问题严重阻碍了LIBs的发展和应用。与采用有机液体电解质(OLEs)的商业化LIBs相比,采用固态电解质(SEs)的全固态电池(ASSBs)具有更高的能量密度和提升的安全性,因此被视为下一代能源存储技术,并受到学术界和工业界的广泛关注。在过去的几十年里,已有大量研究聚焦固态电解质(SEs),设计SE/电极界面,以及工程化全固态软包电池。如今,
长期以来,锂(Li)枝晶的快速增长阻碍了全固态锂金属电池(ASSLMB)的发展。中国科学院物理研究所、中科固能吴凡团队设计了一种复合软碳(SC)-Si3N4(SiN)夹层(SC-SiN),用于在锂中嵌入Si3N4,促进Li+ 的快速迁移和金属锂在夹层内的均匀沉积后,原位形成Li3N网络(具有高离子传导性/扩散性)。LCO/LPSCl/SC-SiN-Li ASSLMB实现了超高的电流密度(12.5 mA cm-2)、面积容量(15 mAh cm-2)、能量密度(402.5 Wh kg-1)和超长的循环寿命(
4月26日,市委书记陈金虎主持召开“锻造新质生产力、催生发展新动能”第三场专题座谈会,进一步学习贯彻习近平总书记关于发展新质生产力的重要论述,更好落实省委、省政府部署要求,聚焦未来产业培育,倾听创新型企业、创新人才代表意见建议,为城市发展注入源源不断新动能。
2024年4月17日,中科固能与徐工创投签署战略合作协议。徐工聘请中科固能董事长吴凡教授担任高级评审专家,并签署专家聘任申请表、颁发高级评审专家聘任书。
全固态电池(ASSB)被认为是下一代储能器,但其活性材料比例低,阴极界面反应严重。为了克服这两个挑战,中国科学院物理研究所、中科固能吴凡团队原位合成了一层快速离子导体Li3InCl6,通过冷冻干燥技术在LiCoO2表面实现均匀涂层,有效提高了活性材料在阴极中的比例/离子传输能力,降低了硫化物固体电解质与LiCoO2之间的界面降解。所得锂金属ASSB显示出优异的电化学性能,包括在20C(9.4mA/cm2)下的7000次循环和15mAh/cm2(110mg/cm2)的高负载。ASSB实现了340Wh/kg的
全固态锂金属电池(ASSLMBs)通过结合不可燃的固态电解质(SEs)和高能量密度的锂金属负极,有望同时解决安全性问题并提高能量密度而成为当前的研究热点之一。在众多固态电解质中,硫化物SEs因其具有较高的室温离子电导率(1-25 mS cm-1)、理想的机械性能以及与锂金属的界面兼容性,而成为最有前途的候选材料之一。硫化物ASSLMBs 有望实现更高的能量密度,用于更专业/高要求的应用。然而,绝大部分硫化物SEs对锂金属不稳定,在电池充放电循环过程中存在枝晶生长和固体电极/电解质界面(SEI)不稳定等问题
2024年3月23日,中科固能与宝晟能源签署战略合作协议。无溶剂的干法电极技术是实现全固态电池产业化的重要技术手段,它不仅可以减少电池在制造过程中的环保排放压力,同时可以改善因溶剂添加带来的对电池性能的影响,在提高高镍和富锂正极材料比能量、实现固态电解质连续化成膜以及硅负极材料预锂化、抑制体积膨胀等方面将起到重要作用。宝晟能源科技与中科固能的战略合作,将会在技术互补、产业链整合、市场拓展和促进行业创新等方面,加速全固态电池产业化,尽快形成新质生产力,在战略合作的基础上,共同对包括硫化物固态电池在内的下一代
2024年3月,中科固能战略发展委员会正式成立。陈立泉院士、孙学良院士受聘为中科固能战略发展委员会主任委员。
中科固能近期完成近亿元天使轮融资。该轮融资由和暄资本领投、科珹资本、红点中国、平陵集团等机构跟投。该轮融资资金将主要用于产线建设、技术研发等。