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《Adv Mater》综述:干电极技术,下一代全固态电池商业化的突破口!

材料科学与工程  · 公众号  · 科技自媒体 科技媒体  · 2025-07-07 12:00
    

主要观点总结

随着电动汽车和储能系统的发展,锂离子电池(LIB)的安全性、环境可持续性和经济可行性成为关键挑战。全固态电池(ASSB)采用固态电解质提高安全性,但面临制造困难。干电极工艺是一种有前景的解决方案,通过消除液体电解质和干燥步骤降低成本和环境影响。近期,干电极技术取得显著进展,但仍需解决技术挑战,如专用组件材料、导电剂分散、涂覆过程控制等。未来,跨学科合作和工业界合作将推动干电极技术的商业化和大规模应用。

关键观点总结

关键观点1: 锂离子电池的挑战

随着电动汽车和储能系统的发展,锂离子电池的安全性、环境可持续性和经济可行性成为关键挑战。传统LIB主要由活性材料和易燃液体电解质组成,安全问题日益突出。全固态电池(ASSB)采用固态电解质提高安全性,但面临制造困难。

关键观点2: 干电极工艺的潜力

干电极工艺通过消除液体电解质和干燥步骤降低成本和环境影响,是ASSB制造的一种有前景的解决方案。近期,干电极技术取得显著进展,但仍需解决技术挑战,如专用组件材料、导电剂分散、涂覆过程控制等。

关键观点3: 未来方向

跨学科合作和工业界合作将推动干电极技术的商业化和大规模应用。未来材料工程和工艺优化的进步对于释放高能量密度ASSB干法涂层工艺的潜力并加速其商业化至关重要。


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