中国科学技术大学的钠离子电池行动

中国科学技术大学的余彦教授团队在钠离子电池领域开展了深入的研究。
余彦教授及其团队聚焦于高性能钠离子电池电极材料及器件的研究,针对钠离子电池倍率性能差和循环寿命短等难题,提出了微纳结构设计、表 / 界面和组分调控等三位一体的协同调控策略,发展了可控普适合成的新方法,获得了高稳定的正、负极材料,并实现了安时级别钠离子电池器件。
在正极材料方面,提出 “三连续” 策略,揭示电极材料 “离子、电子、电荷传输协同增强” 的机制;在负极材料方面,提出多相多尺度协同调控电极材料的导电性、离子传输效率及体积效应的策略,实现了电极材料循环过程中自缓冲体积膨胀,揭示了其构效关系的内在本质。
此外,中国科学技术大学还与一些企业开展合作,共同推进钠离子电池的产业化发展。例如,同兴环保科技股份有限公司于 2022 年 9 月 17 日与中国科学技术大学签署了合作协议,共同建立 “中国科大 – 同兴环保储能电池材料及器件联合实验室”,开展锂离子电池、钠离子电池等储能电池电极材料相关的基础、前瞻性技术和关键共性技术研究,并进行产学研合作。
根据协议,同兴环保需在协议生效的前两个协议年度,向联合实验室每年提供 1500 万元的经费,之后的三个协议年度分别提供 1000 万、500 万、500 万用于联合实验室开展科研工作和日常运行。联合实验室立项的开发成果及阶段性成果的全部知识产权及相关荣誉权和申请奖励权归双方共同所有,同兴环保在同等条件下享有联合实验室立项的开发成果及阶段性成果的知识产权优先受让权。
据同兴环保 2022 年 10 月 19 日在互动平台发布的信息,其和中国科大合作团队当时正在开展钠离子电池材料及器件研究,推进中试产线的建设工作,争取以最快的时间实现产品量产。不过具体研发进程及相关技术成果的产业化转移仍存在一定不确定性。
钠离子电池具有成本较低、安全性较高等优势,但能量密度相对锂离子电池较低。未来,钠离子电池可能会与锂离子电池形成互补关系,在储能等领域得到应用和发展。同时,科研团队也在不断努力提高钠离子电池的能量密度等性能,以推动其更广泛的应用。但相关技术的发展和产业化进程仍需进一步关注和研究。

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分类:鸿蒙