Станут безопаснее и эффективнее: найдено решение проблем твердотельных батарей

Твердотельная батарея, аккумулятор, фото
Фото: Getty Images | Найден способ улучшить твердотельные батареи (фото иллюстративное)

Благодаря новой технологии ASSB от Microvast аккумуляторы могут работать при напряжениях, недостижимых для традиционных конструкций, утверждает производитель.

Related video

Американский производитель аккумуляторных батарей Microvast объявил о важной вехе в разработке своей технологии True All-Solid-State Battery (ASSB), которая может привести к появлению более безопасных и эффективных твердотельных аккумуляторов с большей плотностью энергии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на портале Business Wire.

Сообщается, что в отличие от обычных литий-ионных или полутвердотельных аккумуляторов, ASSB использует биполярную архитектуру стекирования, которая обеспечивает внутренние последовательные соединения в пределах одной ячейки аккумулятора.

По данным компании, биполярная конструкция значительно сокращает количество взаимосвязей между ячейками, модулями и пакетами. Это упрощает общую архитектуру системы и повышает как энергоэффективность, так и эксплуатационную безопасность.

Что новая технология полностью исключает жидкие электролиты, что позволяет одной ячейке достигать десятков вольт или выше в зависимости от конкретных потребностей применения. Благодаря этому батареи могут работать при напряжениях, недостижимых для традиционных конструкций.

"Наша инновация в области твердотельных аккумуляторов представляет собой значительный шаг вперед в решении реальных проблем безопасности и эффективности", — заявил генеральный директор Microvast Ян Ву.

Важно
Снижение производительности литий-ионных батарей зимой: найдено решение проблемы

В пресс-релизе говорится, что технология ASSB открывает новые возможности в разработке индивидуальных ячеек. Благодаря гибкому форм-фактору и конфигурации напряжения твердотельные батареи Microvast могут быть изготовлены на заказ в соответствии с конкретными энергетическими и объемными требованиями.

"Эта гибкость в конструкции ячеек позволяет нам решать новые задачи в таких областях, как передовая робототехника и компактные энергетические системы", — добавил технический директор Microvast Вэньцзюань Маттис.

Напомним, исследователи из Швейцарской Федеральной лаборатории материаловедения, сертификации и технологий (Empa) разработали грибковый аккумулятор, который можно напечатать на 3D-принтере.

В свою очередь исследовательская группа из Института Пауля Шеррера (PSI) разработала новый процесс, который может повысить эффективность литий-ионных аккумуляторов.