Станут безопаснее и эффективнее: найдено решение проблем твердотельных батарей
Благодаря новой технологии ASSB от Microvast аккумуляторы могут работать при напряжениях, недостижимых для традиционных конструкций, утверждает производитель.
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.
ВажноВ 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.