【導讀】近日,芬蘭初創(chuàng)企業(yè)Donut Lab發(fā)布了其全固態(tài)電池的首份第三方獨立測試報告,由芬蘭國有研究機構(gòu)VTT技術(shù)研究中心完成。測試結(jié)果顯示,這款電池在無主動冷卻條件下,最快可在約4.5分鐘內(nèi)充至80%,容量保持率仍達99%,充電速度顯著超越傳統(tǒng)鋰離子電池。這一成果若能量產(chǎn)落地,有望將電動汽車充電時間從30-40分鐘縮短至5分鐘左右,接近加油站加油的體驗,引發(fā)行業(yè)廣泛關(guān)注。
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據(jù)IT之家了解,該測試由芬蘭國有研究機構(gòu) VTT 技術(shù)研究中心完成,結(jié)論顯示:這款電池的充電速度顯著快于傳統(tǒng)鋰離子電池。在多項測試中,該電池可在約 9.5 分鐘內(nèi)從 0% 充至 80%,且容量保持率 100%;另有測試則在約 4.5 分鐘內(nèi)充至 80%,容量保持率仍達 99%。
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固態(tài)電池常被稱作電池領(lǐng)域的“圣杯”,幾十年來一直是研究人員難以攻克的難題。目前絕大多數(shù)電動汽車使用“濕式”鋰離子電池,依靠液態(tài)電解質(zhì)傳輸能量,但這類電池充電慢、低溫易凍結(jié),且含易燃物質(zhì),碰撞時存在安全隱患。而固態(tài)電池包采用“干式”導電材料,能量密度更高,同時不存在傳統(tǒng)電池的熱失控問題。
通常情況下,若對電池進行如此高強度的快充,電池化學體系會迅速劣化,容量大幅衰減。但本次測試表明,Donut Lab 的電池在大功率快充后,幾乎保留了 100% 的能量。這意味著電動汽車充電時間有望從 30–40 分鐘縮短至 5 分鐘左右,接近加油站加油的體驗。
特斯拉、現(xiàn)代等車企的電動汽車電池普遍配備主動冷卻系統(tǒng),以保證充電時電池溫度可控。而在本次測試中,VTT 移除了所有主動冷卻裝置,僅使用被動散熱,以此證明該電池無需笨重、昂貴的液冷系統(tǒng)即可安全快充。測試采用兩種方式:一是將電池夾在兩塊鋁板之間,二是僅將電池放置在單塊金屬板上,全程監(jiān)測溫度變化。
VTT 使用“C 率”來描述電池相對容量的充電速度:1C 表示 1 小時從空電充滿。傳統(tǒng)鋰離子電池在主動冷卻下通常為 1C–3C,而該固態(tài)電池在無主動冷卻條件下可實現(xiàn)更高倍率充電。VTT 先以 1C 進行標準放電容量測試,隨后在兩種散熱方案下分別進行 5C 和 11C 快充測試。
在測試條件下,Donut Lab 電池以 5C 倍率成功快充超過 9 分鐘:約 9.5 分鐘充至 80%,12 分鐘多一點充滿 100%,放電時可釋放全部充電容量。
測試中也出現(xiàn)了一些小問題:在單散熱板的一次測試里,電池溫度飆升至 90℃ 安全上限,設(shè)備自動停機保護。研究人員發(fā)現(xiàn)是電池與散熱板接觸不夠緊密,在加固壓緊、改善導熱后,熱量可更高效地傳導至金屬板。
Donut Lab 首席技術(shù)官 Ville Piippo 在聲明中表示:“與其他固態(tài)電池不同,我們的 Donut 電池不需要高壓緊固,充放電循環(huán)過程中體積變化也不會達到 15%–20%,無需特殊加壓或復雜冷卻。這大幅簡化了電池包結(jié)構(gòu),可實現(xiàn)低成本、高性能的方案,在能量密度與功率密度上均優(yōu)于傳統(tǒng)鋰離子電池?!?/p>
Donut Lab 宣稱其電池能量密度可達 400 Wh/kg,而目前主流鋰離子電池僅為 200–300 Wh/kg。該公司還表示,電池可在 10 分鐘內(nèi)充滿,循環(huán)壽命達 10 萬次,而現(xiàn)有鋰離子電池通常僅為 1500–3000 次。據(jù) VTT 介紹,本次測試的“固態(tài)電池 V1”容量為 26Ah,標稱能量 94Wh。
不過在慶祝之前,需要注意:這份報告并未解答關(guān)于 Donut Lab 固態(tài)電池的幾個關(guān)鍵問題。首先,VTT 并未驗證電池的具體化學體系,僅基于樣品進行測試;其次,測試未涉及“枝晶問題”—— 固態(tài)電解質(zhì)中可能出現(xiàn)從負極到正極的微觀晶枝,進而引發(fā)短路?;蛟S Donut Lab 會在后續(xù)獨立測試中回應這一問題,該公司承諾將推出名為“I Donut Believe”的系列測試報告。
總結(jié)
Donut Lab固態(tài)電池的首次獨立測試確實展現(xiàn)了令人印象深刻的快充性能和熱穩(wěn)定性,無需笨重液冷系統(tǒng)即可安全快充是其核心優(yōu)勢。然而,這份報告仍存在局限性:VTT未驗證電池的具體化學體系,也未涉及固態(tài)電解質(zhì)中可能引發(fā)短路的"枝晶問題"。從實驗室樣品到大規(guī)模量產(chǎn)之間仍有諸多工程挑戰(zhàn)需要克服。



