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1978年我国恢复研究生招生制度,我院即成立了研究生工作小组,开始招收硕士研究生。1981年开始招收博士研究生。1985年成立北京有色金属研究总院研究生部。

现有两个一级博士、硕士学位授权学科:材料科学与工程、冶金工程,另有分析化学、矿物加工工程两个硕士学位授权点,具有材料科学与工程、冶金工程两个博士后科研流动站,并与多家企业联合建立博士后工作站。

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国家动力电池创新中心在高能量密度锂电池领域取得系列新进展

作者: 发布日期:2024-01-19

高能量密度锂电池对于提升新能源车续航里程、发展绿色航天航空、研制新型武器装备具有重要意义。近日,国家动力电池创新中心科研团队通过集中攻关,在高能量密度锂离子电池技术方面取得系列新进展。

350 Wh/kg半固态电池技术及产品。常规锂离子电池一般采用易燃的碳酸酯等有机物作为液态电解液溶剂,导致极大的安全风险。半固态电池通过减少液态电解液用量以提高锂电池的安全性,从而备受行业关注;然而,固化技术条件苛刻、流程长,电池一致性差、电性能不良等行业共性问题,限制了其推广应用。国家动力电池创新中心基于高比容量三元正极材料和硅基负极材料体系,开发了超吸附原位固化电解质体系及连续化生产工艺,在保证电池安全性基础上,解决了半固态电池固化不均一、阻抗高、电性能差等工程化技术难题,单体电池能量密度超过350 Wh/kg,电池包能量密度达到250 Wh/kg,成功实现装车搭载,支持纯电动车1000公里以上续航里程,加速了高能量密度半固态电池在超长续航高端电动车上的推广应用。

400 Wh/kg系列电池技术。少数报道的400 Wh/kg锂电池技术,一般采用超高镍三元正极材料、超高容量硅负极材料,不仅成本高,而且使用寿命短,严重限制其实际应用。国家动力电池创新中心采用自主开发的低成本富锂锰基材料、超高镍三元材料两大技术路线,匹配低膨胀高稳定硅基负极,结合多元复合粘结剂及多维导电网络构筑技术、自主设计的高电压功能电解液及自适应成膜技术,攻克了比容量超1000 mAh/g硅基负极的表界面稳定性难题,实现电池能量密度超过402 Wh/kg、体积比能量达900 Wh/L、循环500周容量保持率大于85%,支持2C快速充放电,满足体积小、质量轻、续航长的应用需求,在虚拟现实(VR)等新型电子产品上实现了验证,拓宽了高能量密度电池的应用领域。

500 Wh/kg超高能量密度电池技术原型。现有的高容量三元材料、硅负极材料已经不能满足500 Wh/kg超高能量密度电池对材料体系的要求。国家动力电池创新中心基于底层材料创新,采用自主开发的高容量富锂锰基正极材料,匹配有锂和无锂负极双技术路线,突破了正极产气抑制、负极界面稳固、耐高压电解液等关键技术,单体电池能量密度突破500 Wh/kg,稳定循环,综合性能优异,有望支撑我国绿色航空制造业发展纲要战略实施,在陆海空天及国防等特种应用领域实现应用推广。

国家动力电池创新中心始终牢记推动中国动力电池技术进步的使命担当,永攀科技创新高峰,聚焦行业痛点、难点技术,发挥行业组织、协同攻关、技术引领作用,持续推动我国动力电池行业高质量发展。

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