
盖世汽车讯 9月18日,在第二十二届中国汽车产业发展国际论坛“新技术生态专场:下一代电池重塑产业生态”上,中国汽车技术研究中心有限公司首席专家刘仕强发表题为《新一代动力电池测评技术发展与挑战》的演讲。
他表示,我国固态电池产业已初步完成从0到1的技术突破,但全链条技术变革使传统液态电池测评体系不再适用,测评方法升级与产业化经济性仍是下一阶段核心挑战。
刘仕强介绍,过去15至16年,我国动力电池产业形成两条典型技术路线:磷酸铁锂能量密度从2015年前后的 100Wh/kg 提升至目前的200Wh/kg,性能实现翻倍;三元体系则由早期611演进至811并规模应用,未来依托固态电池支撑长续航及航空航天等高端场景。在所有新型电池中,固态电池是全球关注度最高、竞争最激烈的方向。
自2023年起,我国全面布局硫化物、氯化物、氧化物、聚合物等多电解质体系,经过3至4年集中攻坚,在材料研发、生产工艺等核心领域已达国际同步水平,大电芯制造、系统集成验证等产业化环节走在世界前列。当前行业路线趋于集中:电解质以硫化物为主、聚合物为辅;正极聚焦九系高镍三元与高密富锂锰基;负极以硅基为主流,锂金属、无负极等前沿技术持续探索。
在标准定义上,2026年8月发布的国标GB/T 48093.1—2026 明确了车用固态电池判定方法:通过高温、真空测试电池内部可挥发组分,占比须低于0.5%——传统液态电池该指标普遍在10%至12%以上。刘仕强表示,经大量对比验证,该指标相对客观,目前量产及研发阶段固态电池均可稳定控制在0.5%以下。
测评体系方面,他透露固态电池需同时满足高温运行与高压约束:常规工作温度35℃至45℃,部分产品需稳定在50℃至60℃;所需约束力已从两年前的20MPa 降至领先企业的 5至8MPa,但400×100mm 规格电芯仍需承受数吨压力,测试夹具自重达五六十公斤、需双人装配。
此外,硫化物电解质与高镍正极的界面副反应、锂枝晶沿电解质裂纹生长致电池断崖式衰减、失效后瞬时燃爆并析出微量硫化氢等问题,均要求BMS在传统SOC、SOH、热管理之外新增精准加热控制、压力实时监测与动态力学调控功能。
据介绍,中汽中心已联合中科院物理所、宁德时代、比亚迪及多所高校,搭建覆盖材料、电芯、模组、系统的全链条固态电池测评体系。目前我国已形成19项固态电池国家标准,其中4项已发布、12项正在研制;2026年7月由我国牵头的IEC固态电池国际标准提案正式通过,8月又在法国ISM 国际会议上提交多项电池系统国际标准提案。
刘仕强同时强调,固态电池产业化仍面临材料适配、工艺固化、成本高企等难题——其实验室半自动化制备1至2Ah样品电芯成品率仅70%至80%,物料损耗大、成本居高不下,距规模化商用尚有较长迭代之路;当前产品性能仅作研究参考,不宜简单与液态电池做优劣对比。
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