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德国推出固态电池——半固态电池或胎死腹中

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发表于 2024-4-19 15:48:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 siralop 于 2024-4-19 15:49 编辑

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差距太大了!德国固态钠硫电池登陆中国,充电一次行驶2000公里!

【序】

常言道,行百里者半九十,此言诚不我欺。以此形容我国科技发展的脚步,恰如其分。如今,我国科技发展的速度已然位列世界前茅,令人瞩目。


在汽车领域,创新步伐从未停歇,新能源汽车的推广日益广泛。众多消费者倾向于选择环保节能的新能源汽车,其核心技术——电池,成为决定其性能与竞争力的关键。


德国推出的一款固态钠硫电池在中国引起关注。据悉,这款电池仅需一次充电,便可行驶2000公里,这无疑是对现有电动汽车续航里程的一大突破。这一创新技术有望为未来的交通出行带来革命性变革。


【固态钠硫电池】


随着环境恶化,低碳出行成为全球共识,减少尾气排放和空气污染迫在眉睫。面对长途出行需求,人们不得不依赖交通工具,因此开始在汽车能源上寻求解决方案。


例如,通过采用电力或天然气等替代能源来取代汽油,尽管天然气资源有限,但仍能降低对环境的破坏。但随着全国14亿人口的使用,这些资源也面临着巨大的消耗压力。


虽然能源终将耗尽,但最终人们仍可能回归汽油。在多种能源的交替中,电能源似乎成为最佳选择,它既能减少对环境的影响,又能避免有限自然资源的过度消耗。


当前锂电池技术已相当成熟,其制造过程相对简便,同时能量密度也令人满意。这意味着锂电池不仅易于生产,还具备出色的能量存储能力。


众多汽车制造商均深思熟虑,然而汽车的核心部件如发动机和其他主要配件的成本难以大幅下降。为了在汽车市场中脱颖而出,他们必须另辟蹊径。


汽车制造商竞相在电池领域寻求成本优化,投入巨额经费推动科研进展。无数科学家亦倾尽全力,探寻能够取代锂离子电池的新型材料和化学品,以期实现技术突破。

固态电池已成为众多研发者竞相追求的目标。相较于传统的锂离子电池,固态电池展现出了更高的稳定性,显著降低了电池因高温运行而引发火灾的风险。这一特性使得固态电池在安全性和可靠性方面表现出色。


固态钠硫的高密度特性使其能够为车辆提供更大的电流,进而有效缓解电动汽车续航里程不足的难题。这一优势为固态电池在新能源汽车领域的应用打开了新的可能。


【为什么续航里程高】


电动汽车,作为未来出行的必然趋势,其续航里程一直是人们关注的焦点。 随着德国钠硫电池的崭新问世,这一难题或将迎刃而解。高效能量密度,让长途驾驶不再焦虑,期待这一创新技术为绿色出行带来革命性变革。


这续航里程竟高达2000公里,超越了传统油车满油状态下的行驶距离,这一惊人的数字令人难以置信,展现了电动汽车技术的巨大进步和无限潜力。


这款电池的核心技术在于创新,科学家们巧妙地将硫化锂和钠材料融入其中,通过电解质实现完美融合。这不仅大幅提升了电池的能量密度,还彻底消除了电解液泄露的安全隐患,显著延长了使用寿命。


相较于传统钠离子电视,新款电视不仅使用寿命更长,安全性更高,且在循环使用次数上可达数万次。即便在高温或低温等恶劣环境下,其卓越性能依然得以展现,为用户提供持久稳定的观影体验。


风雨无阻,寒暑不惧,电车的续航性能始终如一,不受外界环境干扰。即便是严冬凝冻,也无法削弱其动力表现。更重要的是,电车热失控问题在此得以彻底杜绝,让您尽享安心驾驶的乐趣。


【影响和未来展望】


中国,拥有14亿人口的庞大国家,作为全球最大的汽车市场,始终积极倡导绿色出行。为此,我国政府推出了一系列针对新能源汽车的优惠政策,以鼓励广大民众选择更加环保的出行方式,为构建绿色家园贡献力量。


中国电车行业技术日臻成熟,众多车型已能实现600多公里续航,且支持半小时快充。这一进步不仅展现了国家在新能源领域的领先实力,也为消费者带来了更加便捷、高效的出行体验。

德国钠硫电池的引进,将极大缓解电车的续航困扰,开启全新的行驶里程。这一技术革新不仅提升了中国汽车业的全球竞争力,更助力中国车企在全球市场赢得更多份额。此举不仅标志着中国企业走出国门,进军海外市场,更对全球新能源领域的进步产生了深远影响。


德国电池在中国亮相,标志着中国电动汽车产业正式进军全球市场,这不仅是中国可持续发展进程中的一座重要里程碑,更对推动清洁能源交通的发展起到了积极而深远的影响。


在中国,钠元素的储量远超锂元素,分布广泛且开采成本低。因此,钠硫电池一旦实现大规模生产,其成本优势将显著,有望大幅降低中国新能源汽车的成本,提升其全球竞争力。展望未来,全球各地或将随处可见中国品牌的汽车。


展望未来,中国的新能源领域必将涌现出更多如钠硫电池般的创新技术。随着电池续航能力的不断提升,电动车行业将迎来前所未有的发展机遇。新电池技术的涌现将激发电动车企业的巨大潜力,引领绿色出行的新潮流,让更多人选择电动车作为出行方式。


【德国历时两年打造】


德国人确实展现了令人赞叹的实力,仅仅用两年时间,他们就成功攻克了电车续航难题。他们的科研能力令人瞩目,刷新了我们对技术进步的认知。他们研发的钠硫电池,其能量密度高达1000wh/kg,这是电动车发展史上的一大飞跃。


电池领域的革新之作,堪称业界超级炸弹。这一开创性成果,源自德国科技精英的卓越智慧,融合了自动化、核物理、悬磁浮等尖端科技之精髓。


每公斤电池蕴含一度电的能量,若车辆需消耗300度电,则须装备300公斤电池。如此沉重的负担,对车辆设计构成严峻挑战。为满足行驶需求,必须追求更高能量密度的电池,以确保更长的续航里程。


【固态钠硫电池面临的挑战】


尽管固态钠硫电池具有众多优势,但在当前中国的现实环境中,其实际应用仍面临巨大挑战。这些挑战需要我们去克服,以实现固态钠硫电池在中国的广泛应用。


尽管锂电池在技术上已相当成熟,且为众多企业所青睐,但其高昂的成本依旧阻碍了其在市场上的普及。正因如此,大部分企业仍选择使用成本相对较低的锂电池。


中国将迎接钠硫电池价格下降的过渡时期,但钠硫电池的充电速度较慢,尽管一次充电能支持较长的行驶里程。


虽然充电技术在不断进步,但仍显得相对滞后。目前,钠硫电池的稳定性主要依赖于实验数据的支撑, 其可靠性仍需经过深入研究和大量实践来进一步验证。


展望未来,中国不妨举办电车竞赛,以充电一次为限,测试哪款汽车行驶里程最长且最安全。此举不仅能吸引众多企业积极参与电车制造,还能加速中国汽车行业的革新进程,为全球的绿色出行贡献力量。


【结语】


无论是锂电池还是钠硫电池,都是推动电车续航提升的关键技术,共同助力中国低碳出行的实践。展望未来,中国电车企业必将如雨后春笋般涌现,市场份额将逐渐细化,产业规模将不断壮大。这种车企间的良性竞争,最终将惠及购车者与车企,实现双赢局面。









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发表于 2024-4-19 16:05:46 | 显示全部楼层
优秀
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发表于 2024-4-19 16:18:03 | 显示全部楼层
新闻时常有。商用没见过。
商用了,才算是真技术。

点评

是否商用不是老百姓说了算,火箭好用否?没有资本物流也不敢提全球小时达?  发表于 2024-4-19 16:46
不用是因为资本还没回本就要铺半固态或者固态  发表于 2024-4-19 16:44
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发表于 2024-4-19 16:24:25 | 显示全部楼层
标题很吓人,实际上呢
中国将迎接钠硫电池价格下降的过渡时期,但钠硫电池的充电速度较慢,尽管一次充电能支持较长的行驶里程。
虽然充电技术在不断进步,但仍显得相对滞后。目前,钠硫电池的稳定性主要依赖于实验数据的支撑, 其可靠性仍需经过深入研究和大量实践来进一步验证。
没有商用全是扯淡,固态电池技术国内早就有了, 商用不行就是零

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参与人数 1威望 +1 收起 理由
喂我袋盐 + 1 思想深刻,见多识广!

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 楼主| 发表于 2024-4-19 16:43:44 | 显示全部楼层
橙色保温杯 发表于 2024-4-19 16:24
标题很吓人,实际上呢
中国将迎接钠硫电池价格下降的过渡时期,但钠硫电池的充电速度较慢,尽管一次充电能 ...

固态电池据我所知国内技术都是概念,但中国半固态电池早就成熟了,所以没商用是因为前期铺在锂电池的资本还没有翻身,都不愿意用。我不是为了吓人,而是如果通过形式来弥补缺点,比如换电来弥补充电时间长的问题可行,那半固态的优势荡然无存。
安全文中已经阐述了,至少比变形就爆,烧光拉倒的锂电池安全。
其实我最担心的是电池回收的问题,是否可以绿色处理掉,如果不能,那无论固态还是半固态还真难得商用。

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发表于 2024-4-19 17:11:01 | 显示全部楼层
技术迭代
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发表于 2024-4-19 18:28:14 | 显示全部楼层

ヾ(❀╹◡╹)و ̑̑ʸᵉᵃʰᵎ~:;直接说吧,什么時候这种技术应用现实中普及❗


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发表于 2024-4-20 08:21:43 | 显示全部楼层
充电速度较慢,是多慢,糊弄人么。提2000公里,不敢提充电速度,只能呵呵。如果时间超过目前一倍,说毛线。
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发表于 2024-4-20 08:49:52 | 显示全部楼层
siralop 发表于 2024-4-19 16:43
固态电池据我所知国内技术都是概念,但中国半固态电池早就成熟了,所以没商用是因为前期铺在锂电池的资本 ...

乐观一点,无论最后大规模商用的是哪款电池技术,是谁最先发明的,
最后一定是中国大规模量产的。

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 楼主| 发表于 2024-4-20 09:43:12 | 显示全部楼层
喂我袋盐 发表于 2024-4-20 08:49
乐观一点,无论最后大规模商用的是哪款电池技术,是谁最先发明的,
最后一定是中国大规模量产的。

如果10年内是中国的,以后可能未必

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