“无负极”钠电池,为高功率时代提供新解法

作者:周惠仪摄影: 视频: 来源:复旦科创发布时间:2026-09-24

一块电池中,正极、负极、电解液之间,离子反复迁移,每一次充放电都是一场微观世界的化学博弈。AI算力狂飙,数据中心瞬时电力需求逼近电网极限;极寒地带,电动车启动需要电池瞬间释放大电流。人们关注的焦点,不仅在于电池总容量,更在于单位时间能释放多少能量,即功率。

复旦大学智能材料与未来能源创新学院教授王飞,长期专注电池电解液及界面研究。2023年底,他联合创立江苏隐功科技有限公司(以下简称“隐功科技”),用无负极钠离子电池回应高功率时代命题。

钠离子去溶剂化更容易、迁移更快,天然具备高功率与优异低温性能,但能量密度偏低。隐功科技的突破口在于“无负极”,即移除厚厚的负极活性材料,仅保留一层极薄集流体。充电时,钠离子从电解液沉积在集流体表面形成金属钠,作为临时负极;放电时再溶解回电解液。由于钠还原电位高于锂,负极副反应大幅减少,循环稳定性显著提升。团队引入高稳定电解液与集流体多功能涂层,第一代无负极大软包产品能量密度逼近磷酸铁锂,实验室已达180Wh/kg,在钠电领域颇具竞争力。

从实验室到量产,核心挑战是良率与一致性。隐功科技将产能目标拉升至百万颗级别时,工艺控制的精准性立刻凸显。王飞要求团队从底层物理化学逻辑理解每个反应,基于科学推演调试工艺,不依赖盲目试错。如今,主攻高倍率的隐速18650圆柱电芯已实现百万只出货,打入摩托车启停市场;与某国际车厂的无负极动力电池联合开发已启动,首条GWh级产线正在建设。

王飞认为,AI与能源是相互驱动的关系。他更关注“Energy for AI”。AI算力增长不仅意味着电力总量激增,更意味着功率需求陡增。传统储能器件提高功率比堆砌总量更难。隐功科技正将高功率钠电池切入AIDC储能配套,让储能从“备电”进化为AI基础设施的主动供电枢纽。同时,团队两年前便开始搭建高通量电解液平台,用AI辅助设计新型电解液。但他坚持,电池研究的本质仍依赖湿化学实验,AI处理的是已有数据,真实反应数据必须靠实验积累。“全面拥抱AI,利用AI,但不依赖它。”

技术之外,王飞还在探索跨界可能。生物体内的离子传输机制与电池有相似之处,他正尝试将电化学离子调控技术引入医疗场景,干预肿瘤微环境,尚处早期研究阶段。

而对于能源终局,王飞判断,在发电侧,核聚变是终极方向但尚需时日;在输电侧,超导应用将更快到来;在用电侧,所有可移动设备终将电动化,对功率、温域、一致性的要求持续提升。钠电与锂电互补,而非替代。在无限能源到来之前,更优化的方向是能源利用效率的持续提升。

“为未来提供无限能源提供一种可能性”是王飞对自己这代前沿科技创业者的使命认知。“既要提高效率,也要避免对人类造成不可逆伤害。若真有接近无限、不受地缘限制的能源,这个世界应该会变得更好。”

 通讯员 周惠仪

 来源:复旦科创


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