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如何看待科研团队攻克钠离子电池热失控难题(图)

   2026-04-22 互联网顺发之窗网14

2022年,一名56岁的北京男性因肺炎住院。医生依次使用了4种抗生素,全部无效。最终动用了被称为「最后防线」的药物——亚胺培南。但这名患者体内的细菌,连这个武器也扛住了。

这个案例揭示了一个残酷的真相:仅仅拥有“武器”是不够的,如果“敌人”学会了防御,再强的武器也会失效。

电池安全领域,过去十年就陷在这个困境里。为了阻止电动车自燃,行业找到了“阻燃电解质”——一种本身不可燃的液体,相当于给电池穿上了“防火服”。大家都以为,穿上防火服就不会着火了。

但中科院物理所胡勇胜团队在实验中看到了另一番景象:即便使用了阻燃电解质,电池在高温下内部依然会发生剧烈的连锁化学反应,产生大量热量和气体,最终导致“内爆”——外壳没烧,里面炸了。

如何看待科研团队攻克钠离子电池热失控难题


这彻底颠覆了行业“阻燃即安全”的认知。就像给一座木屋刷满防火涂料,只能阻止火焰从外部蔓延,但如果屋内电线老化、煤气泄漏,内部的高温爆炸依然会把房子炸毁。


防火涂料,挡不住内部的燃烧

传统阻燃电解质(如磷酸酯类)的局限就在于此。它像一件静态的防火服,只能做到自身不助燃。但当电池因为短路、过充等原因内部温度飙升时,正负极材料之间会发生剧烈的副反应,产生热量。这些热量不断累积,最终会“烤穿”隔膜,让正负极直接接触,引发更剧烈的短路和热失控链式反应。

 
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