2026年2月26日,一支由南开大学与上海空间电源研究所等单位科研人员组成的联合团队宣布取得一项原创性技术突破。该成果依托全新设计的电解液体系,有望在不改变锂电池体积与质量的前提下,使其续航能力提升数倍,并显著改善低温环境下的工作性能。
此项研究已于当日凌晨正式发表于国际学术期刊自然。
电解液是锂离子电池中实现离子传导的关键介质,其作用如同正负极之间的一条高效通道,在决定电池能量效率、运行稳定性及温度适应性等方面具有核心地位。当前主流锂离子电池所用电解液溶剂多含氧元素,虽具备优异的锂盐溶解能力,但氧与锂之间的强相互作用会阻碍电荷转移,成为制约能量密度提升和低温性能优化的主要瓶颈。
研究团队另辟路径,将目光转向与氧同周期的氟元素。氟与锂之间的配位作用更弱,有利于锂离子快速迁移与电荷交换,从而为提升功率密度提供可能。经过长期系统攻关,团队成功攻克氟基溶剂难以有效溶解锂盐等关键技术障碍,自主研发出一系列氟代烃类新型溶剂分子。通过精准调控氟原子的电子云分布及溶剂分子的空间结构,不仅大幅减少电解液使用量,还赋予体系优异的离子传输动力学特性,最终同步实现了电池能量密度与低温性能的双重跃升。

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