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硫化锂与硫化物固态电池技术大会2025将于2025年6月24-25日在苏州召开 -
来自中科深蓝汇泽新能源/中国科学院青岛能源所、诩辰科技/华南师范大学、四川新能源汽车创新中心(欧阳明高院士工作站)、天津大学、武汉理工大学、天津理工大学、星楷科技的领导专家将出席并做大会报告
2025年5月9日,中国工程院院士、东南大学缪昌文教授,周扬教授团队最新科研成果——全球首创的仿生自发电-储能混凝土正式亮相发布。该颠覆性技术直击建筑行业高能耗痛点,以水泥为载体开辟全新能源路径,有望重塑未来建筑与能源格局。
如今,在建筑能耗占全国总能耗45%、碳排放超50%的严峻背景下,传统光伏能源受天气制约、储能成本高昂的短板愈发凸显。东南大学科研团队依托重大基础设施工程材料全国重点实验室,在国家自然科学基金首批原创-探索项目的资助下,研发成功了仿生自发电-储能混凝土。该成果涵盖自发电水泥基超材料、自储电水泥基超级电容器两大技术模块,将水泥从“能源消耗者”变为“能源综合体”,实现了自发电与自储能的双重突破。
破解传统材料性能难题
团队研发了N型热电水泥和P型热电水泥两种自发电水泥基超材料,性能远超传统材料。其中,N型热电水泥塞贝克系数达-40.5mV/K,是传统水泥基热电材料最高值的约10倍;P型热电水泥功率因数PF值是传统水泥基热电材料最高值的51倍,ZT值为传统水泥基热电材料最高值的42倍。值得关注的是,自发电水泥基超材料只要存在温差就能持续发电,填补了清洁能源受天气制约的供应缺口。此外,其在力学性能上同样表现优异,抗压强度提升60%、韧性增强近10倍,破解了传统水泥基热电材料力学性能不足的难题。
团队研发的自储电水泥基超级电容器,在保持水泥高强度的同时,将离子导电率提升了6个数量级,具有良好的电化学可逆性与快速的电荷转移能力,20000次充放电循环后,仍能保持其初始比电容的95%,可与建筑同寿命。在此基础上,团队进一步基于特种磷酸镁水泥研发储能材料,离子电导率高达101.1mS/cm,超越现有商用固态电池材料。经测算,如若将其制成储能墙板,可存储居民住宅约一天的用电量,与光伏配套使用,能提升光伏利用率30%以上,降低用电成本超过50%。
从植物根茎中汲取灵感
据介绍,团队这两项创新成果的核心灵感源于对植物根茎的深度观察。自然界中,植物维管组织的层状木质结构不仅强韧,还能为离子传输提供“高速通道”,并通过界面选择性调控离子通过。受此启发,团队运用双向冷冻冰模板法,复刻植物维管的微观形态,并向层间孔隙填充柔性材料,实现水泥基材料高强、高韧、高离子导电率的统一,让水泥兼具建筑材料与能源载体的双重属性。
开辟绿色智能的无限可能
据悉,仿生自发电-储能混凝土应用前景广阔,有望重塑多个领域的能源格局。在建筑领域,自发电、自储能水泥制成的墙板可使建筑大幅降低对外部电网的依赖,变身“绿色能量体”;在交通场景中,混凝土道面凭借其巨大的表面积,成为可发电储电的“零碳”服务区,未来新能源车无需充电桩,在路面行驶即可无线充电;在偏远地区,无人基站、环境监测传感器等设备,将能依靠水泥的自发电特性稳定运行,有效解决传统电源供应难题;在低空经济领域,自供电混凝土跑道既能为飞行器提供无障碍起降场地,又能在其停留时极速补充续航能量,推动城市空中交通安全高效发展。
缪昌文表示,在全球朝着碳达峰、碳中和目标迈进的当下,水泥混凝土材料正不断改写传统建材“结构承载-能源消耗”的单一属性,朝着绿色低碳、多功能、可持续的方向发展,构建“材料-能源-环境”协同发展的新范式。东南大学科研团队的这项研究成果,不仅为“双碳”目标提供关键技术支撑,更预示着未来建筑将从“环境负担”转变为“生态伙伴”,为人类绿色智能生活开辟无限可能。
会议信息
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会议时间:2025年6月24-25日
会议地点:苏州
主办单位:亚化咨询
会议背景
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随着全球能源转型加速,高安全、高能量密度的固态电池成为下一代储能技术的核心方向。与传统锂离子电池相比,固态电池优势明显,被锂电池之父——诺贝尔奖得主Goodenough教授认为是未来电池的发展方向。
硫化物固态电池凭借其超高的离子电导率和宽电化学窗口,被视为突破现有液态锂电池能量密度瓶颈的最优路径之一。然而,其核心原料硫化锂(Li₂S)的规模化制备难题、硫化物电解质与电极的界面兼容性挑战,以及电池循环寿命与安全性的平衡问题,严重制约了产业化进程。与此同时,中国在硫化物固态电池领域已形成从基础研究到工程应用的完整链条,中科院、清华大学、宁德时代等机构在材料合成、界面修饰等领域取得突破性进展,亟待推动技术落地。
硫化锂与硫化物固态电池技术大会2025将于2025年6月24-25日在苏州召开。会议由亚化咨询主办,汇聚领先科研机构、产业链龙头企业,聚焦硫化物固态电池的材料创新、工艺优化及产业化路径,探讨如何突破高纯度硫化锂合成、电解质空气稳定性提升、负极适配、固态电解质、固固界面等关键技术瓶颈。
会议主题
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固态电池产业政策与市场发展趋势
硫化物固态电池技术与市场发展趋势
硫化锂高效制备工艺:固相法、气相法与湿化学法
硫化物固态电解质的研究与产业化应用
硫化锂技术中试与工业放大
硫化锂连续化生产技术与装备创新
固态电池新需求:新能源汽车、低空经济、储能
不同路线的固态电池技术比较
硫化物固态电池技术与工艺研究进展
硫化物固态电池关键材料与界面研究
硫化物固态电池正极材料设计与生产
硫化物固态电池生产设备与工艺
硫化物固态电池产业发展与投融资
赞助方案
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项目 |
项目内容 |
主题演讲 |
25分钟主题演讲 |
参会名额 |
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微信推送 |
微信公众号, 企业介绍以及相关软文 |
会刊广告 |
研讨会会刊, 彩色全页广告(尺寸A4) |
资料入袋赞助 |
企业的宣传册放入会议包袋 |
现场展台 |
现场展示台,展示样品、资料, 含两个参会名额 |
现场易拉宝 |
现场1个易拉宝展示 |
礼品赞助 |
印有赞助商logo的礼品赠送参会听众 |
茶歇赞助 |
冠名和赞助会议期间的茶歇 |
晚宴赞助 |
冠名和赞助会议的招待晚宴 |
Logo展示 |
背景墙 logo,会刊封面logo |
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