钠电有三条主流正极路线,金钠选了最不追求能量密度、但最经得起时间考验的那一条。
层状氧化物能量密度高,但高温稳定性差、易产气;普鲁士蓝成本低,但结晶水难控、循环寿命受限; 聚阴离子路线电压平台稳定、结构稳定,热失控起始温度显著更高,代价是能量密度偏低。
金钠选择聚阴离子正极 + 硬碳负极,配套自研超高安全隔膜。 这不是为了追求最高的能量密度,而是为了让「长循环 + 不起火」这两个储能客户真正付钱的指标同时成立。
电压平台稳定、结构稳定,热失控起始温度显著高于常规体系,长循环的基础。
解决钠离子半径大带来的嵌入动力学问题,配合自研隔膜提升热关闭与机械强度。
中国锂资源约 75% 依靠进口且矿纯度低;钠资源储量丰富、分布广泛,供应链风险低。
把圆柱从 1865 放大到 120420,热量与电流都要重新分配。金钠的解法写在专利清单里。
针对巨型圆柱设计的防爆钢壳,在内部压力异常时定向泄压,避免壳体爆裂——这是针刺实测「未起火未爆炸」的结构前提。
把电流路径从单点摊开到全极耳,降低局部温升。0.426mΩ 的内阻让 3.5C、1000A 连续放电时温升仍低于 10℃。
卷芯结构与极柱密封方案决定了良率与寿命,也是 280Ah → 2500Ah 代际迭代的关键工艺变量。
宣传可以写很多形容词,但招标只认报告号。以下每一项都来自可追溯的测试记录。
| 测试项 | 条件 | 关键数据与结论 |
|---|---|---|
| 针刺 | 120420-280Ah,初始电压 3.172V | 未起火、未爆炸;质量 8.0906kg → 6.7322kg(损失 16.79%);内阻 0.426 → 6.303mΩ |
| 热失控 | ANSI/CAN/UL9540A 电芯级 | 峰值温度 325℃,不起火不爆炸 |
| 大电流放电 | 常温 1000A,放电 10 分钟 | 3.5C 倍率,温升 <10℃;电压 3.7V → 约 2.9V |
| 低温大电流 | −20℃ 搁置后 1000A 放电 | 仍可完成 1000A 放电,电芯温度回升至 0–10℃ 区间 |
| 认证 | SGS:UL1973 / UL9540A | 报告号 CGE20251100120081,2025-09-18 签发,32 页 |
以上数据引自公司技术资料与 SGS 检测报告;测试样品为 120420-280Ah。海外储能项目投标所需的具体报告编号与版本,请在项目对接时索取。
超大圆柱路线的红利不只体现在电芯参数上,更体现在材料利用率与工序数量上。
把涂布、辊压、分切工序整合,减少中间转运与损耗,是巨型卷芯可量产的前提。
退役电池可无损梯次利用,最终拆解回收效率高,全生命周期成本进一步摊薄。
2030 年电芯 0.23 元/Wh、系统 0.45 元/Wh;同等条件下较锂电低约 20%。
从材料配方、电芯结构到生产设备与应用形态,构成「大而不炸、大而能造」的技术护城河。
| 核心专利(节选) | 申请号 | 方向 |
|---|---|---|
| 一种用于圆柱钠电池的防爆钢壳结构及使用其的圆柱钠电池 | 2024203929396 | 结构 · 安全 |
| 一种具有导流夹具的全极耳钠电池电芯结构 | 2024204128535 | 结构 · 倍率 |
| 一种长循环钠离子电池隔膜 | 2024208877504 | 材料 |
| 一种用于巨型圆柱钠电池的卷芯结构 | 2025207066111 | 工艺 |
| 一种巨型大圆柱钠电池涂辊分一体化生产设备及工艺 | 2025108087317 | 设备 |
| 一种电芯的极柱套筒与盖板之间的密封方法 | 2024114028063 | 工艺 |
| 方便回收利用的圆柱电池钢壳结构 | 2024228698441 | 回收 |
| 一种换电式工商业储能设备 | 2024104485518 | 应用 |
完整清单共 27 条,覆盖材料、配方、工艺、结构与应用五个方向;部分专利处于审查流程中,状态以国家知识产权局公开信息为准。