【2025年总结】我的锂电践行之路
之前分享的年度回顾问题,自己通过回答下面这些问题,回顾了我的2025锂电践行路:一、技术与专业成长1. 今年你在电池材料、电芯设计或系统集成方面有哪些新的尝试或突破?在实验室尝试设计了一种浆料态的电池(第2条中不流动的静态电池),用电解液直接混合活性颗粒、导电剂,制成悬浮液,并且采用3D打印制备出了样品电池。2. 你主导或参与的最有挑战性的研发项目是什么?遇到了哪些技术瓶颈?流动的锂离子电池,即锂离子液流电池。传统液流电池(如全钒液流电池)的活性物质是溶解在电解液中的,电解液储存在外部的大储罐里,通过泵输送到电堆里发生反应。而锂离子液流电池将锂离子电池的活性材料(含锂的化合物)做成可以流动的悬浮液或胶体,而不是固定在电极上,以液流电池的形式泵送到电池反应区发生反应。技术挑战:锂浆料电池的电极浆料是由固体电极活性材料、颗粒和导电碳与电解液混合组成的电极悬浮液。要让这些固体颗粒在电解液中稳定、均匀地悬浮并保持流动性,是极大的难题。在长期循环和泵送剪切力作用下,颗粒可能破碎、SEI膜持续破坏和生成、材料结构可能退化,传统石墨负极在有机电解液中难以稳定悬浮和循环。电堆优化设计也是难点,需要设计特殊的流道,确保高粘度、非牛顿流体特性的浆料能均匀地流经电极表面,避免死角,同时保持较低的压力降。电化学反应与流动协同难点,流动追求低阻力、高均匀性;反应追求高接触导电子、长停留。流动倾向于低固含量稀浆,反应需要高固含量浆料。3. 是否有学习新的仿真工具、测试方法或行业标准?对你工作有何帮助?主要使用COMSOL做电池仿真,基于这个平台不断学习新的仿真方法。今年最大的变化是利用AI生成随机分布的几何模型,比如:随机生成锂离子电池二维多孔电极COMSOL模型 和随机颗粒锂离子电池三维多孔电极COMSOL模型,并且把这种方法用网页做成了工具:电池极片颗粒随机生成与可视化网页版工具。后续很多建模过程中都采用了这种方法,大大节省了时间。4. 你认为今年行业最具潜力的技术方向是什么(如固态电池、钠电、快充技术、大圆柱电池、干法电极)?个人感觉潜力排序:快充技术 > 固态 > 钠电 > 大圆柱 > 干法。快充解决当下最迫切痛点,商业化最快。固态代表未来,过渡技术已落地。钠电定位细分市场,提供战略备份。大圆柱是龙头主导的特定路径,需生态协同。干法电极是底层工艺创新,依赖上游技术成功。AI补充排序:从投资回报周期看:快充 > 钠电 > 大圆柱 > 干法 > 固态(全固态)。从技术颠覆性看:固态 > 干法电极 > 大圆柱 > 快充 > 钠电。从产业链拉动效应看:快充 > 大圆柱 > 固态 > 钠电 > 干法。5. 你今年在电池安全、寿命或成本优化方面做了哪些实际贡献?似乎没有什么贡献二、行业认知与视野6. 今年参加的行业会议、展会或技术交流中,哪个让你印象最深刻?为什么?印象最深的是comsol年会:COMSOL年会关于电池模拟的个人总结,COMSOL年会电池模拟海报分享7. 你今年读到的最有启发的技术论文、行业报告或书籍是什么?《锂电工艺密码》:高度注重科学规律对锂电现场工艺实践问题的指导作用,将锂电现场工艺问题从“玄学”提炼为系统“科学”体系的书籍。8. 你如何看待今年行业在可持续发展、回收利用或政策法规方面的变化?两个标准最有印象:固态电池团体标准(全固态电池判据:失重<1%)和国标征求意见稿(全固态电池判据:失重<1%)9. 你认为当前电池行业最大的机遇和挑战分别是什么?机遇和挑战都是全固态电池吧,典型的“高风险、高回报”前沿技术?成功与否将深刻影响全球动力电池的未来格局。但是,可能我们要不仅仅只关注固态电池,而是更开放地探索未来更多可能的能源储存与转换技术三、项目与团队协作10. 今年你和团队完成的最有成就感的项目是什么?你在其中扮演的角色?每做完一个模拟项目,自己感觉都挺有成就感。比如和同事合作,结合各自的优势,完成了浆料态电池的优化设计。11. 是否有跨部门或与供应商、客户合作解决棘手问题的经历?略12. 团队中哪位同事的合作或创新让你受益最多?很多同事值得好好学习,办公室里面几个人就有工作效率特别高的,有电化学理论特别扎实的,有逻辑思维特别清晰,有PPT做得特别好的,有对外沟通能力超级厉害的,......四、个人反思与成长13. 今年你最大的专业成长是什么(例如技术深度、项目管理、沟通能力)?进一步加深了电池充放电过程中电极的机理,更深入地理解了电子、离子和界面反应的协同关系,......14. 你今年在技术决策或解决问题上学到的最重要的一课是什么?深度使用AI,深度思考,记录灵光乍现,随时随地的想法。后面要会学会充分利用大模型能力,开发自己更多的可能性15. 是否有过因判断或执行失误导致的问题?你如何应对并改进?上半年迷茫了一段时间,现在想想自己还有很多事情要去研究,去完成16. 工作之外,你通过什么方式保持对行业的关注和学习?阅读文献,关注企业动态和前沿技术五、工作与生活平衡17. 今年你是否尝试了新的解压方式或爱好来应对工作高压?总结、归纳知识,整理自己的思路等似乎成了解压方式,没有其他的特别爱好了18. 你如何平衡研发工作的紧张节奏和个人生活?是否有特别的习惯或仪式?没有什么特别的,工作和生活相互交织在一起19. 你今年买过最提升工作效率或生活质量的物品是什么?一台高性能的便携式工作站(笔记本)20. 今年哪段假期或休息时间让你感到最充实?做了什么?十一假期回老家:家乡的人和事六、行业与社会的联结21. 你是否通过技术分享、行业科普等影响过他人?一直在微 信公众 号:锂想生活分享知识与资讯,但集中在技术,以后更加关注行业现状、发展与趋势22. 你如何看待电池工程师在能源转型中的社会责任?做好自己的研究,面对行业过热炒作(如对某些技术路线的过度宣传),有责任基于科学原理和工程实践,进行客观分析和科普七、展望与期待23. 2026年,你最想攻克的个人技术短板或职业目标是什么?2026年希望深度结合AI,系统性地提升“从电极尺寸到电芯”的跨尺度建模与预测能力,将仿真更直接地应用于解决工程实际问题24. 除了技术之外,你希望自己在哪些方面有所提升(如领导力、行业影响力等)?希望学习如何将复杂的技术逻辑清晰、有说服力地呈现给不同背景的听众;构建智能工作台,提高使用AI的能力25. 如果用一句话总结你的2025年,你会说什么?深耕于技术细节,淬炼出系统思维八、最后来回顾一下2025年年初的规划,总结一下完成情况:(1)锂想生活继续分享锂离子电池机理与工艺基础知识与前沿资讯,重点关注以下方面:完善和补充电池机理-结构-工艺-性能系统框架知识体系(持续分享着),系统整合电池组装工艺基本过程(没有开始整理)和锂离子电池干法电极机理与工艺(梳理了结构框架,收集了大量资料,逐步在解读资料); 追踪企业前言技术、解析企业的电池产品,比如分享电池拆解信息、固态电池技术等(跟踪中);收集电池、新能源汽车与储能领域的设计、预测等工具和软件(持续收集中);学习、分享锂离子电池机理、微结构与工艺等方面的模拟基础知识和案例。 ( 完成了很多模拟案例,分享了一些 )(2)努力挣钱,使收入不断提高(不升反降);多陪伴家人,一起去大自然、去博物馆(还不错吧);锻炼身体,保持健康(要加强);让生活更美好! (3)努力工作,完成工作任务和目标,持续关注企业前沿技术、新产品的解析和行业发展趋势的跟踪,在工作上也进一步加强和企业、市场的结合。 (4)学习和充分利用AI技术,建立自己的AI助手与工具,建立基础知识库,形成相关的自动化工具和平台(持续跟进和实践,有很多收获)。 (5)学习视频、动画编辑与制作,分享更多的电池机理与工艺基础知识与前沿资讯视频(继续努力)。(6)深度阅读10本以上业务外书籍(没有完成)。无论是实验室里的一个突破,生产线上的一个优化,还是个人内心的一次成长,都值得被记录。总结这一年,再带着沉淀与思考,我要充满信心地迈向2026年的新征程。来源:锂想生活