<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>干法工艺 | 行业新闻_制造（点击查看更多）</title><description>搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产  零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）</description><link>https://zhizao.hangyexinwen.com</link><item><title>⁣📰 高能数造 CIBF 2026 （预告三）丨超厚电极 + 液态电池双适配！高能数造干法正极技术突破产业化性能瓶颈_中华网全球锂电池产业正迎来干法工艺的颠覆性变革浪潮</title><link>https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/9765</link><guid isPermaLink="true">https://zhizao.hangyexinwen.com/posts/9765</guid><pubDate>Tue, 12 May 2026 02:43:44 GMT</pubDate><content:encoded>⁣&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📰&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 高能数造 CIBF 2026 （预告三）丨超厚电极 + 液态电池双适配！高能数造干法正极技术突破产业化性能瓶颈_中华网&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;全球锂电池产业正迎来干法工艺的颠覆性变革浪潮。特斯拉4680全干法技术的应用突破推动无溶剂干法电极成为下一代电池制造的核心竞争赛道。行业长期 facing 双重困局：湿法涂布难以突破超厚极片高面负载瓶颈，以及极片开裂、离子电子传输距离长等问题。高能数造与西安交通大学共建的先进能源产业研究院团队针对痛点，优化升级干法电极工艺，发布突破性成果：电极负载量达6.88mAh/cm²的超厚电极，8系NCM材料在220.5mAh/g的克容量表现。干法电极电化学性能优于湿法电极，并实现湿法难以达到的超高面负载，打破国内干法电极在液态电池场景的应用壁垒，提供自主可控的对标国际水平的全链条解决方案。该技术可在无须颠覆现有液态产线的前提下快速导入，显著降低升级门槛并提升能量密度潜力，同时实现生产过程零VOC排放，符合双碳目标。未来将持续优化工艺与扩大全场景应用，推动干法电极与全固态电池的产业化进程，助力全球锂电产业实现高质量发展与竞争力跃升。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🏷️&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%B9%B2%E6%B3%95%E5%B7%A5%E8%89%BA&quot;&gt;#干法工艺&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E6%97%A0%E6%BA%B6%E5%89%82&quot;&gt;#无溶剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%AB%98%E8%83%BD%E6%95%B0%E9%80%A0&quot;&gt;#高能数造&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%85%A8%E5%9B%BA%E6%80%81&quot;&gt;#全固态&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E9%94%82%E7%94%B5%E4%BA%A7%E4%B8%9A&quot;&gt;#锂电产业&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🔗&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://hea.china.com/articles/20260511/202605111865029.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;原文链接&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>