Donut Lab در جریان CES 2026 از نمونه‌ای از باتری حالت‌جامد رونمایی کرد و اکنون مجموعه‌ای از داده‌ها و آزمون‌های عملی منتشر کرده است که چگالی انرژی و رفتار ایمنی محصول را نشان می‌دهد. شاخص‌های کلیدی شامل چگالی انرژی جرمی 409 Wh/kg و چگالی انرژی حجمی 804 Wh/l است.

واکنش بازار و نقدها

معرفی محصول با بازخوردهای متنوعی مواجه شد. بخشی از نقدها از سوی شرکت‌هایی است که سال‌ها روی باتری حالت‌جامد کار کرده‌اند و نسبت به ادعاهای جدید محتاط‌اند. Donut Lab به جای توضیحات کلی، مجموعه‌ای از شواهد تجربی و فرایند بازشکافی را منتشر کرده که در مقایسه با رویه معمول صنعت، جامع‌تر و شفاف‌تر به نظر می‌رسد.

آزمون نفوذ میخ و ارزیابی ایمنی

یکی از آزمون‌های برجسته، آزمون نفوذ میخ بود. در نمونه‌های مورد آزمایش با ولتاژ ترمینال 12V هیچ آتش‌سوزی، دود قابل‌توجه یا انفجار مشاهده نشد و تغییر دما محدود بود، نتیجه‌ای که از منظر ایمنی مثبت ارزیابی می‌شود.

برای مقایسه، سلول‌های مبتنی بر NMC معمولاً واکنش‌های شدیدتر و تولید شعله و دمای بالا نشان می‌دهند، در حالی که سلول‌های LFP معمولاً شعله ندارند اما ممکن است دود تولید کنند. باتری‌های سدیم-یون نیز در آزمون نفوذ میخ واکنش کمتری نشان می‌دهند. نتایج Donut Lab همچنین حاکی از ساختار دوقطبی نمونه‌ها بود، چرا که ولتاژ خروجی متناسب با تعداد لایه‌ها تغییر می‌کرد.

آزمایش نفوذ میخ روی باتری حالت‌جامد Donut Lab

شواهد ملموس از حالت‌جامد بودن

مهم‌ترین مدارک مستقل که Donut Lab ارائه کرده شامل موارد زیر است:

  • توانایی ساخت در قالب دوقطبی؛ بدین معنی که الکترولیت نمی‌تواند بین سلول‌ها جریان یابد و هر لایه به‌صورت الکتریکی روی لایه دیگر قرار گرفته است.
  • بازشکافی نمونه که نمای لایه‌ای تکرارشونده را نشان داد و فقدان محفظه‌های جداکننده داخلی را تأیید کرد؛ لایه‌ها به‌صورت مستقیم روی هم قرار دارند.
  • اندازه‌گیری‌های چگالی انرژی: 409 Wh/kg (جرمی) و 804 Wh/l (حجمی)، مقادیری که برای فناوری حالت‌جامد عملی قابل توجه محسوب می‌شوند.

ساختار دوقطبی تنها به اثبات حالت‌جامد محدود نمی‌شود؛ این طراحی عبور جریان از سطحی وسیع و ضخامت کم را ممکن می‌سازد که منجر به کاهش مقاومت، استفاده کمتر از مواد الکترودی و افزایش نسبت ماده فعال می‌شود. در نتیجه، نسبت به پک‌های مرسوم یا راهکارهای cell-to-pack می‌تواند به چگالی انرژی کلی بالاتر و هزینه کمتر منتهی شود.

بازشکافی داخلی باتری دوقطبی Donut Lab و لایه‌های تکرارشونده

چرا الکترولیت مایع طراحی دوقطبی را ممکن نمی‌سازد

الکترولیت مایع می‌تواند میان سلول‌های یک بسته جریان یابد و مسیر یونی سری را مختل کند؛ برای نگه‌داشتن چندین سلول در یک محفظه و عملکرد مستقل، هر سلول نیازمند محفظه و الکترولیت جداگانه است که تولید را پیچیده و پرهزینه می‌کند. الکترولیت حالت‌جامد اما می‌تواند در محل بین کاتد و آند باقی بماند و از عبور یون میان سلول‌ها جلوگیری کند؛ همین ویژگی امکان طراحی دوقطبی را فراهم می‌کند و ادعای Donut Lab را تقویت می‌نماید.

پیام برای صنعت و مسیر پیش‌رو

اگر نتایج توسط آزمایش‌های مستقل و در شرایط مقیاس‌پذیر تأیید شوند، این دستاورد می‌تواند در خودروهای برقی، ذخیره انرژی شبکه و صنایع پرتوان تأثیرگذار باشد. با این حال، موانع مهمی پیش روست که باید بر آن‌ها فائق آمد:

  • تولید اقتصادی در حجم بالا و تکرارپذیری فرآیند.
  • دوام چرخه‌ای و افت ظرفیت در طول عمر سلول.
  • رفتار در محدوده‌های دمایی گسترده و شرایط محیطی سخت.
  • یکپارچه‌سازی با سیستم‌های مدیریت باتری (BMS) و استانداردهای ایمنی صنعتی.
  • تست‌های طولانی‌مدت میدانی و ارزیابی‌های مستقل مقیاس‌پذیر.

Donut Lab مدارک تجربی منتشر کرده و اکنون نوبت ارزیابی مستقل و تست‌های طولانی‌مدت است تا مشخص شود آیا این فناوری به محصولی تجاری و پایدار تبدیل می‌شود یا جزئی از مسیر توسعه باتری‌های حالت‌جامد باقی خواهد ماند.