STAFFORD, Texas--(BUSINESS WIRE)--Microvast Holdings, Inc. (NASDAQ: MVST) ("Microvast" or the "Company"), a global leader in advanced battery technologies, today announced a significant milestone in the development of its True All-Solid-State Battery (ASSB) technology. This advancement represents a key step forward in improving safety, energy density, and efficiency for critical applications such as data center backup power systems and electric school buses, while also paving the way for future innovations in robotics and other high-demand sectors such as electric vehicles.
Unlike conventional lithium-ion or semi solid-state batteries, Microvast's ASSB utilizes a bipolar stacking architecture that enables internal series connections within a single battery cell. Traditional lithium-ion and semi solid-state batteries, constrained by the limitations of liquid electrolytes, typically operate at nominal voltages of 3.2V to 3.7V per cell. In contrast, Microvast's technology completely eliminates liquid electrolytes. This breakthrough allows a single cell to achieve dozens of volts or higher based on specific application needs. A voltage unattainable by any battery containing liquid electrolytes, which would otherwise decompose under such high voltages.
This bipolar design significantly reduces the number of interconnections between cells, modules, and packs. This simplifies the overall system architecture and enhances both energy efficiency and operational safety. Furthermore, Microvast has developed its proprietary all-solid electrolyte separator membrane based on an advanced polyaramid separator, which is non-porous and tailored specifically for solid-state applications. This separator ensures excellent ionic conductivity, structural stability, and long-term durability, addressing one of the most critical technical challenges in solid-state battery technology. Moreover, the ability to maintain stable high-voltage operation without compromising safety or long-term reliability underscores a key technical advantage of Microvast's ASSB technology, positioning it as a transformative innovation in the battery industry.
"Our solid-state battery innovation represents a significant leap forward in addressing real-world safety and efficiency challenges," said Yang Wu, CEO of Microvast. "By developing a technology that eliminates liquid electrolytes and prioritizes scalability, we are well-positioned to meet the evolving needs of industries requiring reliable and safe energy storage solutions."
Microvast's ASSB technology introduces a new frontier in customized cell design. With its flexible form factor and voltage configuration, Microvast's solid-state batteries can be custom made to meet the specific energy and spatial requirements of advanced robotic systems. This makes the ASSB a key enabler for upcoming AI-driven systems and applications.
"Our bipolar architecture, combined with our proprietary all-solid separator, not only simplifies battery design, but also enhances energy density and operational safety," said Dr. Wenjuan Mattis, CTO of Microvast. "Further, the absence of liquid electrolytes ensures our batteries can operate at voltages unattainable by conventional designs, underscoring the transformative potential of our technology. This flexibility in cell design empowers us to address emerging applications in fields such as advanced robotics and compact energy systems."
Figure 1A (left) and Figure 1B (right) provide a detailed cross-sectional analysis of Microvast's bipolar stacked five-layer solid-state battery cell. Figure 1A illustrates the morphological structure, highlighting distinct layers of the cathode, anode, and solid electrolyte. This precise layer alignment ensures optimized current distribution and mechanical stability. Figure 1B displays the elemental mapping (EDS analysis) of the same cross-section, displaying the uniform distribution of key materials (Ni, Co, Mn, Si, S) across the cathode, anode, and solid electrolyte interfaces. This consistency is critical for preventing localized failures and maintaining stable long-term performance under heavy operational loads.
Figure 2 represents the voltage-capacity curve of Microvast's ASSB during charge and discharge cycles. The graph reveals a stable operational voltage range between 12V and 21V, a clear indicator of the battery's advanced engineering and true solid-state nature. Any presence of liquid electrolyte would prevent stable operation in this high-voltage range, further reinforcing the uniqueness of Microvast's technology.
Looking ahead, Microvast is advancing to the next phase: the pilot production study. This phase represents a bold step into a new technological frontier, where our engineering team will apply innovative approaches to overcome unique manufacturing challenges. With a commitment to advancing battery technology, Microvast aims to deliver dependable, safe, and high-performance solutions that set new industry standards.
About Microvast
Microvast is a global leader in providing battery technologies for electric vehicles and energy storage solutions. With a legacy of over 17 years, Microvast has consistently delivered cutting-edge battery systems that empower a cleaner and more sustainable future. The company's innovative approach and dedication to excellence have positioned it as a trusted partner for customers around the world. Microvast was founded in 2006 and is headquartered in Stafford, Texas.
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テキサス州スタッフォード--(ビジネスワイヤ)--マイクロバスト ホールディングス株式会社(ナスダック: MVST)("マイクロバスト"または"会社")は、エネルギーに関するすべての新規買業界におけるグローバルリーダーとして、今日、True All-Solid-State Battery (ASSB) テクノロジーの開発における重要なマイルストーンを発表しました。この進展は、データセンターのバックアップ電源システムや電気スクールバスなどの重要なアプリケーションの安全性、エネルギー密度、および効率を向上させるための重要なステップを示しており、ロボット工学や電気自動車関連などの高需要業界における今後の革新への道を開くものです。
従来のリチウムイオンや半固体電池とは異なり、マイクロバストのASSBは、単一の電池セル内での内部直列接続を可能にするバイポーラスタッキングアーキテクチャを採用しています。従来のリチウムイオンおよび半固体電池は、液体電解液の制約により、一般的には3.2Vから3.7Vの公称電圧で動作します。対照的に、マイクロバストのテクノロジーは液体電解液を完全に排除しています。この画期的な技術により、特定のアプリケーションのニーズに基づいて、単一のセルが数十ボルト以上を達成することが可能になります。これは、液体電解液を含む任意のバッテリーでは達成できない電圧であり、そのような高い電圧で分解してしまうことになります。
このバイポーラ設計は、セル、モジュール、パック間の相互接続の数を大幅に減少させます。これにより、全体のシステムアーキテクチャがシンプルになり、エネルギー効率と運用安全性が向上します。さらに、マイクロバストは、高度なポリアラミド隔膜に基づいた独自の全固体電解液隔膜を開発しました。これは、非多孔質であり、固体状態のアプリケーション専用に特化されています。この隔膜は、優れたイオン伝導性、構造的安定性、および長期的な耐久性を保証し、固体バッテリー技術における最も重要な技術的課題の一つに対処しています。さらに、安全性や長期的な信頼性を損なうことなく安定した高電圧動作を維持する能力は、マイクロバストのASSBテクノロジーの重要な技術的利点を強調しており、バッテリー業界における変革的な革新と位置付けられています。
「私たちの固体バッテリーの革新は、実世界の安全性と効率性の課題に対処する上で大きな前進を表しています」とマイクロバストのCEO、ヤン・ウーは言いました。「液体電解液を排除し、スケーラビリティを優先するテクノロジーを開発することで、信頼性が高く安全なエネルギー蓄積ソリューションを必要とする業界の進化するニーズに応えるための優れた立場にあります。」
マイクロバストのASSb技術は、カスタマイズされたセル設計における新たな境地を切り開きます。柔軟なフォームファクターと電圧構成を持つマイクロバストの固体バッテリーは、高度なロボットシステムの具体的なエネルギーと空間の要件を満たすようにカスタムメイドできます。これにより、ASSbは今後の人工知能駆動のシステムとアプリケーションのための重要な促進要因となります。
「私たちのバイポーラ構造は、特許取得済みの全固体隔膜と組み合わせることで、バッテリー設計を簡素化するだけでなく、エネルギー密度と運用の安全性を向上させます」とマイクロバストのCTO、ウェンジュアン・マティス博士は述べています。「さらに、液体電解液の不在により、私たちのバッテリーは従来の設計では達成できない電圧で動作できるため、私たちのテクノロジーの変革的な可能性を際立たせます。このセル設計の柔軟性により、高度なロボット工学やコンパクトなエネルギーシステムなどの新たな応用に対応できるようになります。」
図1A(左)と図10億(右)は、マイクロバストのバイポーラ stacked 五層固体バッテリーセルの詳細な断面分析を提供します。図1Aは形態構造を示し、カソード、アノード、および固体電解液の異なる層を強調しています。この正確な層の整列は、最適な電流分配と機械的安定性を確保します。図10億は同じ断面の元素マッピング(EDS分析)を表示し、カソード、アノード、および固体電解液の界面における主要な材料(Ni、Co、Mn、Si、S)の均一な分布を示しています。この一貫性は、局所的な故障を防止し、重い運用負荷の下での安定した長期的性能を維持するために重要です。
図2は、MicrovastのASSbの充放電サイクル中の電圧-容量曲線を示しています。このグラフは、12Vから21Vの間で安定した動作電圧範囲があることを明示しており、バッテリーの先進的なエンジニアリングと真の固体状態の特性を示す明確な指標です。液体電解液が存在すると、この高電圧範囲での安定した運用が妨げられるため、Microvastのテクノロジーの独自性をさらに強調しています。
将来的には、Microvastは次のフェーズであるパイロット生産研究に進みます。このフェーズは、独自の製造課題を克服するために、エンジニアリングチームが革新的なアプローチを適用する新たなテクノロジーのフロンティアへの大胆な一歩を示しています。バッテリー技術の前進にコミットすることで、Microvastは新たな業界基準を設定する信頼でき、安全で高性能なソリューションを提供することを目指しています。
Microvastについて
Microvastは、電気自動車関連やエネルギー貯蔵ソリューションのためのバッテリー技術を提供するグローバルリーダーです。17年以上の実績を持つMicrovastは、クリーンで持続可能な未来を実現するための最先端のバッテリーシステムを一貫して提供してきました。会社の革新的なアプローチと卓越性への献身は、世界中の顧客にとって信頼できるパートナーとしての地位を確立しています。Microvastは2006年に設立され、テキサス州スタッフフォードに本社を置いています。
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