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手机厂商加码硅碳负极:电池容量迈入“万级毫安时代”,续航升级背后暗藏重量与成本考验


速读:手机厂商加码硅碳负极:电池容量迈入“万级毫安时代”,续航升级背后暗藏重量与成本考验手机厂商加码硅碳负极:电池容量迈入“万级毫安时代”,续航升级背后暗藏重量与成本考验_东方财富网。 伴随着5G网络、高刷新率屏幕、复杂影像算法、AI(人工智能)应用等的普及,智能手机电池容量在过去数年间经历了持续增长。 事实上,从5000mAh到8000mAh,再到如今10000mAh级别电池,以及还有一些厂商着手研发12000mAh乃至更高容量的电池方案,智能手机电池正在进入新的容量竞争阶段。 “万级”毫安电池出现的背后,是硅碳负极技术逐渐走向规模化应用。 行业数据显示,部分硅碳负极电池的循环寿命仅为700至800次,约两年出头便可能出现明显衰减。
手机厂商加码硅碳负极:电池容量迈入“万级毫安时代”,续航升级背后暗藏重量与成本考验 _ 东方财富网

手机厂商加码硅碳负极:电池容量迈入“万级毫安时代”,续航升级背后暗藏重量与成本考验

2026年07月31日 12:32

  伴随着5G网络、高刷新率屏幕、复杂影像算法、AI( 人工智能 )应用等的普及,智能手机 电池 容量在过去数年间经历了持续增长。

  7月30日,OPPO宣布新机OPPO A7 Pro Max搭载一万毫安级大 电池 ,成为又一家将手机 电池 容量推向“万级”的厂商。事实上,从5000mAh到8000mAh,再到如今10000mAh级别电池,以及还有一些厂商着手研发12000mAh乃至更高容量的电池方案,智能手机电池正在进入新的容量竞争阶段。

  “万级”毫安电池出现的背后,是硅碳负极技术逐渐走向规模化应用。

  不过,大容量电池也带来了新的问题。电池容量增加意味着占用更多内部空间,同时整机重量也会上升,如何兼顾续航、轻薄、寿命和可靠性,正在成为手机厂商下一阶段竞争的关键。

从石墨到硅碳

  手机厂商对硅碳负极技术追捧有一个重要原因:手机内部的空间非常宝贵。

  过去几年,伴随多摄、潜望式镜头、面部识别等功能普及,各大组件不断侵占电池空间,传统通过简单增加电池体积提升容量的方式已经越来越难。

  而 AI手机 的快速落地,则进一步提升了手机对于续航的需求。

  随着端侧大模型、智能体等功能逐渐进入手机,终端算力需求增加,也意味着更高的功耗。

  “在实际测试中,手机运行端侧模型已经展现出较高能耗需求。我们跑了一个4B的模型,2个小时,就把一个6000mAh的电池用完了。”OPPO电池研发负责人田晨认为,未来智能体运行需要更高效的供电体系。

  硅碳负极的价值正在于,在有限空间内提升能量密度。据悉,传统 锂电池 负极主要采用石墨,而硅负极理论比容量远高于石墨。通过提高硅比例,电池可以在相同体积下获得更高容量。

  消费者渴望“续航无焦虑”,但技术从实验室到 消费电子 产品量产,中间仍存在巨大挑战。

  硅最大的难题是膨胀。充电过程中,硅吸收 锂 离子后会产生明显体积变化,放电后又收缩。长期反复膨胀和收缩,会导致负极结构破坏,并引发固体电解质界面膜(SEI)反复破裂、重建,造成 锂 离子损耗,最终影响电池寿命。行业数据显示,部分硅碳负极电池的循环寿命仅为700至800次,约两年出头便可能出现明显衰减。

  “电池用久了会鼓包,你不能让电池鼓包,那就要预留空间。一旦预留空间,电池容量就不够了。”田晨表示,对于手机厂商而言,如何控制膨胀,是硅碳电池应用过程中的核心挑战。

  为了改善硅基材料稳定性,目前行业主要通过纳米化处理、碳包覆、多孔硅碳结构设计以及孔道优化等方式提升性能。其中,OPPO主要采用CVD多孔硅碳技术。“先用碳材料造一个内部全是‘纳米小房间’的多孔碳骨架,再将硅以极小的颗粒形态均匀沉积进入每一个‘小房间’中。碳骨架本身是优良的 电子 导体,而孔隙‘小房间’则为硅的体积膨胀预留了物理缓冲空间。充电时硅在孔隙内部膨胀,不会撑破整体结构;放电时硅收缩,骨架保持完好。通过这种‘预留缓冲空间’的设计,硅负极粉化问题从物理结构层面得到了有效抑制。”OPPO方面表示。

  除此之外,为避免电池内部出现严重的缩涨循环,还有一些厂商会通过电池管理系统进行“锁容”。比如:通过电池固件将允许充放电的上限设置在电池物理容量的80%~90%左右。并且,在低电量时,会将软件“0”关机线设置在物理容量的10%左右。从而导致手机电池的可用容量只是物理电容量的一部分,即消费者看到的标称容量,并不一定等于实际可长期使用容量,这种方式会导致消费者不能直接判断自己能用多少电量。

  但田晨介绍称,目前“锁容”想解决的,现在用体系搭配、材料优化的方法就已经能够做到。“与其‘堵’,不如从材料技术上根本解决问题。我们通过参与上游材料研发、自建电池材料实验室、搭建供应链体系,选定了新一代材料方案,可在电池容量提升的同时,将循环寿命增加500次。”

大容量背后的技术边界与成本压力

  随着硅碳负极技术逐渐成熟,手机电池容量正在迈向“万毫安时代”。

  近日,OPPO公布了旗下首款搭载万毫安时级别电池的长续航机型。此前,荣耀已经推出两款搭载10000mAh级别电池的产品。

  “容量到了10000mAh,续航以及体验肯定会有质的飞跃,待机时间可能达到一天半或者两天,并且会冲击移动电源市场。” 欣旺达 电池业务研发总监安建说道。另据他透露,目前12000mAh电池已经进入预研阶段。“从目前初步摸底来看,12000mAh的量产风险已经比较低,但考虑市场风险,会相对保守(所以目前只推出10000mAh)。”

  对于手机电池而言,10000mAh并非终点。随着万毫安时级电池逐渐走向量产,产业链正在进一步探索更高容量方案。田晨透露:“我们跟 欣旺达 合作的14000mAh、15000mAh的都有(预研),明年12000mAh电池有望实现出货。”

  不过,从产业角度来看,电池容量并非一味追求更大。超过10000mAh之后,容量继续提升将面临重量增加、空间占用以及长期可靠性等新的挑战。

  安建介绍称,电池容量越大,相应的重量也会增加,从而影响抗衰性等实际应用体验。因此,未来手机电池竞争并不会简单停留在容量数字比拼,而需要在容量、重量、寿命和可靠性之间寻找新的平衡。

  除了电池容量,目前来看,硅比例提升同样存在技术边界。

  安建认为,40%~50%的硅碳比例是一个重要节点。如果材料体系和工艺没有进一步突破,继续提升硅比例将面临挑战。如果继续向上突破,可能会从40%多直接提升到100%(纯硅路线)。

  事实上,硅碳技术正在快速推进。安建介绍,硅碳路线最初从较低比例开始,随着材料技术突破快速提升,整体硅比例已经从早期约3%提升至目前30%左右。从产品出货情况来看,目前硅碳体系占比已经接近30%,预计明年这一比例至少达到50%以上。

  与此同时,成本仍是硅碳负极大规模普及过程中无法绕开的现实问题。

  相比传统石墨材料,硅碳材料价格明显更高。安建介绍,硅碳材料价格约为石墨的8倍,但由于其在电芯中的占比较低,最终成品电池成本预计提升10%~20%。

  “掺硅比例越高,成本越高。”安建表示,硅碳路线虽然是目前行业的重要方向,但真正大规模普及,还需要解决成本问题。

  对于手机厂商而言,这也是一个商业平衡问题。安建坦言,“手机市场本身已经进入存量阶段,目前又遭遇存储的冲击,蛋糕就这么大,怎么分这个蛋糕,就是另外一个学问”。

  与此同时,硅碳电池背后的研发投入也在增加。田晨透露,OPPO从材料开发阶段已经投入了上千万元。

  从产业发展路径来看,安建认为,硅碳并不是手机电池的最终形态。“未来应该是固态电解质加上一个钢壳的壳体,再加一个叠片结构,其中阳极是纯的 锂 金属,不是碳,也不是硅。”

  这意味着,硅碳负极正在成为传统 锂电池 向下一代能源技术过渡的重要路线,不过未来手机电池的竞争,不仅是材料性能的竞争,也将是成本控制以及整机系统优化能力的 综合 竞争。

(文章来源:每日经济新闻)

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