
— 納米碳矽包負極材料
安全・精巧・永續:定義下一代能源或創能無界,永續未來
萊源致力於納米碳包矽負極材料與下一代儲能技術,以成熟納米技術和規模化生產能力,探索高性能、可持續的能源材料路徑。
已實現大規模生產
◎
探索合作
能量密度 800–1000 Wh/kg
12–15 分鐘 充電時間
1,500 次以上 循環壽命
— 公司願景與目標
石墨基底 × 納米碳包矽:雙強聯手,驅動電池效能極致轉型
我們的目標是推動下一代儲能與可持續交通,以成熟納米技術及大規模生產能力面向市場,並把農林可再生廢棄物轉化為高價值電池材料。
潛在市場:涵蓋電動汽車、消費電子產品與電網儲能。
三步驟目標
01
技術驗證
以納米結構與複合材料工程,為矽負極穩定性建立基礎。

02
規模化生產
將成熟的材料技術導向規模化生產與可預測的經濟效益。

03
拓展應用市場
面向電動汽車、消費電子與電網儲能等高需求應用方向。

— 技術與創新
從可再生原料,工程化為高性能負極
兼具高彈性與高導電性的網絡結構,能在極端充放電循環中始終維持優異的電接觸。
納米矽結構
精心設計的內部空隙可容納約 300% 的矽膨脹,降低充電電極變形與結構粉碎風險。

碳矽混合基體
彈性導電網絡旨在於極端鋰化循環過程中保持穩定電接觸,支援材料的循環可靠性。

綠色環保:農林可再生廢棄物原料路徑
低成本:高價值利用與材料工藝設計
穩定導電:多孔設計與精準包覆控制
— 行業挑戰與解決方案
突破石墨容量極限,處理矽負極工程挑戰
傳統石墨負極理論容量上限為 372 mAh/g,是長續航的重要瓶頸;矽負極商業化則需處理體積膨脹、固態電解質界面膜(SEI)不穩定與低導電性等工程問題。
工程難題
我們的解決方案
01
體積膨脹約 300%
矽顆粒在鋰化過程中膨脹,可能導致結構破裂。
02
固態電解質界面膜(SEI)不穩定性
反覆擴張可能破壞界面膜,並消耗活性鋰和電解液。
03
低導電性
矽的固有導電性比碳低 1 億倍,可能帶來更高極化程度。
— 性能與競爭優勢
顛覆性性能:納米碳包矽 vs. 石墨
實際表現視乎電池設計與應用條件而定。
傳統石墨
燊源領域
能量密度
350 Wh/kg
800–1,000
充電時間
30–40 分鐘
12–15 分鐘
循環壽命
1,000 次
1,500+ 次
性能比較圖表
能量密度 350 → 800–1,000 Wh/kg
充電時間 30–40 → 12–15 分鐘
循環壽命 1,000 → 1,500+ 次
+100%
續航提升
200%
充電速度提升
+50%
壽命延長
−30%
設計厚度減少
— 市場應用與商業規模
大市場、高需求:迎面而來的規模化紅利
以更高能量密度、加速充電與循環穩定性,回應交通電動化、消費電子與電網儲能的材料需求。
電動汽車
客戶痛點:里程焦慮、充電慢。解決方向:能量密度提升與更快充電。

消費電子產品
客戶痛點:電池沉重、需頻繁充電。解決方向:更長使用時間與更薄設計。

電網儲能
客戶痛點:循環壽命有限、成本過高。解決方向:1,500 次循環及成本降低 21%。

商業化路徑:以高性能、可擴展與永續材料供應,支持下一代儲能應用。
— 團隊、Q&A 與合作
以材料工程,推動下一代儲能
燊源領域致力引領全球從石墨負極轉型向高性能矽負極,並以成熟納米技術及大規模生產能力面向市場。
Christopher Remedios
CEO / Founder
Martin Hui
COO
Dr. Lam
CTO
Alice Chan
Director of Administration
快速了解材料方向
什麼是納米碳包矽負極?
它如何處理矽膨脹?
與石墨負極相比有何優勢?
可應用在哪些市場?
目前是否已具備量產能力?
性能數據是否會因電芯設計而變化?
資料及性能數據以實際測試與商業驗證為準。
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