Přejít k hlavnímu obsahu
EV Magazin

Hlavní navigace

  • Novinky
  • Baterie
  • Nabíjení
  • Katalog EV
  • Nástroje
    • Kalkulačka
    • Evidence EV
    • Statistiky EV
  • Testování
  • Superchargery
Menu uživatelského účtu
  • Přihlásit se

Přihlásit se

Načítám formulář…

Nemáte účet? Zaregistrujte se

nebo pokračujte přes
Pokračovat přes Facebook Pokračovat přes Google

Drobečková navigace

  1. Domů
Baterie a technologie

Laboratorní průlom: Němci vyvinuli baterii s dvojnásobným dojezdem oproti dnešním elektromobilům

Daniel Česák 9 Prosinec, 2025 · 9 min čtení
Elektromobil a baterie
Foto: Elektromobil a baterie

V Drážďanech právě otestovali baterii, která by mohla změnit elektromobilitu. Solid-state lithium-sirné články z Fraunhoferova institutu nabízejí dvojnásobný dojezd oproti současným elektromobilům – místo 500 kilometrů by to mohlo být přes 1000. Jenže tady končí dobrá zpráva a začíná realita: od laboratorního úspěchu k sériové výrobě zbývá ještě několik let náročného vývoje. Optimistické odhady mluví o komerčním nasazení kolem roku 2027-2030. Otázka tedy není "kdy si ji koupím", ale "podaří se ji vůbec škálovat do výroby?" Číst dál má smysl – technologie je fascinující a automobilky do ní investují miliardy.

Fraunhoferův institut v Drážďanech dosáhl významného pokroku ve vývoji solid-state lithium-sirných baterií, které v laboratorních testech překonaly hranici 600 Wh/kg. Nová technologie slibuje až dvojnásobnou hustotu energie oproti současným lithium-iontovým bateriím, které se běžně pohybují mezi 200-300 Wh/kg. Klíčem k úspěchu je použití převážně pevného elektrolytu místo tekutého.

Výzkumný tým z Fraunhofer Institute for Material and Beam Technology IWS v Drážďanech pracuje na technologii, která by mohla zásadně změnit elektromobilitu. Lithium-sirné baterie s převážně pevným elektrolytem představují jednu z nejslibnějších alternativ k současným lithium-iontovým systémům. 

Dva evropské projekty financují výzkum

Vývoj probíhá v rámci dvou hlavních projektů. AnSiLiS financuje německé Federální ministerstvo pro výzkum, technologie a vesmír (BMFTR), zatímco projekt TALISSMAN podporuje program Horizon Europe Evropské unie. Společným cílem je překonat technologické překážky, které doposud bránily komerčnímu nasazení lithium-sirných baterií.

Hlavním problémem konvenčních lithium-sirných článků byla omezená životnost způsobená tekutými elektrolyty, které podporují tvorbu rozpustných polysulfidů. Tyto vedlejší produkty způsobují ztráty materiálu a rychlou degradaci stability během cyklování.

Pevný elektrolyt řeší klíčový problém

Tým z Fraunhofer IWS zvolil alternativní přístup: přímou konverzi síry na pevný sulfid lithný v převážně solid-state prostředí, prakticky bez tekutého elektrolytu. Jak uvádí Interesting Engineering, první laboratorní výsledky naznačují, že tato architektura může technicky dosáhnout měrné energie více než 600 watthodin na kilogram s stabilním chováním při cyklování.

Projekt AnSiLiS se zaměřuje na vývoj sirno-uhlíkové kompozitní katody. Ta bude testována v kombinaci s tenkou lithno-kovovou anodou a hybridním elektrolytovým systémem v minimálním množství. Technická univerzita v Drážďanech a Univerzita v Jeně zkoumají elektrochemické interakce mezi elektrolytem a aktivními materiály. Helmholtz-Zentrum Berlin přispívá odbornou znalostí v oblasti operando analytiky a 3D tomografie.

Cílová energie 550 Wh/kg při nižších nákladech

Pro komerční verze si výzkumníci stanovili cíl hustoty energie kolem 550 Wh/kg při výrobních nákladech pod 86 dolarů (zhruba 75 eur) za kilowatthodinu. Pro srovnání - současné lithium-iontové baterie používané v elektromobilech dosahují typicky 230-250 Wh/kg, přičemž nejlepší komerční systémy se pohybují mezi 200-300 Wh/kg.

Tato kombinace vysoké hustoty energie a nízkých nákladů by mohla dramaticky snížit cenu vlastnictví elektromobilů a zpřístupnit modely s větším dojezdem širšímu okruhu řidičů.

Ekologičtější výroba díky DRYtraec technologii

Nové články jsou vyráběny pomocí Fraunhoferovy technologie DRYtraec - bezrozpouštědlové povlakovací metody, která snižuje spotřebu energie při výrobě až o 30 procent a významně redukuje emise CO2. Důležitým faktorem je také kompatibilita procesu se současnými výrobními linkami pro lithium-iontové baterie, což by mělo umožnit rychlejší přijetí automobilovým průmyslem.

Jak potvrdil výzkumný tým v oficiálním prohlášení: "Kombinace optimalizovaných materiálů, hloubkové analýzy a procesně řízeného vývoje otevře cestu pro lithium-sirné baterie v aplikacích, kde konvenční technologie dosahují svých limitů."

Od laboratorních testů k funkčním prototypům

Veškerý vývoj a testování prototypů probíhá v Advanced Battery Technology Center (ABTC) v Drážďanech. Zařízení integruje návrh materiálů, povlakování elektrod, laserové řezání, stohování a testování výkonu na jednom místě.

Podle informací z BEST Magazine jsou cílovými aplikacemi pro lithium-sirné baterie letectví, bezpilotní letecké systémy a přenosné energetické systémy, kde je kritický poměr energie k hmotnosti. První funkční prototypy jsou očekávány v následujících letech a mají validovat výkon v praxi.

Kontext: Závod o solid-state baterie nabírá na obrátkách

Fraunhoferův projekt není izolovaným případem. Automobilový průmysl v posledních měsících výrazně zintenzivnil práci na solid-state bateriích. CNBC uvádí, že významní hráči jako Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, BYD, Nissan a Toyota oznámili konkrétní termíny komerční výroby, přičemž masový výstup se očekává před koncem dekády.

Toyota plánuje zahájit sériovou výrobu solid-state baterií mezi lety 2027-2028, přičemž v červnu 2025 uzavřela strategickou spolupráci s japonským ropným gigantem Idemitsu Kosan na výstavbě závodu na výrobu sulfidu lithného - klíčové suroviny pro all-solid-state baterie.

Mnoho výrobců se zaměřuje na semi-solid-state baterie jako mezikrok, které kombinují pevný a tekutý elektrolyt. Tyto články nabízejí lepší hustotu energie a bezpečnost oproti konvenčním lithium-iontovým článkům a jsou snáze vyrobitelné než plně solid-state verze.

Výhody solid-state technologie

Hlavní přednosti solid-state baterií zahrnují:

  • Vyšší bezpečnost: Pevný elektrolyt eliminuje riziko úniku nebo tepelného úniku spojené s hořlavými tekutými elektrolyty
  • Větší hustota energie: Teoreticky až dvojnásobek oproti současným lithium-iontovým bateriím
  • Delší životnost: Stabilnější chemické prostředí znamená pomalejší degradaci při opakovaném nabíjení
  • Rychlejší nabíjení: Některé prototypy dosahují nabití z 10 na 80 procent za pouhou desítku minut

Čeká nás éra elektromobilů s dojezdem přes 1000 kilometrů?

Pokud by se solid-state lithium-sirné baterie s hustotou energie 550-600 Wh/kg podařilo komerčně nasadit, mohlo by to znamenat elektromobil s dojezdem přesahujícím 1000 kilometrů na jedno nabití - více než většina spalovacích vozidel. Takový dojezd by definitivně vyřešil tzv. range anxiety, tedy obavy z nedostatečného dojezdu, které jsou stále jednou z hlavních bariér pro širší přijetí elektromobilů.

Německý projekt však zatím nekomunikuje konkrétní termíny komercializace. Podle analýz trhu se všeobecně očekává, že masové nasazení solid-state baterií v elektromobilech nepřijde před začátkem třicátých let, i když první semi-solid-state modely by se mohly objevit již v letech 2027-2028.

Podle výzkumné společnosti RMI by špičková hustota energie baterií měla dosáhnout mezi 600 a 800 Wh/kg do roku 2030, zatímco náklady by měly klesnout na 32-54 dolarů za kilowatthodinu. To by představovalo zásadní zlom pro elektromobilitu.

Závěr: Slib i výzva

Vývoj solid-state lithium-sirných baterií v Drážďanech reprezentuje významný krok vpřed v úsilí o vytvoření lehčích, bezpečnějších a výkonnějších energetických systémů pro elektrická vozidla. Dosažení hustoty energie nad 600 Wh/kg v laboratorních podmínkách je impresivní výsledek, který potvrzuje teoretický potenciál této technologie.

Cesta od laboratorních vzorků k masové výrobě však zůstává náročná. Výzkumníci musí vyřešit otázky škálování, dlouhodobé stability, výrobních nákladů a integrace do existujících výrobních procesů. Úspěšné překonání těchto překážek by mohlo zásadně změnit krajinu elektromobility a přiblížit nás k době, kdy budou elektrická vozidla konkurenceschopná spalovacím motorům nejen z hlediska provozu, ale i dojezdu a nabíjecích časů.

Add EVmagazin as a preferred source on Google

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační foto

Elektromobily v Evropě lámaly rekordy: Podíl BEV vyskočil na 26 %, nafta padá k šesti procentům

Statistiky elektromobilů

V Dánsku už 97 % lidí kupuje elektromobil. V Česku jen 6,8 %. Proč je rozdíl tak propastný?

Ilustrační foto

Síť na limitu: Elektrické kamiony už dávno nejsou problém technologie, ale elektrické přípojky

Štítky

  • EV novinky
  • Zahraničí
  • Technologie
  • Elektromobilita
Facebook Twitter Linkedin Pinterest E-mail
Obrázek
Evidence elektromobilu

Podcasty

Zvukový soubor
Německo vyrobilo přes 1,6 mil. elektromobilů
Zvukový soubor
24.1.26 - Nabíjecí infrastruktura roste rychleji než prodeje EV
Zvukový soubor
23.1.26 - Dreame vstupuje na automobilový trh
Zvukový soubor
23.1.26 - Co přináší 1000 kW nabíjení od BYD
 

Nejčtenější články

Pevné baterie z BYD už za rok? Šest patentů útočí na Achillovu patu celé technologie

BYD podal šest patentů na pevné baterie a slibuje první články už v roce 2027. Neútočí přitom na rekordní hustotu, ale na místo, kde... >>

Silikonové baterie míří do elektromobilů: startup Sila získal 7 miliard Kč a slibuje o 20 % delší dojezd

Americký startup Sila získal 300 milionů dolarů na rozšíření výroby silikonových anod Titan Silicon. Technologie slibuje o 20–40 %... >>

Volkswagen v Číně sází na karbid křemíku. Tianjinská továrna se spojila s Leadrive

Volkswagen podepsal memorandum s čínským dodavatelem Leadrive Technology o vývoji karbidokřemíkových výkonových modulů pro elektromobily.... >>

Bývalý maďarský ministr zahraničí Szijjártó nastupuje do BYD. Čínská automobilka posiluje evropskou expanzi

Péter Szijjártó rezignoval na poslanecký mandát a nastupuje do čínského gigantu BYD. Bude řídit vnější vztahy v době, kdy automobilka... >>

První pětka podle WLTP

Níže najdete seznam pěti vozů z našeho katalogu elektroaut s nejdelším dojezdem podle WLTP.

CLA 250+ Electric

Mercedes-Benz - CLA 250+ Electric

Dojezd dle WLTP: 808 km

iX3 50 xDrive Neue Klasse

BMW - iX3 50 xDrive Neue Klasse

Dojezd dle WLTP: 805 km

EV6

Kia - EV6

Dojezd dle WLTP: 708 km

Model 3 Long Range RWD

Tesla - Model 3 Long Range RWD

Dojezd dle WLTP: 702 km

e-3008 Long Range

Peugeot - e-3008 Long Range

Dojezd dle WLTP: 700 km

Superchargery

Emsbüren, GermanyEmsbüren, Germany
24 míst • 250 kW • ne-Tesla
Grålum, NorwaySarpsborg, Norway
40 míst • 250 kW • ne-Tesla
Söderhamn, SwedenSöderhamn, Sweden
20 míst • 250 kW • ne-Tesla
Chalon-sur-Saône, FranceChalon-sur-Saône, France
28 míst • 250 kW • ne-Tesla
Kirkjubæjarklaustur, IcelandKirkjubæjarklaustur, Iceland
4 míst • 250 kW • ne-Tesla
Zobrazit všechny superchargery →
Registrace elektromobilů  ·  Srovnání elektromobilů
EV MAGAZIN

Průvodce světem elektromobility

Instagram Facebook YouTube

Obsah

  • Články o elektromobilech
  • FAQ – otázky a odpovědi
  • Evidence elektromobilu
  • Sdílejte svou zkušenost
  • Nabíjecí stanice

Kalkulačky

  • Kalkulačka dojezdu (WLTP/EPA)
  • Srovnání nabíjecích tarifů
  • Náklady na nabíjení

Kontakt

  • Šéfredaktor Daniel Česák
  • info@evmagazin.cz
  • O nás
  • Reklama
© 2026 EV Magazin. Podmínky a ochrana dat. Data: CC BY-NC-SA 4.0 · © OpenStreetMap Tvorba webu: Studiografix
Reklama