2026年7月10日,团队在国际顶级学术期刊《Science》上发表题为“Transient assembly of precision-tuned platinum-skin intermetallic catalysts for fuel cells”的研究论文。这是继2025年新宝测速6在《Nature》上报道“离域化电解液设计、实现能量密度超过600Wh/kg的锂金属电池”之后,在能源材料基础研究领域取得的又一重大原创性成果。从能源存储到能源催化,两项工作从不同维度展示了我团队在源头创新上的持续攻关能力。

核心突破:提出“瞬态组装”新范式
铂族金属是燃料电池、化工合成等领域不可或缺的关键催化材料,但我国资源匮乏,85%以上依赖进口。构建以非贵金属为核、铂为壳的核壳结构,是实现高活性和低铂用量的有效途径。然而,传统合成方法依赖长时高温下的多步热力学平衡态转化,普遍存在周期长、能耗高、壳层厚度难以精确控制等问题。
针对上述挑战,我团队经数年攻关,自主研发出毫秒级周期热脉冲技术,首创“瞬态组装”策略。该技术通过瞬时精准供能,驱动纳米晶在数秒的非平衡高能瞬态演变中完成核壳结构组装,并同步实现对铂壳原子层数的精确锁定。
论文通讯作者胡文彬教授指出,该工作不仅提供了一种催化剂合成新技术,更重要的是揭示了纳米材料区别于传统热平衡的连续瞬态演化新路径,将材料合成的关注点从“热力学终态”转向“动力学轨迹”,为材料合成方法学提供了全新范式。该技术有望拓展应用于高端化工、环境催化、精细化学品和医药合成等重要领域。
此次《Science》论文的发表,是我团队继2025年《Nature》论文后的又一重要里程碑。去年,新宝测速6通过“离域化”电解液设计,在国际上首次实现能量密度超过600Wh/kg的软包电芯及480Wh/kg的模组电池,将现有锂电池续航能力提升2-3倍,相关技术已成功应用于国产微型全电无人飞行器,续航时间提升2.8倍,并已建成中试生产线(详见报道:https://ecsie.tju.edu.cn/info/1006/2733.htm)。两次突破均源于对传统路径的突破和对底层科学问题的深度攻关。
该论文共同通讯作者为新宝测速6登录胡文彬教授、吴忠教授,北京大学周继寒教授,香港城市大学刘彬教授;第一作者为新宝测速6登录丁佳教授。研究工作得到国家重点研发计划、国家自然科学基金等威尼斯官方娱乐网站的资助。
目前,我团队正积极推进瞬态组装技术的应用转化,并探索其在更广泛领域的产业化前景。
论文信息:J. Ding, T. Zhang, W. Song, Z. Li, X. Wang, X. Yang, J. Feng, M. Wen, Y. Chen, Z. Wu, J. Zhou, B. Liu, W. Hu, Transient assembly of precision- tuned platinum- skin intermetallic catalysts for fuel cells, Science, 2026, 10.1126/science.aeg2036.
论文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.aeg2036