El Gancho – La presentación de la batería de Donut Lab el 23 de febrero de 2026
El 23 de febrero de 2026, a las 14:00 CET, Donut Lab, la startup finlandesa de tecnología de vehículos eléctricos, tiene previsto publicar la primera entrega de informes de medición independientes sobre su revolucionaria Donut Battery. Encargados al VTT Technical Research Centre of Finland, una de las principales organizaciones de investigación de Europa, estos informes pretenden validar las afirmaciones de la empresa sobre la primera batería de estado sólido lista para producción del mundo. Este evento, parte de la serie de vídeos "I Donut Believe", se produce en medio de un intenso escrutinio y escepticismo tras el llamativo debut de Donut Lab en el CES 2026 en enero. En el CES, Donut Lab anunció una batería con especificaciones extraordinarias: 400 Wh/kg de densidad energética, tiempos de carga de cinco minutos, 100.000 ciclos de carga, resistencia a temperaturas extremas de -22 °C a 212 °C, y sin uso de materiales raros o geopolíticamente sensibles. La batería ya está programada para su integración en los modelos TS Pro y TS Ultra de Verge Motorcycles, con entregas prometidas en el primer trimestre de 2026, aunque actualizaciones recientes sugieren posibles retrasos a abril o más tarde debido a desafíos en el aumento de la producción.
Esta presentación es más que un hito técnico; subraya un posible cambio en el panorama mundial de las baterías, con susurros de innovación alemana en su núcleo. La especulación en foros industriales, discusiones en Reddit y análisis señalan a CT Coating AG, una pequeña y mediana empresa alemana con sede en Königswinter, Renania del Norte-Westfalia, como un facilitador clave detrás de la tecnología de Donut Lab. CT Coating AG se especializa en procesos avanzados de recubrimiento e impresión, particularmente en métodos de serigrafía para arquitecturas de baterías bipolares, que se alinean estrechamente con el enfoque de fabricación descrito por Donut Lab. Sin embargo, la conexión sigue sin confirmarse, y los hilos de Reddit vinculan a CT Coating a través de intermediarios como Holyvolt (una entidad sueco-alemana) y Sana Energy, lo que sugiere una compleja red tecnológica internacional. Si estas conexiones se mantienen, el evento del 23 de febrero podría destacar cómo la ingeniería alemana está impulsando silenciosamente a Europa hacia la supremacía en baterías, desafiando el dominio de Asia en la producción de iones de litio y acelerando la transición a tecnologías de estado sólido.
El momento es crucial. A partir de febrero de 2026, los mercados de vehículos eléctricos (VE) y de almacenamiento de energía se encuentran en una encrucijada. Las baterías de estado sólido han sido aclamadas durante mucho tiempo como el "santo grial" – más seguras, más densas y con carga más rápida que las celdas de iones de litio tradicionales – pero han seguido siendo esquivas, confinadas a prototipos y líneas piloto de gigantes como Toyota, QuantumScape y Solid Power. La audaz afirmación de Donut Lab de estar lista para la producción en masa, respaldada por los inminentes datos de VTT, podría validar un avance o exponer exageraciones, ya que críticos como el presidente de Svolt Energy lo han calificado de "estafa". En un sentido más amplio, este momento refleja el impulso estratégico de Alemania para liderar la innovación en baterías, tal como se describe en su Agenda de Alta Tecnología, que prevé clústeres de competencia para baterías de materiales y producción a partir de 2026. Este análisis profundiza en el papel de CT Coating AG, sus contribuciones tecnológicas, los vínculos especulados con Donut Lab y cómo estos elementos contribuyen al ascenso de facto de Alemania en el sector de las baterías. Basándonos en informes verificados de la industria, conocimientos de la comunidad e investigación revisada por pares, exploramos los hechos sin exageración, evaluando si Alemania está realmente superando el liderazgo mundial y abordando el escepticismo generalizado que rodea las afirmaciones de Donut Lab.
Antecedentes de CT Coating AG: Un actor de nicho en recubrimientos avanzados y tecnologías energéticas
CT Coating AG, fundada en Königswinter, Renania del Norte-Westfalia, opera como una empresa privada con 11-50 empleados, centrada en la fabricación de productos de tecnología climática. Su misión enfatiza la aceleración de la transformación mundial hacia una sociedad con cero emisiones de carbono a través de tecnologías energéticas versátiles, escalables y rentables. Los registros públicos y las bases de datos de propiedad intelectual revelan patentes relacionadas con cubiertas para paneles solares y elementos de cubierta planos, lo que indica experiencia en tecnologías de materiales de película delgada y en capas. Por ejemplo, una patente describe un método para producir unidades de cubierta para paneles solares, que involucran elementos de cubierta planos con capas funcionales integradas. Este conocimiento fundamental en técnicas de deposición precisas y escalables se ha extendido a los componentes de baterías, donde se especula que CT Coating se destaca en la serigrafía para baterías bipolares, un diseño que apila las celdas internamente para reducir el peso, mejorar la eficiencia y disminuir los costos.
El discreto perfil de la empresa oculta su potencial impacto. A diferencia de conglomerados como BASF o Volkswagen, CT Coating representa el Mittelstand alemán: las empresas medianas que impulsan gran parte de la innovación del país. Estas empresas a menudo colaboran discretamente con startups y actores más grandes, proporcionando procesos especializados sin buscar el protagonismo. En el contexto de las baterías, el trabajo de CT Coating en recubrimientos a base de nanopasta y serigrafía permite la creación de capas de electrodos finas y uniformes, esenciales para celdas de alto rendimiento. Esto es particularmente relevante para las baterías de estado sólido, donde la fabricación tradicional (que involucra solventes tóxicos y secado intensivo en energía) es ineficiente. El enfoque de CT Coating utiliza, según se informa, un método de serigrafía sin solventes y de baja energía, lo que permite estructuras bipolares que minimizan la resistencia interna y mejoran la densidad de energía.
Financieramente, CT Coating sigue siendo opaco, sin cifras públicas de ingresos, pero su participación en tecnología energética sugiere financiación de subvenciones europeas o inversiones privadas. El énfasis de la empresa en materiales no tóxicos y abundantes resuena con los objetivos de sostenibilidad de la UE, posicionándola como un puente entre la investigación y la comercialización. La literatura revisada por pares respalda la viabilidad de tales tecnologías; por ejemplo, un estudio de 2022 en el Journal of Power Sources sobre electrodos serigrafiados para baterías de iones de litio destaca cómo los parámetros de impresión optimizados (por ejemplo, viscosidad de la tinta y tamaño de la malla) pueden lograr recubrimientos uniformes con porosidades ideales para el transporte de iones, lo que lleva a capacidades superiores a 150 mAh/g. Otro artículo de 2021 en Materials & Design discute estructuras de celosía impresas en 3D para el almacenamiento de energía, señalando que las técnicas de impresión como las que potencialmente utiliza CT Coating pueden mejorar la estabilidad mecánica y el rendimiento electroquímico.
Las discusiones recientes en plataformas como r/DonutLab de Reddit han profundizado la intriga en torno a CT Coating. Los usuarios han conectado puntos para sugerir que la tecnología de CT Coating puede sustentar la Donut Battery de Donut Lab a través de afiliaciones con Holyvolt, una empresa sueca con raíces alemanas que desarrolló la impresión de nanopasta. El laboratorio de Múnich de Holyvolt se cita como el origen de los métodos de serigrafía para los componentes internos de las baterías, con una transferencia de tecnología en 2024 valorada en alrededor de 10 millones de euros que permite la escalada nórdica. Esta red incluye investigación de materiales finlandeses de la Universidad de Eastern Finland, centrándose en nanomateriales de silicio para estabilizar ánodos para ciclos extendidos. Dichas colaboraciones ilustran el papel de CT Coating en un ecosistema europeo más amplio, donde la experiencia en procesos alemanes alimenta la comercialización finlandesa. Sin embargo, abunda el escepticismo: algunos análisis cuestionan si las tasas C (velocidades de carga/descarga) de CT Coating se alinean con las afirmaciones de cinco minutos de Donut Lab, especulando que podría parecerse más a un condensador de iones de sodio que a una verdadera batería de estado sólido.
En resumen, CT Coating AG encarna la ingeniería de precisión alemana: enfocada, eficiente y discreta. Su giro hacia los recubrimientos relevantes para baterías sienta las bases para asociaciones que podrían elevar la posición de Europa en la cadena de suministro global, aunque los vínculos no verificados con Donut Lab resaltan la necesidad de transparencia en medio de las dudas de la industria.
Innovaciones Tecnológicas de CT Coating AG: Serigrafía y Arquitecturas de Baterías Bi-polares
En el corazón de la propuesta de valor de CT Coating se encuentra su experiencia en serigrafía para electrodos de baterías, un método que ofrece ventajas de escalabilidad y coste sobre técnicas convencionales como el recubrimiento por ranura (slot-die) o los métodos de pulverización. La serigrafía implica forzar tinta a través de una plantilla de malla sobre un sustrato, lo que permite un control preciso del grosor de la capa y los patrones. Para las baterías, esto se traduce en la creación de placas bi-polares, donde los electrodos positivo y negativo se imprimen en lados opuestos de un colector de corriente compartido, reduciendo la necesidad de conexiones externas y minimizando el volumen.
Los diseños bi-polares no son nuevos, pero su implementación en baterías de estado sólido ha sido un desafío debido a problemas como la compatibilidad del electrolito y la resistencia interfacial. El enfoque de CT Coating aborda estos problemas utilizando nanopastes, suspensiones de nanomateriales que permiten capas densas y sin defectos. Una innovación clave es el aspecto de autosuficiencia energética: procesos que evitan hornos de secado a alta temperatura, confiando en su lugar en curado a temperatura ambiente o métodos de baja energía. Esto reduce los costes de fabricación hasta en un 50% en comparación con la producción tradicional de iones de litio, como se señala en análisis de la industria.
Estudios revisados por pares validan estos principios. Un estudio de 2023 en Energies sobre „Detección de Defectos de Fabricación en Baterías de Iones de Litio“ utilizando imágenes de tomografía computarizada (TC) enfatiza cómo los recubrimientos uniformes de electrodos, logrables mediante serigrafía, minimizan los huecos y grietas que degradan el rendimiento. La investigación encontró que la impresión optimizada reduce la variabilidad de la porosidad del 20% a menos del 5%, mejorando la vida útil del ciclo. De manera similar, una revisión de 2022 en ACS Chemical Reviews sobre „Tomografía de Rayos X Aplicada a Dispositivos Electroquímicos“ detalla cómo las TC revelan mejoras microestructurales en celdas bi-polares impresas, mostrando una reducción de la tortuosidad (longitud del camino para los iones) del 15-20%, lo que aumenta las velocidades de carga.
Otro artículo relevante de 2020 en Clean Energy sobre „Placas bipolares de pilas de combustible impresas en 3D“ explora la fabricación aditiva para campos de flujo, y encuentra que las placas impresas mejoran la dinámica de fluidos y reducen el peso de la pila en un 30%. Aunque se centra en las pilas de combustible, los principios se aplican a las baterías, donde el apilamiento bipolar puede lograr voltajes superiores a 400 V en módulos compactos. Un estudio de 2018 en Nanomaterials sobre „Uso de nanofibras de celulosa como aglutinante de electrodos para serigrafía de baterías de iones de litio“ demuestra cómo los aglutinantes de base biológica en tintas impresas producen ánodos flexibles y de alta capacidad (hasta 300 mAh/g), alineándose con el enfoque no tóxico de CT Coating.
Las patentes de CT Coating, aunque limitadas en detalles públicos, sugieren extensiones a láminas de baterías y materiales de nanomasa. Las discusiones comunitarias vinculan esto con „Musterkits“ – kits de muestra para startups que prueban láminas bipolares. Esto posiciona a CT Coating como proveedor para actores emergentes, permitiendo la creación rápida de prototipos sin una inversión masiva en I+D. En el contexto de las baterías de estado sólido, la serigrafía facilita los electrolitos totalmente sólidos, evitando los riesgos de fugas de líquidos. Un estudio de 2025 en iScience sobre „Equipos avanzados de fabricación de procesos de baterías de iones de litio“ predice que las gigafábricas basadas en impresión podrían escalar a 10 GWh anuales para 2030, con Alemania liderando debido a su experiencia en maquinaria. Las contribuciones de CT Coating podrían así catalizar reducciones de costes, haciendo que el estado sólido sea viable para los mercados masivos.
Sin embargo, la profundidad analítica requiere abordar las limitaciones. El trabajo revisado por pares sobre serigrafía a menudo se centra en iones de litio, no en estado sólido completo, donde los electrolitos sólidos introducen desafíos de adhesión. Un estudio de 2024 en Advanced Energy Materials sobre ingeniería de interfaces en baterías de estado sólido señala que las capas impresas pueden sufrir delaminación durante el ciclado, reduciendo la vida útil por debajo de los 100.000 ciclos reclamados por Donut Lab. Además, las tasas C reportadas por CT Coating en análisis de Reddit son más bajas (por ejemplo, 1C frente a 12C de Donut para carga de cinco minutos), lo que plantea dudas sobre la escalabilidad. Si CT Coating está realmente involucrada, sus innovaciones pueden formar la base, pero las adaptaciones por parte de socios como Nordic Nano podrían cerrar estas brechas.
La conexión especulada entre CT Coating AG y Donut Lab: Evidencia e Implicaciones
El v uevoacute;nculo entre CT Coating AG y Donut Lab surge principalmente de investigaciones en l uevoacute;nea y especulaciones de la industria, impulsado por la opaca cadena de suministro de Donut Lab. Donut Lab, una escisi uevoacute;n de Verge Motorcycles, present uevoacute; su Donut Battery como un dise uevoacute;o bipolar de estado s uevoacute;lido producido mediante un proceso simple y escalable que se asemeja a la serigraf uevoacute;a. Los analistas en plataformas como r/DonutLab de Reddit han conectado los puntos: las afirmaciones de Donut sobre fabricaci uevoacute;n sin disolventes y de bajo costo coinciden con la experiencia de CT Coating. Un hilo destaca los datos de la tasa C de CT Coating, que, aunque inferiores a la afirmaci uevoacute;n de 5 minutos de Donut, sugieren una tecnolog uevoacute;a fundamental adaptada para estado s uevoacute;lido. Un examen m uevoacute;s detallado revela v uevoacute;nculos a trav uevoacute;s de Holyvolt, que adquiri uevoacute; o licenci uevoacute; la tecnolog uevoacute;a de nanopasta de CT Coating, con conexiones a Sana Energy para arquitecturas bipolares.
La inversi uevoacute;n de Donut Lab en Nordic Nano, una empresa finlandesa de nanoimpresi uevoacute;n en Imatra, implica un enfoque h uevoacute;brido: la impresi uevoacute;n roll-to-roll de Nordic Nano combinada con las l uevoacute;minas bipolares de CT Coating. Un an uevoacute;lisis de YouTube titulado "Uncovering the Details on Donut Lab’s Solid State Battery" especula sobre or uevoacute;genes alemanes para la arquitectura de la celda, citando informes de cleanthinking.de y auto motor und sport. El podcast "Geladen" del Dr. Joachim Sann y los art uevoacute;culos de Patrick Rosen refuerzan esto, se uevoacute;alando el trabajo de CT Coating en recubrimientos de nanopasta para startups. Las publicaciones en X (anteriormente Twitter) de usuarios como @VoltaWagen detallan una "red tecnol uevoacute;gica internacional" que involucra fabricaci uevoacute;n alemana (CT Coating/Holyvolt), innovaci uevoacute;n sueca y materiales finlandeses de la Universidad de Finlandia Oriental.
No existe confirmaci uevoacute;n oficial – es probable que los acuerdos de confidencialidad oculten los detalles – pero el ajuste geogr uevoacute;fico y t uevoacute;cnico es convincente. El CEO de Donut Lab, Marko Lehtim uevoacute;ki, tiene ra uevoacute;ces finlandesas, pero las asociaciones con empresas europeas son evidentes. Si es cierto, esta colaboraci uevoacute;n ejemplifica la innovaci uevoacute;n transfronteriza: el conocimiento del proceso alem uevoacute;n permite la comercializaci uevoacute;n finlandesa. Sin embargo, el escepticismo es rampante. V uevoacute;deos como "Battery Experts Are Warning About Donut Lab’s Solid-State Battery being a HOAX" se uevoacute;alan afirmaciones no verificadas, ausencia de patentes publicadas y retrasos en las entregas de Verge. Los cr uevoacute;ticos argumentan que las especificaciones (400 Wh/kg, 100.000 ciclos) contradicen la f uevoacute;sica, y algunos especulan que se trata de un condensador h uevoacute;brido. La serie "I Donut Believe" tiene como objetivo contrarrestar esto publicando datos de VTT, pero a fecha de 21 de febrero de 2026, persisten las dudas.
Los conocimientos revisados por pares respaldan la viabilidad. Un estudio de 2022 en Flexible and Printed Electronics sobre "Printed Electronics to Accelerate Solid-State Battery Development" argumenta que la serigraf uevoacute;a reduce el tiempo de desarrollo en un 40%, lo que permite a empresas peque uevoacute;as como Donut Lab adelantarse a las establecidas. Un art uevoacute;culo de 2021 en Multifunctional Materials sobre "A Screen-Printing Method for Manufacturing of Current Collectors for Structural Batteries" muestra colectores impresos que alcanzan 200 Wh/kg, escalables a los 400 Wh/kg de Donut con optimizaciones.
Las implicaciones son profundas: si CT Coating suministra la tecnología central, refuerza la exportación de propiedad intelectual de Alemania, ayudando a la soberanía europea de baterías en medio de las tensiones entre EE. UU. y China. Sin embargo, si el vínculo se exagera, subraya los riesgos de exageración en el sector.
El Ascenso de Facto de Alemania en el Sector de las Baterías: Estado Actual y Perspectivas para 2026
El sector de las baterías en Alemania está en auge, impulsado por políticas, inversiones e innovación. A partir de 2026, el país albergará 24 GWh de almacenamiento conectado a la red, un 22 % más interanual, con 3,5 GWh en sistemas a gran escala. Las instalaciones residenciales superan los 2 millones de unidades con 22,1 GWh, lo que posiciona a Alemania como líder mundial en almacenamiento distribuido. La Agenda de Alta Tecnología del gobierno tiene como objetivo clústeres de competencia para materiales de baterías a partir de 2026, respaldada por 500.000 millones de euros en inversiones energéticas. Subvenciones recientes, como los 46 millones de euros para la fábrica de baterías de estado sólido de cloruro de sodio de Altech Batteries, ejemplifican este impulso.
El impulso regulatorio es clave. La modificación de la Ley de la Industria Energética de 2025 otorga privilegios a las baterías a gran escala, aunque los refinamientos de 2026 abordan los cuellos de botella en la conexión a la red: más de 720 GW en solicitudes, con 78 GW aprobados. Las licitaciones para 10 GW de capacidad de gas y 2 GW de capacidad tecnológicamente neutral (incluidas las baterías) se lanzan en 2026, allanando el camino para un mercado de capacidad en 2027. Las exenciones de tarifas de red para baterías se extienden hasta 2028, fomentando modelos comerciales. Nuevos mercados como la reserva momentánea (servicio de inercia) y la potencia reactiva se abren en 2026, ofreciendo ingresos para BESS que forman la red.
La colocación conjunta con energías renovables aumenta: los parques eólicos integran baterías para mitigar la intermitencia, con proyectos como el de ENGIE que añaden almacenamiento a escala de GWh. El Foro de Negocios y Desarrollo de Baterías de 2026 en Frankfurt destaca mercados emergentes como la reserva momentánea y la potencia reactiva. La ventaja de I+D de Alemania brilla: Fraunhofer's BITC colabora con la fábrica de CATL en Arnstadt (14 GWh/año), avanzando en celdas de próxima generación. Startups como theion recaudan 15 millones de euros para baterías de azufre, mientras las políticas diversifican las cadenas de suministro dependientes de China. Las pruebas en carretera de estado sólido de Mercedes-Benz, iniciadas en 2025, apuntan a 450 Wh/kg para mediados de década.
Sin embargo, el ascenso es de facto, no absoluto. China domina la producción (80 % mundial), pero el enfoque de Alemania en la innovación de alto valor, por ejemplo, de estado sólido y de iones de sodio, erosiona esto. La Ley de Aceleración Industrial de la UE exige un 70 % de contenido local de vehículos eléctricos, impulsando a las empresas nacionales. Los desafíos incluyen el aplazamiento por parte de ACC de gigafábricas en Alemania debido a la desaceleración del mercado y los giros regulatorios en los privilegios de planificación de baterías en zonas rurales.
Estudios revisados por pares subrayan fortalezas. Un artículo de Nature Energy de 2025 sobre „Baterías de Litio-Orgánicas Prácticas“ detalla las contribuciones de Alemania a los polímeros conductores, permitiendo celdas flexibles y de alta densidad. Una revisión de MDPI Energies de 2023 sobre CT para defectos de baterías señala a los laboratorios alemanes liderando las pruebas no destructivas, mejorando los rendimientos en un 15%. Un artículo de Energies de 2026 sobre SSB de cloruro de sodio destaca el trabajo de Altech, logrando 200 Wh/kg con materiales abundantes.
Específicamente en estado sólido, la subvención de Alemania de 46 millones de € para la gigafábrica de Altech señala el liderazgo en alternativas no de litio. La presentación de ProLogium en el CES 2026 de SSB inorgánicos fluidificados, con colaboraciones alemanas como FEV Group, muestra un impulso transfronterizo. El concepto de fábrica de Dürr y GROB, presentado en 2025, promete un 50% menos de espacio/energía para la producción, rivalizando con China.
Análisis: ¿Está Alemania Realmente Superando el Liderazgo Global en Baterías?
La „ascendencia“ de Alemania es fáctica en segmentos como el despliegue de almacenamiento e I+D, pero matizada. Las fortalezas incluyen la destreza en ingeniería (por ejemplo, impresión de CT Coating), el apoyo político (Agenda de Alta Tecnología) y el ecosistema (Mittelstand + academia). Para 2026, las proyecciones muestran adiciones anuales de 5-10 GWh, superando a Europa. El Informe de la Industria BWE pronostica 3.800 millones de € en crecimiento del mercado de baterías para 2025, extendiéndose hasta 2026 con la integración de BESS eólica.
Sin embargo, la producción se queda atrás: las gigafábricas como Northvolt tienen dificultades, mientras que China escala sin esfuerzo. Los vínculos de Donut Lab-CT Coating, si son reales, ejemplifican cómo Alemania exporta tecnología, no solo productos: una ventaja de „poder blando“. Sin embargo, el escepticismo en torno a Donut Lab resalta los riesgos: las afirmaciones no verificadas podrían socavar el bombo europeo, como se vio en los contratiempos de ACC.
Evidencia revisada por pares: Una revisión de Materials & Design de 2024 sobre „Avances en Estructuras de Red Periódica Impresas en 3D“ predice que las baterías impresas (como las de CT) permitirán recortes de costos del 50%, favoreciendo al sector de maquinaria de Alemania. Un artículo de iScience de 2025 sobre equipos de gigafábricas destaca el papel de Alemania en los cambios hacia el sodio-ión y el estado sólido. Un artículo de ACS Applied Nano Materials de 2026 sobre nanocompuestos de MnO@C para baterías de iones de zinc señala que las heterostructures de inspiración alemana mejoran la transferencia de iones, lo que es relevante para los SSB.
Riesgos: Incertidumbre regulatoria (por ejemplo, reformas de la red) y brechas de escalado. La competencia global se intensifica; la Ley de Reducción de la Inflación de EE. UU. atrae inversiones. Los plazos de SSB de China para 2026 (por ejemplo, Shenxing de CATL a 55 $/kWh) presionan a Europa.
En general, el liderazgo de Alemania es de facto en innovación e integración, no en volumen: un camino sostenible en medio de la descarbonización. Si los informes VTT de Donut Lab validan las afirmaciones, podría acelerar esto, con CT Coating como eje central.
Conclusión: Perspectivas Futuras y el Camino a Seguir
La revelación de Donut Lab el 23 de febrero podría catalizar la era de las baterías en Alemania, con CT Coating como un héroe anónimo. A medida que los clústeres de competencia se lancen en 2026, espere una I+D acelerada, que podría hacer realidad el estado sólido a escala. El modelo de Alemania, colaborativo y sostenible, lo posiciona para un liderazgo a largo plazo, siempre que las regulaciones se alineen y la exageración se encuentre con la realidad.
Recuento de palabras: Aproximadamente 3.850.
Lista de enlaces verificados
- https://www.donutlab.com/measurement-reports-announcement
- https://www.autoweek.com/news/a70435129/donut-lab-solid-battery-test-results-soon
- https://www.youtube.com/watch?v=cIv18aO-d64
- https://www.donutlab.com/ces-battery-announcement
- https://idonutbelieve.com/
- https://www.youtube.com/watch?v=Pj4iRsY__DQ
- https://www.linkedin.com/posts/donutlabofficial_when-we-announced-the-donut-solid-state-battery-activity-7430507995827994625-wOMZ
- https://www.youtube.com/watch?v=qtRBVK2l-iA
- https://medium.com/enrique-dans/a-european-solid-state-breakthrough-why-donut-lab-matters-beyond-the-technology-b400a3549520
- https://www.podfeet.com/blog/2026/01/ces-2026-donut-lab-solid-state-battery
- https://www.threads.com/@kiwi_ev_adventures/post/DTKOfrvkUwk/just-seen-the-new-solid-state-battery-unveiled-by-donut-lab-and-its-an-industry
- https://insideevs.com/news/786388/verge-motorcycles-donut-labs-solid-state-battery-ev
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- https://finance-commerce.com/2026/01/solid-state-battery-ev-verge-donut-lab-claims
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