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鋰硫、鋰空氣都不靠譜,革新型鋰電池可能才是王道?

鉅大LARGE  |  點擊量:438次  |  2022年08月24日  

九月二十六日,百人會產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高級研修班(華東班)在上海開班,聚焦電動汽車核心技術(shù)突破和創(chuàng)新,多位知名學(xué)者專家和行業(yè)專業(yè)人士就動力鋰電池發(fā)展趨勢和前沿技術(shù)表達(dá)了自己的觀點。


核心總結(jié)


根據(jù)黃學(xué)杰和艾新平兩位老師的講課內(nèi)容,動力鋰電池的發(fā)展趨勢和前沿技術(shù)可以總結(jié)為以下四點:


1、鋰電池仍是動力鋰電池發(fā)展的重點,解決Si/C負(fù)極的循環(huán)庫倫效率低下和富鋰錳基的電壓衰減問題,有望發(fā)展出能量密度突破400Wh/kg的動力鋰電池;


2、從遠(yuǎn)期來看,革新型鋰電池較鋰硫、鋰空氣電池更具現(xiàn)實意義。開發(fā)基于陰離子電荷補(bǔ)償機(jī)制的高容量富鋰氧化物正極(350mAh/g),可以發(fā)展出能量密度大于500Wh/kg的動力鋰電池;

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充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%

3、安全性決定了高能量比電池裝車應(yīng)用的前景,發(fā)展自發(fā)熱控制技術(shù)和全固態(tài)電池是可行的解決方法,亟需加緊攻關(guān);


4、高載量電極是實現(xiàn)電池高能量比的基礎(chǔ),根據(jù)極化模型,開發(fā)梯度孔率電極,有關(guān)高能量比電池具有重要用途和意義。


中科院物理所研究員黃學(xué)杰認(rèn)為我國的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢,曾經(jīng)的日韓公司實力很強(qiáng),但是種種原因下他們在我國市場的業(yè)務(wù)受到重創(chuàng),從而不得不開辟了新的國際市場。


國家發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)必須有自己的電池產(chǎn)業(yè),這是新能源汽車的關(guān)鍵核心之一。在德國的汽車電氣化轉(zhuǎn)型過程中,德國一邊跟韓國合作推出產(chǎn)品,同時進(jìn)行自己的電池研發(fā);相比之下,我國的動力鋰電池產(chǎn)業(yè)在這幾年中得到了充分的發(fā)展,單從動力鋰電池本土化這一點上來說,我國比德國領(lǐng)先很多。


按照《我國制造2025》中的相關(guān)規(guī)劃,動力鋰電池單體能量密度將會在2020年達(dá)到300Wh/kg,在2025年達(dá)到400Wh/kg,等到2030年則會達(dá)到500Wh/kg。

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標(biāo)稱容量:34.3Ah
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應(yīng)用領(lǐng)域:勘探測繪、無人設(shè)備

武漢大學(xué)研究員艾新平表示:近期路線中,Si/C復(fù)合負(fù)極可使電池能量密度300Wh/kg;中期路線是富鋰錳基正極+Si/C復(fù)合負(fù)極,這樣可實現(xiàn)400Wh/kg的能量密度;而長遠(yuǎn)角度來講,采用鋰硫、鋰空氣等技術(shù)理論上可依講動力鋰電池能量密度提升到500Wh/kg,這是現(xiàn)存的三個技術(shù)路線。


但艾新平認(rèn)為,前兩個技術(shù)路線總體來說可行度較高,沒有太大的技術(shù)風(fēng)險;但是鋰硫、鋰空氣電池和實際應(yīng)用場景結(jié)合度太低,指導(dǎo)性不強(qiáng),要改變思路,加強(qiáng)探索。


鋰硫、鋰空氣為啥都不靠譜?


有關(guān)鋰硫電池,其放電中間產(chǎn)物溶解流失使其循環(huán)穩(wěn)定性差;負(fù)極可充電性不佳;體積密度非常低,從而導(dǎo)致電池體積過大,占用空間。這些問題都是短時間難以解決的。


從應(yīng)用產(chǎn)品上講,鋰空氣電池是一個開放體系,透氧防水水非常困難,同時缺乏缺乏廉價高效的催化劑,制約著鋰空氣電池在動力鋰電池領(lǐng)域發(fā)力。


相比之下,為了實現(xiàn)500Wh/kg的能量密度,采用富鋰錳基正極+Si/C復(fù)合負(fù)極+固態(tài)電解質(zhì)的技術(shù)路線則更為現(xiàn)實,艾新平將其稱為革新型鋰電池。


革新型鋰電池該怎么玩?


富鋰錳基正極具有較高的可實現(xiàn)容量(≥250mAh/g),是突破500Wh/kg的關(guān)鍵;但是其循環(huán)過程中存在嚴(yán)重的電壓衰減,導(dǎo)電倍率和循環(huán)性能還有待提高。


通過化學(xué)組成的優(yōu)化設(shè)計,調(diào)整Mn、Ni、Co的配比來抑制電壓衰減;表面改性,降低總堿量,減少材料有電解液的直接接觸,提高材料循環(huán)性能和倍率性能。這是目前改善富鋰錳基正極的重要工作。


有關(guān)Si/C復(fù)合負(fù)極,最大的問題就是鋰離子脫嵌過程中,體積膨脹率太大,循環(huán)壽命低。其有效的解決途徑就是建立穩(wěn)定的固/液界面,提高循環(huán)庫倫效率。為此,艾新平提出了硅基負(fù)極的理想結(jié)構(gòu)模型,通過這種包裹結(jié)構(gòu)來隔絕硅跟電解質(zhì)直接接觸。


至于固態(tài)電解質(zhì),現(xiàn)階段的研發(fā)重點是固態(tài)聚合物電解質(zhì)、無機(jī)固體電解質(zhì)的設(shè)計及制備技術(shù),固/固界面構(gòu)筑技術(shù)和穩(wěn)定化技術(shù);在此基礎(chǔ)上完善電池生產(chǎn)工藝及專用設(shè)備的研究,來實現(xiàn)產(chǎn)品的量產(chǎn)。

鉅大鋰電,22年專注鋰電池定制

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