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究竟是什么限制了鋰電池的能量密度你知道嗎?

來源:寶鄂實業(yè)    2019-05-10 16:45    點擊量:
電池背后的化學體系是主要原因難逃其咎。一般而言,鋰電池的四個部分非常關鍵:正極,負極,電解質,膈膜。正負極是發(fā)生化學反應的地方,相當于任督二脈,重要地位可見一斑。
 
我們都知道以三元鋰為正極的電池包系統(tǒng)能量密度要高于以磷酸鐵鋰為正極的電池包系統(tǒng)。這是為什么呢?
 
現(xiàn)有的鋰離子電池負極材料多以石墨為主,石墨的理論克容量372mAh/g。正極材料磷酸鐵鋰理論克容量只有160mAh/g,而三元材料鎳鈷錳(NCM)約為200mAh/g。
 
根據(jù)木桶理論,水位的高低決定于木桶最短處,鋰離子電池的能量密度下限取決于正極材料。
 
磷酸鐵鋰的電壓平臺是3.2V,三元的這一指標則是3.7V,兩相比較,能量密度高下立分:16%的差額。
 
當然,除了化學體系,生產工藝水平如壓實密度、箔材厚度等,也會影響能量密度。一般來說,壓實密度越大,在有限空間內,電池的容量就越高,所以主材的壓實密度也被看作電池能量密度的參考指標之一。
 
五、如何提高能量密度?
 
新材料體系的采用、鋰電池結構的精調、制造能力的提升是研發(fā)工程師“長袖善舞”的三塊舞臺。下面,我們會從單體和系統(tǒng)兩個維度進行講解。
 
——單體能量密度,主要依靠化學體系的突破
 
1.增大電池尺寸
 
電池廠家可以通過增大原來電池尺寸來達到電量擴容的效果。我們最熟悉的例子莫過于:率先使用松下18650電池的知名電動車企特斯拉將換裝新款21700電池。
 
不同尺寸的圓柱電池對比
但是電芯“變胖”或者“長個”只是治標,并不治本。釜底抽薪的辦法,是從構成電池單元的正負極材料以及電解液成分中,找到提高能量密度的關鍵技術。
 
2.化學體系變革
 
前面提到,電池的能量密度受制于由電池的正負極。由于目前負極材料的能量密度遠大于正極,所以提高能量密度就要不斷升級正極材料。
 
一是高鎳正極
 
三元材料通指鎳鈷錳酸鋰氧化物大家族,我們可以通過改變鎳、鈷、錳這三種元素的比例來改變電池的性能。
 
不同正極材料的克容量對比
二是硅碳負極
 
硅基負極材料的比容量可以達到4200mAh/g,遠高于石墨負極理論比容量的372mAh/g,因此成為石墨負極的有力替代者。
 
目前,用硅碳復合材料來提升電池能量密度的方式,已是業(yè)界公認的鋰離子電池負極材料發(fā)展方向之一。特斯拉發(fā)布的Model3就采用了硅碳負極。
 
在未來,如果想要百尺竿頭更進一步——突破單體電芯350Wh/kg的關口,業(yè)內同行們可能需要著眼于鋰金屬負極型的電池體系,不過這也意味著整個電池制作工藝的更迭與精進。
 
3.系統(tǒng)能量密度:提升電池包的成組效率
 
電池包的成組考驗的是電池“攻城獅“們對單體電芯和模組排兵布陣的能力,需要以安全性為前提,最大程度地利用每一寸空間。
 
電池包的“瘦身”主要有以下幾種方式。
 
一是優(yōu)化排布結構。從外形尺寸方面,可以優(yōu)化系統(tǒng)內部的布置,讓電池包內部零部件排布更加緊湊高效。
 
二是拓撲優(yōu)化。我們通過仿真計算在確保剛強度及結構可靠性的前提下,實現(xiàn)減重設計。通過該技術,可以實現(xiàn)拓撲優(yōu)化和形貌優(yōu)化最終幫助實現(xiàn)電池箱體輕量化。
 
三是選材。我們可以選擇低密度材料,如電池包上蓋已經(jīng)從傳統(tǒng)的鈑金上蓋逐步轉變?yōu)閺秃喜牧仙仙w,可以減重約35%。針對電池包下箱體,已經(jīng)從傳統(tǒng)的鈑金方案逐步轉變?yōu)殇X型材的方案,減重量約40%,輕量化效果明顯。
 
四是整車一體化設計。整車一體化設計與整車結構設計通盤考慮,盡可能共享、共用結構件,例如防碰撞設計,實現(xiàn)極致的輕量化
 

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