什么是固態(tài)電池?固態(tài)電池有哪些優(yōu)點?
來源:寶鄂實業(yè)
2019-08-13 10:00
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目前,動力電池全球化競爭日益激烈,雖然中國企業(yè)在本輪競爭中占據(jù)了市場規(guī)模優(yōu)勢,但歐美、日韓等企業(yè)已經(jīng)在為下一階段做布局,是潛在的強大競爭者。有不少專家呼吁建議,應該關注固體電池發(fā)展的問題。盡管目前固態(tài)電池還多處于試驗階段,離走向產(chǎn)業(yè)化還有一定時間。但為了搶占未來發(fā)展的制高點,各企業(yè)對固態(tài)電池的研發(fā)已快馬加鞭,市場需求或推動固態(tài)電池量產(chǎn)提前。
按照《中國制造2025》確定的技術目標,2020年鋰電池能量密度到300Wh/kg,2025年能量密度達到400Wh/kg,2030年能量密度達到500Wh/kg。但是基于高鎳三元+硅碳負極材料,現(xiàn)有體系的鋰電池的能量密度很難突破300Wh/kg。而固態(tài)鋰電池的能量密度大約為傳統(tǒng)鋰電池的2.5—3倍,且杜絕了電池破裂或高溫等意外帶來的燃燒隱患。
全固態(tài)鋰電池具有極高的安全性,其固態(tài)電解質(zhì)不可燃、無腐蝕、不揮發(fā)、不漏液,同時也克服了鋰枝晶現(xiàn)象,搭載全固態(tài)鋰電池的汽車的自燃概率會大大降低。
電解質(zhì)材料是全固態(tài)鋰電池技術的核心,目前固態(tài)電解質(zhì)的研究主要集中在三大類材料:聚合物、氧化物和硫化物。聚合物高溫性能好,已經(jīng)有商業(yè)化的應用案例;氧化物循環(huán)性能良好,適用于薄膜柔性結(jié)構(gòu);硫化物電導率最高,是未來主要方向。
既然固態(tài)電池有這么多優(yōu)點,為什么沒有大力推廣呢?這是因為固態(tài)電解質(zhì)具有高的電阻,在功率密度方面還存在一些待解決的問題,需要從固態(tài)電解質(zhì)、正負極材料上著手。電導率、電池倍率、電池制備效率、成本控制方面都存在不小的挑戰(zhàn),一旦這些問題能夠有效解決,必將在未來掀起一場新的電池革命。
總體來看固態(tài)電池的發(fā)展,電解質(zhì)可能遵循從液態(tài)、半固態(tài)、固液混合到固態(tài)的路徑發(fā)展,最后到全固態(tài)。筆者認為,2020年前采用高鎳正極+準固態(tài)電解質(zhì)+硅碳負極實現(xiàn)300Wh/Kg,2025年前采用富鋰正極+全固態(tài)電解質(zhì)+硅碳/鋰金屬負極電池實現(xiàn)400Wh/Kg,2030年前燃料/鋰硫/空氣電池實現(xiàn)500Wh/Kg。
如果通俗地講,全固態(tài)電池就是里面沒有氣體、沒有液體,所有材料都以固態(tài)形式存在的電池。而考慮到現(xiàn)在人們?nèi)粘I钪凶顬槌R姷碾姵貫殇囯x子電池,我們在這里將默認把“全固態(tài)鋰離子電池”當做全固態(tài)電池的代表(暫時忽略全固態(tài)鋰硫等新型電池)。
一般來說,鋰離子電池主要由正極、負極、隔膜、電解液、結(jié)構(gòu)殼體等部分組成,其中電解液使得電流可以在電池內(nèi)部以離子形式傳導。電解液技術是鋰電池的核心技術之一,也是現(xiàn)在電池工業(yè)中利潤很高的一個組成部分。
但是很多讀者可能發(fā)現(xiàn)過自己的鋰電池用久后有的會鼓脹,而在更極端的小概率事件下,有的甚至會發(fā)生危險(比如近來的扭扭車的電池爆炸事件,導致了相關的生產(chǎn)企業(yè)和電池企業(yè)遇到了全面的困難)。另外一般來說,現(xiàn)在的鋰離子電池的工作溫度范圍有限,在40 度以上的高溫下壽命會急劇縮短,安全性能會也出現(xiàn)很大的問題(所以特斯拉MODEL S會有一套嚴格的電池溫控系統(tǒng),就是為此)。
實際上,以上所說的幾個安全方面的問題都是與我們現(xiàn)在電池用的有機體系的電解液直接相關的。
而為了解決電池安全問題,提高能量密度,目前科研界和工業(yè)界都在研發(fā)以及生產(chǎn)全固態(tài)電池,也就是把傳統(tǒng)的鋰離子電池的隔膜和電解液,換成固態(tài)的電解質(zhì)材料。那么說來說去,相比于我們生活中最常見的普通鋰離子電池,全固態(tài)電池的優(yōu)點主要有哪些呢?
固態(tài)電池有哪些優(yōu)點?
優(yōu)勢之一:輕——能量密度高
使用了全固態(tài)電解質(zhì)后,鋰離子電池的適用材料體系也會發(fā)生改變,其中核心的一點就是可以不必使用嵌鋰的石墨負極,而是直接使用金屬鋰來做負極,這樣可以明顯減輕負極材料的用量,使得整個電池的能量密度有明顯提高。
此外,許多新型高性能電極材料,可能之前與現(xiàn)有的電解液體系的兼容性并不好,但是在使用全固態(tài)電解質(zhì)后該問題可以得到一定的緩解。
綜合考慮到以上兩大因素,全固態(tài)電池相比于一般鋰離子電池,能量密度可以有一個較大幅度的提升:現(xiàn)在許多實驗室中,都已經(jīng)可以小規(guī)模批量試制出能量密度為300-400Wh/kg的全固態(tài)電池了(一般鋰離子電池是100-220Wh/kg)。
從能量密度的數(shù)據(jù)上看,或許全固態(tài)電池真的有希望讓我們的生活從“一天一充”升級到“兩天一充”。
另外,電池技術的前進受到電化學規(guī)律的制約,其容量上升是有理論極限的,一般很難以一個較大的幅度產(chǎn)生飛越式的、顛覆式的發(fā)展。因此建議廣大讀者擦亮眼睛,一但發(fā)現(xiàn)有性能“翻一/幾番”,“幾分鐘充滿電”,“成本下降70%”一類新聞時,要加倍警覺,因為此類新聞宣傳誤導的嫌疑很大,而背后存在的問題往往總是避而不談。












