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電池知識

如何提升固態(tài)鋰電池其能量密度與安全性?

來源:寶鄂實(shí)業(yè)    2019-04-28 18:23    點(diǎn)擊量:

傳統(tǒng)的液態(tài)鋰電池,被科學(xué)家們喻為“搖椅式電池”,搖椅兩端為電池的正負(fù)兩極,中間為電解質(zhì)(液態(tài))。其中的鋰離子如同優(yōu)秀的運(yùn)動員在正負(fù)兩極間來回奔跑,在運(yùn)動過程中即完成電池的充放電過程。

然而,這種看似有趣的結(jié)構(gòu)卻存在隱患。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),今年上半年電動汽車發(fā)生過10起燃燒事故。某消防單位對此總結(jié),新能源汽車發(fā)生燃燒最為常見的主要場景表現(xiàn)為充電過程中的燃燒,此外,電池在行駛或停駛過程中也會產(chǎn)生燃燒。

不久前,在北京召開的第二屆儲能電池技術(shù)發(fā)展方向研討會上,就目前電池存在的問題,與會專家提出固態(tài)電池相對是未來比較理想的選擇,并在如何提升其能量密度與安全性方面提出發(fā)展路徑。

可繼承液態(tài)鋰電“江湖地位”

液態(tài)鋰電池為何會頻發(fā)爆炸,有專家分析,原因在于傳統(tǒng)鋰電池在大電流下工作有可能出現(xiàn)鋰枝晶,從而刺破隔膜導(dǎo)致短路破壞;電解液為有機(jī)液體,在高溫下會加劇發(fā)生副反應(yīng)、氧化分解、產(chǎn)生氣體、發(fā)生燃燒的傾向。

而近年來,學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為采用固態(tài)電池在安全性上相對有所保障,視其可以繼承液態(tài)鋰電池的“江湖地位”。

“儲能的春天已經(jīng)到來,儲能行業(yè)開始萌芽開花,在各類儲能技術(shù)中,電池儲能最受關(guān)注,也是發(fā)展最快的儲能技術(shù)方向。全固態(tài)鋰離子電池是規(guī)?;瘍δ芾硐氲幕瘜W(xué)電源。”中國科學(xué)院電工研究所儲能技術(shù)研究組陳永翀教授表示。

專家認(rèn)為,全固態(tài)鋰離子電池采用固態(tài)電解質(zhì)替代傳統(tǒng)有機(jī)液態(tài)電解液,有望從根本主解決電池安全性問題,是電動汽車和規(guī)模化儲能理想的化學(xué)電源。

“固態(tài)電解質(zhì)電池將是下一個(gè)風(fēng)口,是新能源電池未來主要發(fā)展趨勢。相較于傳統(tǒng)鋰電池,固態(tài)鋰電池的差異在于電解質(zhì)固態(tài)化,理論上存在一定的優(yōu)勢。”北京理工大學(xué)電動車輛國家工程實(shí)驗(yàn)室、中國電工技術(shù)學(xué)會電動車輛專業(yè)委員會委員孫立清曾表示。

由于固態(tài)鋰電池技術(shù)采用鋰、鈉制成的玻璃化合物為傳導(dǎo)物質(zhì),取代以往鋰電池的電解液,大大提升鋰電池的能量密度。采用固態(tài)電解質(zhì),可以把電池的可燃性降低,雖然電池中有一些燃燒成分,但是固態(tài)電解質(zhì)能夠起到阻止燃燒作用,由此,相比傳統(tǒng)的有機(jī)電池體系電池,固態(tài)電解質(zhì)不會引起燃燒。

那么,固態(tài)電池的固態(tài)電解質(zhì)如何工作?據(jù)專家介紹,其具有的密度以及結(jié)構(gòu)可以讓更多帶電離子聚集在一端,傳導(dǎo)更大的電流,進(jìn)而提升電池容量。因此,在同樣的電量下,固態(tài)電池體積將變得更小。而且,由于固態(tài)電池中沒有電解液,封存將會變得更加容易,在汽車等大型設(shè)備上使用時(shí),也不需要再額外增加冷卻管、電子控件等,不僅節(jié)約了成本,還能有效減輕重量。

科研與應(yīng)用齊頭并進(jìn)

將固態(tài)電解質(zhì)引入鋰電池,是為了突破目前有機(jī)電解液存在的種種限制,提升電池的能量密度、功率、溫度范圍和安全性。與會專家提出,真正實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),仍需首先解決現(xiàn)有電解質(zhì)材料本身以及與電極界面存在的一些問題。

中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所副研究員靳俊介紹說,近幾年我們實(shí)驗(yàn)室主要開發(fā)采用固態(tài)電解質(zhì)的鋰硫電池體系。用固體電解質(zhì)修飾金屬鋰后,可以發(fā)現(xiàn)電池的循環(huán)穩(wěn)定性得到很大提高。研究人員提出一個(gè)雙電解質(zhì)體系鋰硫電池概念,采用具有鋰離子導(dǎo)電特性LAGP體系的固體電解質(zhì),在正負(fù)極間采用少量液態(tài)電解液進(jìn)行界面潤濕,測試結(jié)果可以看到,首次放電比容量能夠達(dá)到理論容量80%以上,相比于普通的液態(tài)鋰硫電池得到很大提高,尤其在充放電效率方面,基本上接近100%,完全沒有液態(tài)鋰硫電池中存在的穿梭效應(yīng)問題。

為了進(jìn)一步解決電池的安全問題,我們把這個(gè)界面通過凝膠化,這樣保證里面沒有流動態(tài)的電解液,通過聚合物進(jìn)行修飾,還可以緩沖循環(huán)過程中的體積效應(yīng)。

清華大學(xué)材料學(xué)院副教授李亮亮表示,目前研發(fā)團(tuán)隊(duì)正在做一個(gè)氧化物固態(tài)電解質(zhì)及固態(tài)鋰電池的原形,采用三元正極,固態(tài)電解質(zhì)膜和石墨負(fù)荷作負(fù)極,電池能量密度以及安全性非常好,容量僅僅下降不到10%,上千次循環(huán)后容量保持81%。固態(tài)電池具有高的能量密度、安全性好,可實(shí)現(xiàn)長時(shí)間的循環(huán)。

合肥博澳國興能源技術(shù)有限公司鄭明森博士指出,目前研發(fā)的疊片式大容量固態(tài)聚合物鋰離子電池,結(jié)構(gòu)相對簡單、節(jié)點(diǎn)少,不需要管理系統(tǒng),在組裝電池組時(shí)只需串聯(lián)而非并聯(lián)。采用一些固態(tài)的電解液替代傳統(tǒng)的液態(tài)電解液,以解決電池的漏液,以及碰撞后燃燒問題,提高了電池的安全性。目前在合肥皇冠假日酒店建立1GWh儲能示范電站,通過184塊單體芯可提供儲能1000度電能的單元模塊,運(yùn)行8個(gè)月以來,沒有加空調(diào)降溫,而電池容量并未衰減。

當(dāng)然,固態(tài)電池開發(fā)還在路上,仍存在一些關(guān)鍵問題有待突破。專家表示,固體電池應(yīng)用于儲能領(lǐng)域需考慮到長壽命、安全性等因素。另外,還需解決長期循環(huán)過程中的體積效應(yīng)、穩(wěn)定性和界面相容性等問題。目前正針對關(guān)鍵核心問題展開更詳細(xì)的研究。據(jù)外媒報(bào)道,當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月12日,賓夕法尼亞州立大學(xué)(Penn State)在《Nature Energy》雜志上發(fā)表的研究結(jié)果表明,更持久、充電速度更快以及更安全的鋰金屬電池是有可能實(shí)現(xiàn)的。該項(xiàng)研究由美國能源部(the U.S Department of Energy)提供資助,研究人員研發(fā)出一種三維交連聚合物海綿,可附著在電池陽極的金屬鍍層上。

賓夕法尼亞州立大學(xué)機(jī)械工程教授兼該項(xiàng)目首席研究員王東海表示:“該項(xiàng)目旨在研發(fā)下一代鋰金屬電池。在電池中試用鋰金屬已經(jīng)持續(xù)了幾十年,但是有些基本問題阻礙了鋰金屬電池的發(fā)展。”

在附加應(yīng)變下,如電動車輛需要采用快速充電法,鋰離子電池(Li)易受枝晶生長(針狀結(jié)構(gòu))影響,從而縮短電池循環(huán)壽命,并可能引起火災(zāi)或爆炸等威脅安全的問題。王教授表示:“我們的方法是在鋰金屬界面上使用聚合物。該材料是一個(gè)多孔海綿,不僅可以讓鋰離子轉(zhuǎn)移,還能抑制鋰離子變質(zhì),即使在低溫和快速充電的條件下,也可讓金屬鍍層不生長枝晶。”

該項(xiàng)研究可讓更強(qiáng)大、更穩(wěn)定的金屬電池技術(shù)成為日常生活中不可或缺的部分。王教授表示:“用于電動汽車中,該金屬電池可以增加其續(xù)航里程,其還可以為智能手機(jī)提供更長壽命的電池。”

未來,該研究小組將探索其在大型電池芯中的實(shí)際應(yīng)用,以驗(yàn)證該技術(shù)的優(yōu)勢和可行性。王教授表示:“我們希望推動此類技術(shù)向前發(fā)展,通過該項(xiàng)研究,我們很肯定可以將鋰金屬電池的使用壽命延長一倍。”

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