固態(tài)鋰電池的比主要優(yōu)勢是什么?
來源:寶鄂實業(yè)
2019-09-01 12:46
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安全性能高:固體電解質具備高熱穩(wěn)定性和致密性
固態(tài)鋰電池可從根本上解決液態(tài)的安全隱患。全固態(tài)鋰電池采用固體電解質,固體電解質一般由有機、無機化合物合成,熔點、沸點均較高,大部分材料不可燃,不含有任何低閃點、易燃易爆的有機溶劑,解決了電解液的易燃性。
同時,固體電解質薄膜致密無孔,機械強度較高,有效抑制負極鋰枝晶刺穿造成短路的問題。在熱穩(wěn)定性和電化學穩(wěn)定性方面也比電解液更好,能夠承受住實際使用過程中出現(xiàn)的極端情況,比如碰撞、擠壓等,極大的提升了鋰電池的安全性能。
能量密度高:可采用金屬鋰做負極,有望提升40%-50%能量密度
金屬鋰比容量高,接近石墨負極的10倍。鋰金屬具備極高的容量,理論值達到3860mAh/g;石墨的理論容量只有372mAh/g,目前能實現(xiàn)的可逆容量有365mAh/g,高容量的硅基負極材料容量能達到1000-1500mAh/g,但在脫嵌過程中會發(fā)生較大的體積膨脹和收縮,實際中很難有效發(fā)揮出來,僅能達到420-450mAh/g。金屬鋰即使只發(fā)揮出50%的有效容量,也遠高于石墨和硅基負極。雖然真正決定電池容量的材料是正極,但負極容量越高,越可以有效減少單位Wh負極材料的使用量,提升體積和質量能量密度。
金屬鋰負極不適用于液態(tài)鋰電池。金屬鋰本身可以充當“鋰源”,是非常理想的負極材料。最早在20世紀60至70年代,學術界便開始研究金屬鋰做負極的鋰電池。但由于采用電解液,存在較大問題難以解決,即循環(huán)過程中會形成鋰枝晶,刺穿隔膜導致短路,同時鋰枝晶與電解液反應,循環(huán)壽命衰減嚴重,導致學術界轉而研究比容量更低的碳作為嵌鋰的負極材料。
固態(tài)鋰電池可以使用金屬鋰作負極,相同正極體系下能量密度有望提升50%以上。在使用固體電解質的同時,可以采用目前的正負極材料體系,由于固體電解質較高的機械強度和韌性,以及致密的薄膜結構的特點,可以直接采用金屬鋰做負極,有效防止電解液對金屬鋰的腐蝕,鋰枝晶刺穿隔膜導致短路的問題,有望在當前正極材料體系下,進一步提升電芯能量密度。
固態(tài)鋰電池提升電池PACK能量密度,降低電池成本。傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池由于內部含有流動的電解液,在電芯生產環(huán)節(jié)中,需要將多個正極/隔膜/負極片并聯(lián)后,注入電解液,封裝,焊接集流體接頭。下一步電池PACK生產環(huán)節(jié)中,再將已封裝好的多個電芯串聯(lián),同時由于高溫下易燃易爆的電解液存在,需要額外添加冷卻系統(tǒng)。
全固態(tài)鋰電池制備過程中,由于不存在流動的電解液,電芯生產環(huán)節(jié)中,可以多層正極/固體電解質/負極材料致密堆積,串聯(lián)疊加之后再封裝焊接,節(jié)省電池內部空間,提高單體電芯的電壓和能量密度。在電池PACK生產環(huán)節(jié)中,將單體電芯外部并聯(lián)。由于固體電解質熱穩(wěn)定性較高,甚至在高溫下電導率更優(yōu)異,因此不需要額外添加冷卻系統(tǒng),在能量密度和成本上都具備一定的優(yōu)勢。
















