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会议
综合
矿山行业
冶金行业
材料行业
矿山行业
探矿
采矿
选矿
冶金行业
火法冶金
湿法冶金
电冶金
材料行业
功能材料
复合材料
新能源
环保行业
废水处理
大气处理
固危废
检测行业
物理检测
化学检测
力学检测
其他行业
综合
综合
矿山行业
冶金行业
材料行业
环保行业
检测行业
其他行业
最新会议
2025第二届全国稀有金属特种材料技术交流会
2025全国关键金属矿产资源地质勘查技术交流会
2025石墨产业高质化利用发展大会
第二届全国矿山化学品科技创新与应用交流会
2025高端轻合金先进制造与前沿应用交流会
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收官!“2025全国超硬材料制备与应用技术交流会”在昆明胜利召开
2025-04-03
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促进企业交流·搭建协作平台--“第二届全国工业炉窑及耐火材料产学研合作高峰论坛”于衡阳闭幕
2025-04-03
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昆明论“件”:“中国新能源材料与器件第七届学术会议”圆满落幕
2025-04-03
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大会收官!“第五届全国异质材料焊接与连接技术交流”圆满闭幕
2025-04-03
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成都达奇科技股份有限公司 | 新型催化法烟气治理技术
2025-03-20
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【耐材推荐】锦州长诚科技集团有限公司——长城耐材 服务专家!
2025-02-25
矿山行业
探矿
采矿
选矿
通用
最新会议
2025全国关键金属矿产资源地质勘查技术交流会
第二届全国矿山化学品科技创新与应用交流会
2025新能源矿产资源科技创新发展论坛
第二届中国微细粒矿物选矿技术大会
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杭州微伽量子科技有限公司 邀您参加“富矿精开科技创新研讨会”!
2024-08-05
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威海彤格科技有限公司邀您参加“第五届中国浮选大会”~!
2024-05-08
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内蒙古地矿集团技术需求、采购需求内容摘要,诚邀参加对接!
2023-09-13
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福建中天交通工程技术服务有限公司受邀参加“2023绿色智能采矿技术与装备产学研合作论坛”
2023-08-02
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2023中国矿物加工大会(CMPC)在北京隆重召开!
2023-04-27
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“第四届浮选理论、工艺与装备技术交流会”报到通知+报告汇总 | 3月24-26日在昆明不见不散~
2023-03-14
冶金行业
火法冶金
湿法冶金
电冶金
真空冶金
最新会议
第十三届全国湿法冶金工程技术交流会
2025绿色低碳冶金技术创新大会
第七届全国低品位矿产资源高效利用新技术交流会
中国有色金属冶金第八届学术会议
2024先进钢铁钒钛产业链融通与绿色低碳发展论坛
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锂资源综合利用关键技术
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绿色高效提炼稀有金属的研究
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我国主要有色金属湿法冶金技术现状与展望
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铜冶金与钢铁基于双碳的学科融合
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矿相重构锂云母矿以同步提取锂铷铯
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最新报道
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湖南乐海环保科技有限公司 邀您参加“中国有色金属冶金第八届学术会议”!
2024-06-25
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中集环保科技(广东)有限公司 邀您参加 “2024先进钢铁钒钛产业链融通与绿色低碳发展论坛”~!
2024-06-14
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欢迎继续申报“第二届邱定蕃有色冶金青年科技奖”--6月28-30日“中国有色金属冶金第八届学术会议”将在长沙召开
2024-05-27
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合肥通用环境控制技术有限责任公司 邀您参加第十二届全国湿法冶金工程技术交流会!
2024-04-23
▪
顺利闭幕--“全国有色金属工业电化学第二届学术会议”在桂林市成功召开
2023-07-25
▪
陕西中迪能环科技有限公司受邀参加 全国有色金属工业电化学第二届学术会议
2023-07-21
材料行业
功能材料
复合材料
新能源材料
合金材料
材料加工
最新会议
2025第二届全国稀有金属特种材料技术交流会
2025石墨产业高质化利用发展大会
2025高端轻合金先进制造与前沿应用交流会
第二届先进纳米材料制备与应用技术交流会
能源材料大会
热门报告
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锂离子电池正极材料磷酸锰铁锂的研究进展及产业现状
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磷酸(锰)铁锂材料的发展及动力电池的失效分析解析
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磷酸铁锂材料与电池体系的发展方向
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磷酸铁锂的产业化与回收前景分析
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废旧动力电池磷酸铁锂材料再资源化进展
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西藏盐湖锂资源和开发利用
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收官!“2025全国超硬材料制备与应用技术交流会”在昆明胜利召开
2025-04-03
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促进企业交流·搭建协作平台--“第二届全国工业炉窑及耐火材料产学研合作高峰论坛”于衡阳闭幕
2025-04-03
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昆明论“件”:“中国新能源材料与器件第七届学术会议”圆满落幕
2025-04-03
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大会收官!“第五届全国异质材料焊接与连接技术交流”圆满闭幕
2025-04-03
▪
成都达奇科技股份有限公司 | 新型催化法烟气治理技术
2025-03-20
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【耐材推荐】锦州长诚科技集团有限公司——长城耐材 服务专家!
2025-02-25
环保行业
废水处理
大气治理
固/危废处置
土壤修复
最新会议
2025工业废水处理与资源化利用交流会
全国冶金矿产固废资源化第五届学术会议
第十七届东亚资源再生技术国际会议
2024有色金属工业环境保护与减污降碳技术大会
第六届中国有色金属资源循环与绿色发展大会
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废光伏组件拆解回收与稀贵金属回收技术进展
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[防腐推荐] 北京东方雨虹防腐技术有限公司
2024-12-27
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广州铭谦选矿设备有限公司 邀您共同参加“第十七届东亚资源再生技术国际会议”!
2024-10-28
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成都永益泵业股份有限公司 邀您参加 “第十七届东亚资源再生技术国际会议”!
2024-10-18
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江苏苏青水处理工程集团有限公司 邀您参加 “第十七届东亚资源再生技术国际会议”!
2024-10-14
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“2024煤焦化产业技术创新与环境保护论坛”于山西太原圆满收官!
2024-07-01
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关于征集企业技术难题及产学研合作需求的通知--煤基固废及废旧复合器件方向需求征集
2024-05-06
检测行业
物理检测
化学分析
力学检测
无损检测
失效分析
环境检测
最新会议
2024有色金属分析检测技术交流会
第一届矿产品采样与制样技术研讨会
2023有色金属分析检测高质量发展论坛暨仪器仪表、实验室设备展示会
第六届有色金属分析检测与标准化技术交流研讨会
有色金属行业碳排放管理与碳交易操作实务暨碳排放管理员职业技能专题培训班
热门报告
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取、制样安全浅析
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青岛金木石实验室科技有限公司 受邀参加“第一届矿产品采样与制样技术研讨会”~!
2024-08-28
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“2023有色金属分析检测优秀仪器供应商”表彰活动
2023-11-22
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苏州英飞思科学仪器有限公司 | 邀您参加 “第六届有色金属分析检测与标准化技术交流研讨会”
2023-06-30
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创想仪器 | 邀您参加 “第六届有色金属分析检测与标准化技术交流研讨会”
2023-06-16
▪
南平建阳精控智能科技有限公司 | 邀您参加 “第六届有色金属分析检测与标准化技术交流研讨会”
2023-06-16
▪
长沙微谱科技有限公司 | 受邀参加第六届有色金属分析检测与标准化技术交流研讨会
2023-06-16
其他行业
综合
最新会议
第十二届中国铝工业科学技术发展大会
2025有色金属智能工厂大会
2024铝冶炼设备更新赋能产业链融通与高质量发展论坛
2024矿山化学品科技创新与应用交流会
‘双碳计划’+低碳冶金与绿色发展技术研讨会
热门报告
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废动力电池安全带电破碎关键技术及装备
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云南阿姆德YNAMDEL®— 源于实践 , 铸造“精”典
2025-02-21
▪
重庆康普化学工业股份有限公司受邀参加“2024矿山化学品科技创新与应用交流会”!
2023-12-28
▪
“5G+BIM+智慧工厂+双碳”赋能有色行业技术创新论坛 将于10月19-21日在贵阳召开--最新报告汇总
2023-09-20
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十余位院士出席,过千人与会!“2023中国有色金属智库湘江论坛”在湖南长沙隆重召开
2023-08-22
▪
成都长杰科技有限公司 受邀参加“有色金属固/危废安全处置与资源化利用技术研讨会”
2023-07-24
▪
广域铭岛数字科技有限公司 邀您参加“中国铝工业绿色低碳发展创新大会”~
2023-04-14
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矿山行业
冶金行业
材料行业
环保行业
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其他行业
最新报告
中国绿色智能化矿山发展战略
矿山三维空间感知技术及工程应用
矿山安全与智能化关键环节:钢丝绳检测
多孔类岩石材料力学特性与破坏特征值模拟研究
井下煤层瓦斯压力与含量直接测定技术进展
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浅析近期中国有色金属冶炼用耐火材料面临的机遇与挑战
生物质稻壳合成碳化硅晶须在低碳镁碳耐火材料中应用初探
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谱育科技在有色行业元素分析检测中的系列产品及应用
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推广
位置:
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> 说说下一代动力电池的关键材料和技术
说说下一代动力电池的关键材料和技术
2021-11-26 16:15:29 来源:粉体网
2128
0
简介:
动力电池的总体发展方向,应该是在满足安全性、循环寿命等指标的情况下,大幅提高能量密度,而能量密度的提高也会带来成本的大幅度降低。那么,如何实现电池比能量的提高呢?
动力电池
的总体发展方向,应该是在满足安全性、循环寿命等指标的情况下,大幅提高能量密度,而能量密度的提高也会带来成本的大幅度降低。那么,如何实现电池比能量的提高呢?
常规的动力电池技术发展路线认为,近期(2020年)的目标是高
镍
三元正极、
硅碳负极
实现300瓦时/公斤;中期(2025年)的目标是基于富
锂
锰
基和高容量硅/碳负极,实现单体400瓦时/公斤;远期是开发锂硫、锂空气电池,实现单体比能量500瓦时/公斤。
这个路线是否可行?
从目前的技术条件来看,除安全性还不太确定外,在2020年电池比能量达到300瓦时/公斤是没有什么技术风险的。根据计算结果,400瓦时/公斤的电池要求正极容量达到250毫安时/克,负极容量达到800毫安时/克,这个要求也都有明确相应的材料体系对应,比如富锂锰基可以达到250、280甚至300毫安时/克的容量,硅碳达到800也没问题。所以,普遍认为的近、中期技术路线总体上是可行的。
远期目标中的锂硫、锂空气电池理论上达到比能量指标没有任何问题,比如锂硫电池的理论比能量为2600瓦时/公斤,锂空气电池在不考虑空气质量的情况下,理论比能量可以达到11000瓦时/公斤。即便只实现其理论能量密度的20%,也可以达到500-600瓦时/公斤,这就是为什么大家都将锂硫、锂空气作为未来开发重点的原因。
但是,有专家认为锂空气电池的实用化希望非常渺茫。其原因主要有三个。第一,锂空气电池要用空气中的氧,而空气中含有水,锂会与水反应,既要透氧又要防水,这是一个很难解决的问题。第二,是氧的催化还原问题。氧的反应速度非常慢,要提高氧的反应活性必须采用高效的催化剂,现在的催化剂都是
贵金属
,因此,必须开发高效廉价的催化剂。第三,是
金属锂
负极的可充性问题。到现在为止,国际上一直没有很大的进展,短时间想解决这个问题非常难。
再者,锂硫电池也有三个难题待解决,第一是硫电极循环性能差,第二是锂负极的可充性,也是难以短时间解决的问题。第三是锂硫电池的体积能量密度比较低,因此在车用动力领域,锂硫电池的实用化希望很小。
修正后的远期目标
远期目标可以革新型锂离子电池为重点,即发展基于高容量富锂正极和硅碳负极的
固态电池
。由此来看,未来动力电池的发展涉及到哪些
关键材料
呢?
第一个关键材料是硅碳复合负极。超过250瓦时/公斤,电池就要用到硅碳负极,硅碳负极是未来动力电池发展的关键材料。但是硅的问题在于锂化过程中,它的体积膨胀非常大,会导致材料颗粒的粉化、电极脱粉。目前可通过将硅纳米化和采用表面键合粘结剂较好地解决这两个问题。
第二个关键材料是富锂锰基正极。富锂锰基具有250毫安时/克以上的可实现容量,是锂离子电池突破400瓦时/公斤、甚至500瓦时/公斤的技术关键。富锂锰基有高容量的特征,但问题是电压衰减非常严重,随着电压越来越低,电池的能量密度也越来越低。另外,它的离子扩散系数和电子电导也非常低,倍率性能也比较差。目前改善富锂锰基正极的主要工作包括:组成优化设计,制备工艺优化,表面改性等。
另一个材料是功能
电解液
。对于以后的高镍三元、富锂锰基正极,功能电解液的作用更大。高镍三元随着镍含量的增加其稳定性变差,另外就是它对电解液的氧化分解具有很强的催化作用。目前的解决思路是采用含CN-集团的添加剂来络合表面偏析的镍离子。此外,对于硅基负极而言,添加剂开发的主要方向是高韧性成膜剂。添加添加剂后,电池在效率、循环性等方面均可得到大幅度改善。
下一代动力电池的技术问题
第一,解决安全性问题。300瓦时/公斤的电池2020年能不能真正装车?实际上是取决于安全性问题。解决安全性问题,要从材料、单体、系统全方位地开展工作。材料是基础,什么材料就决定了什么样的安全性;单体是关键,好和坏是由单体决定的;系统是保障,锂离子单体发生了热失控也不至于把其他的都引发。
解决安全性问题的第一种思路是,发展电池自激发热保护技术。简单的办法是将PTC材料用于电池中,实现温度敏感。第二个思路是,发展全固态电池。实际上从提高体积能量密度来讲,全固态电池也非常有前景。全固态和液体比较,主要优势是高安全性,另一个特点是能够实现内串联,有利于模块和系统能量密度的提升。针对其存在的问题,固体电池整个研发的重点之一应是固体电解质的选择。
第二,高载量电极的设计技术问题。随着以后能量密度的提高,这个问题会更突出。随着能量密度提高,例如一个单体100瓦时/公斤,现在变成300瓦时/公斤,意味着单位重量的材料所承担的电流同步提高,因此对于今后的高能量密度电池,保持功率性能非常难。既要保证高能量密度、又要保证功率性能,需要设计一种梯度孔隙分布的电极。
动力电池的总体发展方向,应该是在满足安全性、循环寿命等指标的情况下,大幅提高能量密度,而能量密度的提高也会带来成本的大幅度降低。那么,如何实现电池比能量的提高呢?
常规的动力电池技术发展路线认为,近期(2020年)的目标是高镍三元正极、硅碳负极实现300瓦时/公斤;中期(2025年)的目标是基于富锂锰基和高容量硅/碳负极,实现单体400瓦时/公斤;远期是开发锂硫、锂空气电池,实现单体比能量500瓦时/公斤。
这个路线是否可行?
从目前的技术条件来看,除安全性还不太确定外,在2020年电池比能量达到300瓦时/公斤是没有什么技术风险的。根据计算结果,400瓦时/公斤的电池要求正极容量达到250毫安时/克,负极容量达到800毫安时/克,这个要求也都有明确相应的材料体系对应,比如富锂锰基可以达到250、280甚至300毫安时/克的容量,硅碳达到800也没问题。所以,普遍认为的近、中期技术路线总体上是可行的。
远期目标中的锂硫、锂空气电池理论上达到比能量指标没有任何问题,比如锂硫电池的理论比能量为2600瓦时/公斤,锂空气电池在不考虑空气质量的情况下,理论比能量可以达到11000瓦时/公斤。即便只实现其理论能量密度的20%,也可以达到500-600瓦时/公斤,这就是为什么大家都将锂硫、锂空气作为未来开发重点的原因。
但是,有专家认为锂空气电池的实用化希望非常渺茫。其原因主要有三个。第一,锂空气电池要用空气中的氧,而空气中含有水,锂会与水反应,既要透氧又要防水,这是一个很难解决的问题。第二,是氧的催化还原问题。氧的反应速度非常慢,要提高氧的反应活性必须采用高效的催化剂,现在的催化剂都是贵金属,因此,必须开发高效廉价的催化剂。第三,是金属锂负极的可充性问题。到现在为止,国际上一直没有很大的进展,短时间想解决这个问题非常难。
再者,锂硫电池也有三个难题待解决,第一是硫电极循环性能差,第二是锂负极的可充性,也是难以短时间解决的问题。第三是锂硫电池的体积能量密度比较低,因此在车用动力领域,锂硫电池的实用化希望很小。
修正后的远期目标
远期目标可以革新型锂离子电池为重点,即发展基于高容量富锂正极和硅碳负极的固态电池。由此来看,未来动力电池的发展涉及到哪些关键材料呢?
第一个关键材料是硅碳复合负极。超过250瓦时/公斤,电池就要用到硅碳负极,硅碳负极是未来动力电池发展的关键材料。但是硅的问题在于锂化过程中,它的体积膨胀非常大,会导致材料颗粒的粉化、电极脱粉。目前可通过将硅纳米化和采用表面键合粘结剂较好地解决这两个问题。
第二个关键材料是富锂锰基正极。富锂锰基具有250毫安时/克以上的可实现容量,是锂离子电池突破400瓦时/公斤、甚至500瓦时/公斤的技术关键。富锂锰基有高容量的特征,但问题是电压衰减非常严重,随着电压越来越低,电池的能量密度也越来越低。另外,它的离子扩散系数和电子电导也非常低,倍率性能也比较差。目前改善富锂锰基正极的主要工作包括:组成优化设计,制备工艺优化,表面改性等。
另一个材料是功能电解液。对于以后的高镍三元、富锂锰基正极,功能电解液的作用更大。高镍三元随着镍含量的增加其稳定性变差,另外就是它对电解液的氧化分解具有很强的催化作用。目前的解决思路是采用含CN-集团的添加剂来络合表面偏析的镍离子。此外,对于硅基负极而言,添加剂开发的主要方向是高韧性成膜剂。添加添加剂后,电池在效率、循环性等方面均可得到大幅度改善。
下一代动力电池的技术问题
第一,解决安全性问题。300瓦时/公斤的电池2020年能不能真正装车?实际上是取决于安全性问题。解决安全性问题,要从材料、单体、系统全方位地开展工作。材料是基础,什么材料就决定了什么样的安全性;单体是关键,好和坏是由单体决定的;系统是保障,锂离子单体发生了热失控也不至于把其他的都引发。
解决安全性问题的第一种思路是,发展电池自激发热保护技术。简单的办法是将PTC材料用于电池中,实现温度敏感。第二个思路是,发展全固态电池。实际上从提高体积能量密度来讲,全固态电池也非常有前景。全固态和液体比较,主要优势是高安全性,另一个特点是能够实现内串联,有利于模块和系统能量密度的提升。针对其存在的问题,固体电池整个研发的重点之一应是固体电解质的选择。
第二,高载量电极的设计技术问题。随着以后能量密度的提高,这个问题会更突出。随着能量密度提高,例如一个单体100瓦时/公斤,现在变成300瓦时/公斤,意味着单位重量的材料所承担的电流同步提高,因此对于今后的高能量密度电池,保持功率性能非常难。既要保证高能量密度、又要保证功率性能,需要设计一种梯度孔隙分布的电极。
全固态
电池材料
与技术
面向2020年及以后的动力电池能量密度发展要求,通过采用容量约500毫安时/克的纳米硅/碳复合
负极材料
和高容量镍基层状氧化物或富锂锰基
正极材料
,锂离子电池的能量密度预计可以达到300~350 瓦时/公斤。但是要实现能量密度大于500瓦时/公斤的目标,含可燃液体电解质的电池体系就无能为力,需要尽快研发固态电池体系。固态
锂电池
有望成为下一代车用动力电池主导技术路线。
固态锂电池的关键是固态电解质材料,现有的无机固体电解质和高分子聚合物电解质材料,没有一种既有高离子电导率和机械强度又有良好的加工性能,故此需要开发出聚合物/陶瓷
复合材料
,以满足固态电池的所有要求。
全固态锂电池
的技术优势比较明显,但是也存在一些问题。第一个问题是固态电解质材料的离子电导率偏低。第二个问题就是固/固界面接触性和稳定性差。第三个问题是金属锂的可充性问题。基于这些问题,特别是固态界面接触性/稳定性和金属锂的可充性问题,真正意义上的全固态金属锂电池技术,现在仍然是不成熟的,还存在技术不确定性。目前有突破的,有性能优势和产业化前景的,主要是固态锂离子电池。
总体上看固态电池发展的路径,电解质可能是从液态、半固态、固液混合到固态,最后到全固态。至于负极,可能是从石墨负极,到硅碳负极,最后有可能到金属锂负极,但是目前还存在技术不确定性。
来源:粉体网
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