摘要
過(guò)去十年,鎳基正極材料(NCM/NCA)正不斷取代LMO/LFP的市場(chǎng),已經(jīng)成為電動(dòng)乘用車用鋰離子電池化學(xué)體系的主流選擇。
正極材料是制約鋰電池發(fā)展的最大障礙。無(wú)論是電池中能量密度的提升以及成本的降低,正極材料起著關(guān)鍵性作用。
過(guò)去十年,鎳基正極材料(NCM/NCA)正不斷取代LMO/LFP的市場(chǎng),已經(jīng)成為電動(dòng)乘用車用鋰離子電池化學(xué)體系的主流選擇。
產(chǎn)業(yè)界認(rèn)為,要使電動(dòng)汽車性價(jià)比達(dá)到最佳,電池Pack能量密度應(yīng)達(dá)到235Wh/Kg及500Wh/L,價(jià)格為100美元/KWh,屆時(shí)單體電池能量密度將達(dá)到350Wh/Kg/750 Wh/L,價(jià)格為75美元/KWh。
為了達(dá)到這一目標(biāo),除了依賴于電池系統(tǒng)組裝技術(shù)進(jìn)步、電池控制系統(tǒng)以及冷卻系統(tǒng)的進(jìn)步之外,電池化學(xué)體系的技術(shù)進(jìn)步將顯得更為關(guān)鍵,通過(guò)化學(xué)體系的改變,能夠直接提高電池的能量密度、通過(guò)使用廉價(jià)元素降低電池成本。
對(duì)于動(dòng)力電池而言,需要考慮能量密度、功率、安全以及壽命等因素,想要在這些點(diǎn)保持平衡也是未來(lái)電池設(shè)計(jì)的重大挑戰(zhàn)。不僅需要精細(xì)的調(diào)整電池材料的組分、微觀形貌、結(jié)構(gòu)以及表面特征,還需要考慮電極厚度以及電極孔隙率等多方面因素。
中科院物理研究所黃學(xué)杰近期分享了其對(duì)“長(zhǎng)續(xù)航、低成本和快充型鋰離子電池新型正負(fù)極材料技術(shù)”的理解及思考。
在長(zhǎng)續(xù)航低成本的正極材料上,黃學(xué)杰重點(diǎn)介紹了高電壓鎳錳酸鋰材料。
數(shù)據(jù)顯示,該材料的電壓可以達(dá)到4.7v,可逆容量達(dá)135mAh/g,材料比能量達(dá)635wh/kg,與石墨負(fù)極配套的電池比能量達(dá)240wh/kg,高于磷酸鐵鋰和錳酸鋰,具備比能量較高、成本更低、安全性較好等明顯優(yōu)勢(shì)。
黃學(xué)杰團(tuán)隊(duì)的數(shù)據(jù)顯示,而通過(guò)材料改性,該材料可以在25℃下,100周循環(huán)容量保持率達(dá)99.24%,35℃下100周容量保持率達(dá)98.65%,優(yōu)于三元材料,可以解決其壽命問(wèn)題。
目前已經(jīng)在松山湖建立500kg級(jí)的中試線。
在負(fù)極材料上,黃學(xué)杰重點(diǎn)介紹了錫基負(fù)極材料,該材料可逆容量可以達(dá)到600 mAh/g,高于傳統(tǒng)的石墨材料。
同時(shí),該材料基于碳納米管結(jié)合,具有結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,倍率性高,循環(huán)性能好的特點(diǎn)。黃學(xué)杰介紹,通過(guò)碳包覆的錫納米負(fù)極材料,在嵌鋰后結(jié)構(gòu)完整,而且錫的體積膨脹明顯小于理論體積膨脹率(260%),循環(huán)50周后碳管結(jié)構(gòu)完整大部分依舊保持碳包覆的錫納米線形狀。
此外,該還能進(jìn)一步和硅材料結(jié)合提升比能量。目前也已經(jīng)處于逐步走向產(chǎn)業(yè)化階段。
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原文標(biāo)題:?【尚水智能?高工洞見(jiàn)】鎳錳酸鋰正極與錫基負(fù)極“前瞻”
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