中國粉體網(wǎng)訊 為什么固態(tài)電池可以取代傳統(tǒng)鋰離子電池?
傳統(tǒng)的液態(tài)鋰離子電池又被科學(xué)家們形象地稱為“搖椅式電池”,電池的正負(fù)兩極是搖椅的兩端,中間是液態(tài)電解質(zhì)液。而鋰離子就像優(yōu)秀的運(yùn)動(dòng)員,在搖椅的兩端來回奔跑,在鋰離子從正極到負(fù)極再到正極的運(yùn)動(dòng)過程中,電池的充放電過程便完成了。
固態(tài)電池的原理與之相同,只不過其電解質(zhì)為固態(tài),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,同樣的電量,固態(tài)電池體積將變得更小。不僅如此,固態(tài)電池中由于沒有電解液,封存將會(huì)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,還能有效減輕電池包的重量。
傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池與全固態(tài)鋰離子電池示意圖
圖片來源:CNKI
鋰離子電池工作原理
首先,鋰離子電池主要是由正極、負(fù)極、隔膜、電解液組成。正極為含有鋰的化合物(如三元鋰、磷酸鐵鋰等),負(fù)極主要是由石墨材料(如人造石墨、天然石墨等)。
由于鋰是最活潑的金屬,充電時(shí),鋰離子在電荷的吸引下,會(huì)從正極進(jìn)入負(fù)極。負(fù)極中石墨原子一層一層排列整齊,6個(gè)石墨原子可以固定一個(gè)鋰離子,當(dāng)石墨原子之間的空擋全被鋰離子填滿后,充電就完成了。
為了使鋰離子在正負(fù)極之間快速運(yùn)動(dòng),把電解質(zhì)和有機(jī)溶劑調(diào)配出電解液填充到電池中,但電解液易燃易揮發(fā),正負(fù)極接觸后,會(huì)使活潑的鋰離子發(fā)生劇烈的化學(xué)反應(yīng),再遇到電解液就可能發(fā)生起火或者爆炸。所以,在正負(fù)極之間增加一塊不導(dǎo)電的半透膜,隔絕正負(fù)極材料,而隔膜只允許鋰離子通過,電子只能從外部線路通過。通過化學(xué)反應(yīng)使鋰離子在正負(fù)極之間來回運(yùn)動(dòng),就實(shí)現(xiàn)了電池的充放電。
但鋰離子電池存在幾個(gè)問題,第一,電解液易燃易揮發(fā),一旦泄露就會(huì)發(fā)生危險(xiǎn),尤其是鋰離子在負(fù)極容易形成枝晶,時(shí)間過久,枝晶有可能戳破隔膜,造成短路,使電解液起火;第二,電解液體積較大,限制了電池的能量密度;第三,低溫下電解液會(huì)更加粘稠,鋰離子活動(dòng)困難,電池掉電會(huì)加快,減少續(xù)航里程。
固態(tài)電池工作原理
固態(tài)電池是一種使用固態(tài)電解質(zhì)完全替代傳統(tǒng)液態(tài)電解液及隔膜的電化學(xué)裝置,其核心特征在于離子傳導(dǎo)介質(zhì)為固態(tài)物質(zhì),電極與電解質(zhì)之間形成固-固界面。固態(tài)電池的工作原理主要基于鋰離子在固態(tài)電解質(zhì)中的遷移機(jī)制。
什么樣的固態(tài)電解質(zhì)可以使鋰離子在正負(fù)極之間來回運(yùn)動(dòng)呢?
固態(tài)電解質(zhì)主要可分為聚合物固態(tài)電解質(zhì)和無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)。聚合物固態(tài)電解質(zhì)的代表性體系是聚環(huán)氧乙烷(PEO),其在離子傳導(dǎo)性和柔韌性方面表現(xiàn)良好。而無機(jī)固態(tài)電解質(zhì)則包括氧化物、硫化物和鹵化物等不同類型,這些材料通常具有更高的離子導(dǎo)電性和更好的熱穩(wěn)定性,適用于高性能固態(tài)電池的應(yīng)用。
在正極材料選擇上,正極材料在2023年之前多以中鎳三元與磷酸鐵鋰應(yīng)用為主,之后高鎳三元憑借其高能量密度成為了固態(tài)電池正極材料的可選項(xiàng),鐵鋰技術(shù)路線以高壓密材料以及磷酸錳鐵鋰為技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),隨著固態(tài)電池技術(shù)的發(fā)展,正極材料的涂層改性和界面優(yōu)化成為進(jìn)一步優(yōu)化方向,旨在提升材料的電子電導(dǎo)率和離子擴(kuò)散系數(shù),提升電池整體性能。負(fù)極材料路線,硅基負(fù)極和鋰金屬負(fù)極以其高比容量和低成本潛力成為未來技術(shù)發(fā)展主要趨勢(shì),其中鋰金屬負(fù)極作為固態(tài)電池負(fù)極材料的終極形態(tài),其高理論比容量和低電極電位為實(shí)現(xiàn)高能量密度固態(tài)電池提供了可能。
與傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池相比,固態(tài)電池在各項(xiàng)參數(shù)上有著較大提升。固態(tài)電池最大的優(yōu)勢(shì)在于安全性,固態(tài)電池采用不可燃的固態(tài)電解質(zhì),徹底消除起火風(fēng)險(xiǎn),在800℃的高溫下也可以做到不起火不爆炸;固態(tài)電池能量密度較高,目前可達(dá)到400-500Wh/kg,而傳統(tǒng)液態(tài)電池容量最高在200-300Wh/kg,且已經(jīng)接近鋰離子物理極限;固態(tài)電池循環(huán)壽命長,循環(huán)壽命可超5000次;溫度適應(yīng)性高,在-30℃環(huán)境下容量保持率超80%。
下一代動(dòng)力電池的核心方向——固態(tài)電池
在需求端,新能源汽車、低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人等多重場(chǎng)景共同推動(dòng)固態(tài)電池需求增長。新能源汽車領(lǐng)域普遍預(yù)期全固態(tài)電池將于2026年裝車,2027年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。低空經(jīng)濟(jì)為固態(tài)電池開辟新市場(chǎng),中國民用航空局預(yù)測(cè),到2025年中國低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1.5萬億元。目前,eVTOL所需電池能量密度需超過300Wh/kg,固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)有望迎來快速發(fā)展。同時(shí),固態(tài)電池也是人形機(jī)器人的最優(yōu)動(dòng)力解決方案,能提供更持久續(xù)航、更高安全性及更靈活的內(nèi)部空間布局。
另外,以固態(tài)電池為代表的新型電池正在重塑國際電池及能源市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局。固態(tài)電池技術(shù)是發(fā)展兼具高能量密度、高安全性、長壽命及低成本下一代電池的關(guān)鍵保障。當(dāng)前,全球主要國家及地區(qū)均在加速布局固態(tài)電池研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化。
日本政府在2015—2024年間投資近2000億日元(約100億元)用于全固態(tài)電池的技術(shù)開發(fā),并在2022年發(fā)布《蓄電池產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略》,計(jì)劃在2030年左右實(shí)現(xiàn)全固態(tài)電池的商業(yè)化,確保技術(shù)領(lǐng)先地位。
美國能源部(DOE)于2021年發(fā)布了《國家鋰電池藍(lán)圖2021—2030》,指出需要重點(diǎn)關(guān)注全固態(tài)電池相關(guān)的新材料、電極和電池制造方法,并通過Battery500、IONICS、EVs4ALL、Li-Bridge等項(xiàng)目投資超過2億美元(約15億元)資助相關(guān)企業(yè)、高校與科研機(jī)構(gòu)開展下一代電池研發(fā)。
我國在2020年印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035)》中將固態(tài)電池列為重點(diǎn)攻關(guān)方向。2024年,據(jù)中國日?qǐng)?bào)從多方信源獲悉,我國或?qū)⑼度爰s60億元用于全固態(tài)電池研發(fā),包括寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利共六家企業(yè)或獲得政府基礎(chǔ)研發(fā)支持。
所以,固態(tài)電池發(fā)展得益于政策支持及市場(chǎng)需求等關(guān)鍵因素的共同推動(dòng),已成為下一代動(dòng)力電池的核心方向,也被視為取代液態(tài)鋰離子電池的關(guān)鍵技術(shù)。
信息來源:
革命性突破!現(xiàn)有電動(dòng)汽車將面臨淘汰.固態(tài)電池SSB
太藍(lán)新能源《固態(tài)鋰電池技術(shù)發(fā)展白皮書》
中冶有色技術(shù)平臺(tái)、中國日?qǐng)?bào)、粉體網(wǎng)
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/蘇簡(jiǎn))
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