锂电池知识普及之4-锂电池的能量密度和充放电倍率.docx
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1、JOHNSONTM锂电池知识普及之4锂电池的能量密度和充放电倍率锂电池已经与我们生活息息相关,我们吃穿住行都与之有着千丝万缕的关系,但 是很多人却对锂电池并不了解,这并不局限于普通的消费者,即使是各种电器的设计师对 于锂电池也是一知半解。下面惟尚将和大家一起分享下关于锂电池知识的系列文章,通过 这些文章大家将对锂电池产生一个系统的认识。一、什么是锂电池二、锂电池的八个重要参数三、锂电池的正负极材料四、锂电池的能量密度和充放电倍率五、锂电池的循环寿命和安全性能量密度和充放电倍率是对锂电池影响最大的两个参数,因为这两个参数直接决定了 锂电池使用过程中的类型选择及产品串并联方案等重要参数。接下来的内
2、容,我们将就锂 离子电池与能量相关的两个关键指标:能量密度和充放电倍率,展开一些简短的论述。能量密度,是单位体积或重量可以存储的能量多少,这个指标当然是越高越好,凡是 浓缩的都是精华嘛。充放电倍率,是能量存储和释放的速度,最好是秒速,瞬间存满或释 放,召之即来挥之即去。当然,这些都是理想,实际上受制于各种各样的现实因素,我们既不可能获得无限的 能量,也不可能实现能量的瞬间转移。如何不断的突破这些限制,达到更高的等级,就是 需要我们去解决的难题。五、锂离子电池的能量密度JOHNSON此外,隔离膜的吸液率? 口孔隙率也对锂离子的通过性有较大的影响,也会一定程度上影响锂离子电池的倍率性能(相对较小)
3、。JOHNSON可以说,能量密度是制约当前锂离子电池发展的最大瓶颈。不管是手机,还是电动汽 车,人们都期待电池的能量密度能够达到一个全新的量级,使得产品的续航时间或续航里 程不再成为困扰产品的主要因素。290101 长8下290101 长8下从铅酸电池、银镉电池、镇氢电池、再到锂离子电池,能量密度一直在不断的提升。 可是提升的速度相对于工业规模的发展速度而言,相对于人类对能量的需求程度而言,显 得太慢了。甚至有人戏言,人类的进步都被卡在“电池”这儿了。当然,如果哪一天能够 实现全球电力无线传输,到哪儿都能无线获得电能(像手机信号一样),那么人类也就 不再需要电池了,社会发展自然也就不会卡在电池
4、上面。针对能量密度成为瓶颈的现状,全球各国都制订了相关的电池产业政策目标,期望引 领电池行业在能量密度方面取得显著的突破。中、美、日等国政府或行业组织所制定的 2020年目标,基本上都指向300Wh/kg这一数值,相当于在当前的基础上提升接近1 倍。2030年的远期目标,则要达到500Wh/kg ,甚至700Wh/kg ,电池行业必须要有化 学体系的重大突破,才有可能实现这一目标。影响锂离子电池能量密度的因素有很多,就锂离子电池现有的化学体系和结构而言, 具体都有哪些明显的限制呢?JOHNSON前面我们分析过,充当电能载体的,其实就是电池当中的锂元素,其他物质都是废 物,可是要获得稳定的、持续
5、的、安全的电能载体,这些“废物又是不可或缺的。举 个例子,一块锂离子电池当中,锂元素的质量占比一般也就在1%多一点,其余99%的成 分都是不承担能量存储功能的其他物质。爱迪生有句名言,成功是99%的汗水加上1%的 天赋,看来这个道理放之四海皆准啊,1%是红花,剩下的99%就是绿叶,少了哪个都不 行。那么要提高能量密度,我们首先想到的就是提高锂元素的比例,同时要让尽可能多的 锂离子从正极跑出来,移动到负极,然后还得从负极原数返回正极(不能变少了),周而复 始的搬运能量。1 .提高正极活性物质的占比提高正极活性物质占比,主要是为了提高锂元素的占比,在同一个电池化学体系中, 锂元素的含量上去了(其他
6、条件不变),能量密度也会有相应的提升。所以在一定的体积和 重量限制下,我们希望正极活性物质多一些,再多一些。2 .提高负极活性物质的占比这个其实是为了配合正极活性物质的增加,需要更多的负极活性物质来容纳游过来的 锂离子,存储能量。如果负极活性物质不够,多出来的锂离子会沉积在负极表面,而不是 嵌入内部,出现不可逆的化学反应和电池容量衰减。3 .提高正极材料的比容量(克容量)正极活性物质的占比是有上限的,不能无限制提升。在正极活性物质总量一定的情况 下,只有尽可能多的锂离子从正极脱嵌,参与化学反应,才能提升能量密度。所以我们希 望可脱嵌的锂离子相对于正极活性物质的质量占比要高,也就是比容量指标要高
7、。这就是我们研究和选择不同的正极材料的原因,从钻酸锂到磷酸铁锂,再到三元材 料,都是奔着这个目标去的。JOHNSON前面已经分析过,钻酸锂可以达到137mAh/g ,镒酸锂和磷酸铁锂的实际值都在 120mAh/g左右,银钻镒三元则可以达到180mAh/go如果要再往上提升,就需要研究 新的正极材料,并取得产业化进展。4 .提高负极材料的比容量相对而言,负极材料的比容量还不是锂离子电池能量密度的主要瓶颈,但是如果进一 步提升负极的比容量,则意味着以质量更少的负极材料,就可以容纳更多的锂离子,从而 达到提升能量密度的目标。以石墨类碳材料做负极,理论比容量在372mAh/g ,在此基础上研究的硬碳材
8、料和纳 米碳材料,则可以将比容量提高到600mAh/g以上。锡基和硅基负极材料,也可以将负 极的比容量提升到一个很高的量级,这些都是当前研究的热点方向。5 .减重瘦身除了正负极的活性物质之外,电解液、隔离膜、粘结剂、导电剂、集流体、基体、壳 体材料等,都是锂离子电池的死重,占整个电池重量的比例在40%左右。如果能够减 轻这些材料的重量,同时不影响电池的性能,那么同样也可以提升锂离子电池的能量密 度。NCM622 IM LMO PVDF CB graphnr Mi PVDF i i electrohie典型动力锂离子电池中材料的辰量比例JOHNSONTM在这方面做文章,就需要针对电解液、隔离膜、
9、粘结剂、基体?口集流体、壳体材料、 制造工艺等方面进行详细的研究和分析,从而找出合理的方案。各个方面都改善一些,就 可以将电池的能量密度整体提升一个幅度。从以上的分析可以看出,提升锂离子电池的能量密度是一个系统工程,要从改善制造 工艺、提升现有材料性能、以及开发新材料和新化学体系这几个方面入手,寻找短期、中 期和长期的解决方案。六、锂离子电池的充放电倍率锂离子电池的充放电倍率,决定了我们可以以多快的速度,将一定的能量存储到电池 里面,或者以多快的速度,将电池里面的能量释放出来。当然,这个存储和释放的过程是 可控的,是安全的,不会显著影响电池的寿命和其他性能指标。倍率指标,在电池作为电动工具,尤
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- 关 键 词:
- 锂电池 知识 普及 能量 密度 放电 倍率
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