钠离子电池关键技术与发展165612.pdf
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1、云路鹏程九万里,雪窗萤火二十年。王实甫良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷,似水流年。汤显祖钠离子电池关键技术与发展 在过去十年中,储能领域已经逐渐进入后锂电时代,其标志便是钠离子电池的复兴。早在 2010 年前后,锂离子电池正深刻改变社会生活之际,科研界就已经注意到锂资源的匮乏以及全球分布严重不均的问题。因此,钠离子电池技术又逐渐回到了科研界的视野,并且凭借着在研究锂离子电池技术上积累的经验得到了快速的发展。仅仅五年以后,即 2015 年,第一代钠离子电池就已经迈入了商业化的进程。(如图 1)图 1:与钠离子电池技术相关的学术论文发表数量及专利数量(数据统计截止至 2020 年
2、5 月)钠离子电池的工作原理及结构与锂离子电池十分相似。因此,发展钠离子电池技术的关键同样在于找到合适的正、负极材料以及电解液。万两黄金容易得,知心一个也难求。曹雪芹天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。易经【关键技术发展情况】1、负极侧 目前科研界开发出了金属氧化物(例如 Na(Fe,Ti)O4、TiO2、Na2Ti3O7 等)、有机材料、基于转化及合金化反应的材料(例如 Sb 基、P 基等)、碳基材料等四大类。图 2 给出了一些代表性负极材料的能量密度-比容量图。图 2:NIB 中使用的各种负极材料的能量密度与比容量范围,包括硬碳(橙色)、锡基(红色)和锑基(深绿色)合金以及磷基
3、化合物(浅绿色)金属氧化物具有稳固的无机骨架结构往往展现出超长的循环寿命,但因其具有相对较高的分子质量,所以比容量一般都偏低,难以满足商业化的需要。有机负极材料最大的特点就是成本低且结构多样,但是仍然存在很多问题,包括:较低的首圈库伦效率、循环过程中的极化问题、低电子电导、有机分子在电解质中的溶解问题等等。总的来说,有机钠离子电池的发展具有很大潜力,但目前对这类材料的研究仍然处在起步阶段。丹青不知老将至,贫贱于我如浮云。杜甫志不强者智不达,言不信者行不果。墨翟基于转化及合金化反应的负极材料存在的最大问题即是脱嵌钠过程中巨大的体积变化导致活性物质的粉化,致使容量迅速衰减。基负极材料主要是指无定形
4、碳(包括硬碳和软碳)目前主要的工作集中于抑制循环过程中的容量衰减以及提升首圈库伦效率。软碳以及还原石墨烯氧化物的比容量可以做到很高,但是相应的工作电压也高。因此对这些材料的研究重点除了提升首圈库伦效率,还需要进一步降低工作电压。从图 3 中可以看出,硬碳(HC)通常工作电位较低且具有比较高的容量,也因此,目前商业化的钠离子电池产品所使用的负极几乎都是硬碳。图 3:不同碳基材料的比容量和平均氧化电位。2、正极侧 由于钠和过渡金属离子之间较大的半径差异,有许多功能性的结构都可以实现钠离子的可逆脱嵌。主要的正极材料包括:层状过渡金属氧化物、聚阴离子化合物、普鲁士蓝类似物(PBA)、基于转化反应的材料
5、以及有机材料。在上述材料类型中,层状过渡金属氧化物(NaxTMO2)、聚阴离子化合物、普鲁士蓝类似物(PBA,Na2MFe(CN)6,其中 M=Fe,Co,Mn,Ni,Cu,等等)是目前最具发展其身正,不令而行;其身不正,虽令不从。论语良辰美景奈何天,便赏心乐事谁家院。则为你如花美眷,似水流年。汤显祖前景三类材料。层状过渡金属氧化物材料可以实现极佳的电化学性能(较高的比容量、工作电压以及大于 1000 圈的循环寿命),其过渡金属元素往往包含地壳中含量丰富的元素,而且合成过程简单,可以满足规模化生产的要求。聚阴离子材料工作电压高(对钠电压可高达 4V),并且结构稳定,缺点是离子电导和电子电导率较
6、低,而且较大的分子质量也拉低了比容量。其中两种快离子导体材料 Na3V2(PO4)3 和 Na3V2O2x(PO4)2F3-2x 因具有相当好的倍率性能和循环寿命在众多聚阴离子材料中脱颖而出。但是这些材料中的变价元素V 具有一定毒性。普鲁士蓝类似物具有开放式的骨架结构和很强的结构稳定性,骨架内具有大量的氧化还原位点。目前这类材料可以实现很高的能量密度(大约 500600 Wh kg-1),而且可以通过较低的温度合成。但是这种材料由于导电性不好需要加入大量碳,这降低了体积比容量。由于这种物质一般都是在水介质中合成的,其结构中总会包含一些配位水或者间隙水,这不利于其在非水系体系的应用,但却有利于实
7、现在水系体系中杰出的循环稳定性。另外,由于氰酸根的存在这种材料还有潜在的毒性。基于转化反应的正极材料具有很高的理论容量,但是这种材料也具有基于转化反应和合金化反应的通病过大的体积变化。另外这类材料还具有较大的过电势以及较慢的Na 离子传导速度。对于这类材料的开发仍处于起始阶段。有机正极材料不含过渡金属元素,成本更低并且具有更小的分子量,另外还具有结构多样性、安全性,机械柔性等。羰基化合物(PTCDA 和硫氰酸二钠)是近年来被研究最广泛的一类有机正极材料,其主要的缺点是会溶于有机电解液导致容量迅速衰减,其较低的电导率也导致倍率性能不佳。目前此类材料的发展也出于起始阶段。以家为家,以乡为乡,以国为
8、国,以天下为天下。管子牧民以铜为镜,可以正衣冠;以古为镜,可以知兴替;以人为镜,可以明得失。旧唐书魏征列传 图 4:钠离子电池体系中最具代表性的负极材料总览。总的来说(如图 4),层状氧化物在三种最有前景的材料中展现了最高的理论容量。聚阴离子具有较低的理论比容量但是它们的实验比容量非常接近理论容量。不同种类 PBA 的理论比容量相差较大,并且由于存在意料之外的储钠位点有时展现出比理论容量更高的容量。三种类型的材料的实验比容量大概都在100-200mAh/g 之间,这对于制造商业化的电池来说足够了。3、电解液 目前开发出的钠离子电池的电解质与锂离子电池同样丰富,包括水系、有机系、固态三大类。它们
9、在不同温度下的离子电导率如图 5 所示。丈夫志四方,有事先悬弧,焉能钧三江,终年守菰蒲。顾炎武百学须先立志。朱熹 图 5:代表性钠基电解质的温度-离子导电性概览 水系电解质成本低、安全性高、环境友好,但是由于水的分解电压限制,其工作窗口太窄,同时还得考虑与电极的适配问题,例如会不会产生腐蚀?如果是嵌入型电极材料,氢离子会不会嵌入进去?非水系液态电解质仍然是发展最成熟的体系。目前最常见的溶剂是 EC:PC、EC:DEC 也有部分电解液使用 PC 作单一溶剂。NaClO4 则是目前使用最多的钠盐,它具有良好的电化学行为,成本低,但是缺点是有爆炸的危险。FEC 是最常用的添加剂,有利于在负极形成薄且
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