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10微米厚的陶瓷電解質(zhì) 讓固態(tài)電池充電速度更快

汽車玩家 ? 來源:蓋世汽車 ? 作者:Elisha ? 2020-03-24 16:56 ? 次閱讀
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蓋世汽車訊 多年來,專家們一直將固態(tài)電池視為理想的下一代電動(dòng)汽車電池技術(shù)。這種電池采用的是固態(tài)電解質(zhì),而不是易燃液體電解質(zhì),比目前的鋰離子電池更加安全。而且,固態(tài)電池用鋰金屬負(fù)極取代石墨負(fù)極,所以壽命更長,重量更輕,可以達(dá)到10倍的能量密度。現(xiàn)在,福特、現(xiàn)代、日產(chǎn)、豐田和大眾等公司紛紛投資研究固態(tài)電池。

據(jù)外媒報(bào)道,Ion Storage Systems公司推出堅(jiān)固、致密的陶瓷電解質(zhì)。這種電解質(zhì)只有10微米厚,與目前鋰離子電池中使用的塑料隔板厚度相同;并且與當(dāng)前的液體電解質(zhì)一樣,可以傳導(dǎo)鋰離子。該公司首席執(zhí)行官Eric Wachsman稱,它克服了固態(tài)電池的兩個(gè)關(guān)鍵問題:電解質(zhì)電阻高和載流量低。

此類電解質(zhì)共分三層,中間一層是薄且致密的氧化鋰陶瓷(化學(xué)式為Li7La3Zr2O12),兩側(cè)是稍厚一點(diǎn)的多孔陶瓷層。多孔陶瓷層上的超薄氧化鋁涂層,有助于進(jìn)一步降低電阻。

致密的中間層可以增加強(qiáng)度,防止陶瓷破碎;而且能夠防止產(chǎn)生鋰枝晶,讓電池更加安全。另外,多孔氧化鋁涂層允許鋰離子快速進(jìn)入電解質(zhì)?,F(xiàn)在,鋰離子電池中所產(chǎn)生的鋰枝晶,能夠刺穿薄薄的塑料隔板,造成短路風(fēng)險(xiǎn)。

Wachsman表示:“獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和界面處理方式,有利于降低電阻。高電阻一直是固態(tài)電池的難題?!币?yàn)殇囯x子在電極和電解質(zhì)之間傳輸順暢,所以,電池的電流密度高達(dá)10mA/Cm2。而且,在幾乎不產(chǎn)生枝晶的情況下,電池可以實(shí)現(xiàn)快速充電,“大約需要5到10分鐘。對固體電解質(zhì)來說,這是前所未有的。”另外,該公司原型電池的能量密度約為300Wh/kg。目前,商用鋰離子電池的最大能量密度為250wh /kg。

Wachsman和馬里蘭大學(xué)能源創(chuàng)新研究所(University of Maryland Energy Innovation Institute)的研究人員,利用名為流延成型(tape casting)的傳統(tǒng)陶瓷制造技術(shù),構(gòu)建電解質(zhì)結(jié)構(gòu),并進(jìn)行高溫?zé)Y(jié)。研究團(tuán)隊(duì)之所以選擇氧化物基陶瓷,而不是硫化物基陶瓷或玻璃、塑料電解質(zhì),是因?yàn)樵谧畲箅妷悍秶鷥?nèi),氧化物運(yùn)行狀況良好,而且可以與鋰金屬負(fù)極和各類正極兼容。

目前,該公司正在其試點(diǎn)生產(chǎn)線上生產(chǎn)原型電池,現(xiàn)在已有幾家客戶有意合作。Wachsman稱,如果進(jìn)行大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn),電池的成本能滿足美國能源部$100/kWh的要求。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
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