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高比能、長(zhǎng)壽命的柔性固態(tài)鈉離子電池已問(wèn)世

獨(dú)愛(ài)72H ? 來(lái)源:電氣新科技 ? 作者:電氣新科技 ? 2020-03-26 13:56 ? 次閱讀

(文章來(lái)源:電氣科技

根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Technavio最新發(fā)布的報(bào)告顯示,基于消費(fèi)電子產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng),電動(dòng)汽車(chē)的普及,2020-2024年鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模有可能增長(zhǎng)478.1億美元,且增長(zhǎng)動(dòng)力將在預(yù)測(cè)期內(nèi)加速。鋰離子電池發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁,但鋰離子電池本身卻開(kāi)始面臨著增長(zhǎng)的極限,尤其是使用壽命與能量密度的提高越來(lái)越困難,因此在尋找鋰離子電池替代技術(shù)方面,鈉離子電池成為一個(gè)新的極具應(yīng)用潛力的方向。

鈉離子電池是一種二次電池(充電電池),主要依靠鈉離子在正極和負(fù)極之間移動(dòng)來(lái)工作,與鋰離子電池工作原理相似。目前,鈉離子電池能量密度大于100Wh/kg,可與磷酸鐵鋰電池相媲美,但是其成本優(yōu)勢(shì)明顯,有望在大規(guī)模儲(chǔ)能應(yīng)用中取代傳統(tǒng)鉛酸電池;鑒于當(dāng)前鈉離子電池的能量密度只能達(dá)到120Wh/kg,相較于鋰電池的能量密度(300Wh/kg以上)還相差甚遠(yuǎn)。

相比于鋰元素,鈉元素在地殼中的儲(chǔ)藏量十分豐富,獲得鈉元素的方法也十分簡(jiǎn)單,其開(kāi)采費(fèi)用僅為鋰的1%;鈉離子電池的充電時(shí)間可以縮短到鋰離子電池的1/5;鈉離子電池?zé)o過(guò)放電特性,允許放電到零伏;由于鈉鹽特性,允許使用低濃度電解液(同樣濃度電解液,鈉鹽電導(dǎo)率高于鋰電解液20%左右)降低成本;鈉離子不與鋁形成合金,負(fù)極可采用鋁箔作為集流體,可進(jìn)一步降低成本8%左右,降低重量10%左右。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,鈉離子電池雖然能量密度不及鋰離子電池,但是鈉資源豐富,且獲得十分容易,加之目前碳酸鋰價(jià)格高漲,從長(zhǎng)遠(yuǎn)看鈉離子電池仍然具有十分廣闊的應(yīng)用前景,如一些對(duì)能量密度要求不高的領(lǐng)域,電網(wǎng)儲(chǔ)能、調(diào)峰,風(fēng)力發(fā)電儲(chǔ)能,低速電動(dòng)車(chē)、電動(dòng)船、家庭儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)合。

近年來(lái),鈉離子電池的研發(fā)已成為各國(guó)科研人員爭(zhēng)相開(kāi)發(fā)的熱點(diǎn)領(lǐng)域。日前,中國(guó)科學(xué)院大連化學(xué)物理研究所二維材料與能源器件研究組、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、中科院寧波材料技術(shù)與工程研究所的研究人員,構(gòu)筑了聚合物固態(tài)電解質(zhì)和正極材料的一體化集成系統(tǒng),有效地降低了固固界面阻抗,顯著提高了電子、離子和電荷的傳輸效率,研制出了高比能、柔性的全固態(tài)鈉離子電池。相關(guān)研究成果已發(fā)表于《先進(jìn)能源材料》(Advanced Energy Materials)。

據(jù)介紹,傳統(tǒng)的鈉離子電池多采用液態(tài)電解質(zhì),容易出現(xiàn)漏液、燃燒等問(wèn)題,而使用固態(tài)鈉離子電解質(zhì)取代易燃的有機(jī)液態(tài)電解液,可有效提高電池的安全性。但是,固態(tài)鈉離子電池的發(fā)展也存在諸多挑問(wèn)題,如固態(tài)電解質(zhì)的離子電導(dǎo)率低;固態(tài)電解質(zhì)與電極間的界面接觸差;電極材料在脫嵌鈉離子過(guò)程中的體積變化大,導(dǎo)致固態(tài)電池的內(nèi)阻大、容量低、壽命短。因此,急需發(fā)展更加高效的解決方法來(lái)克服固態(tài)鈉離子電池中存在的各種問(wèn)題,以滿足大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用的需求。

該團(tuán)隊(duì)一方面設(shè)計(jì)并發(fā)展了光固化聚合法,制備出了一種新型聚合物固態(tài)電解質(zhì),所得電解質(zhì)在室溫下的離子電導(dǎo)率高達(dá)10-4S/cm,且具有極好的柔韌性;另一方面,利用溶膠凝膠法制備了薄層碳(5納米)修飾的磷酸釩鈉正極材料,提高了材料的電子、離子和電荷的傳輸效率。在此基礎(chǔ)上,該團(tuán)隊(duì)構(gòu)筑了聚合物電解質(zhì)/電極材料一體化的集成系統(tǒng),有效加強(qiáng)了固固界面接觸,降低了電池界面阻抗,研制出了高比能、長(zhǎng)壽命的柔性固態(tài)鈉離子電池。

據(jù)介紹,該電池可以在0.5C倍率下穩(wěn)定循環(huán)740次,且每次的容量衰減率僅為0.007%;該電池?cái)R置3個(gè)月后,容量保留率仍高達(dá)95%,這表明自放電率極低;軟包鈉離子電池在平鋪和彎折狀態(tài)下循環(huán)535次后,仍可提供高達(dá)355Wh/kg的能量密度(基于正極材料質(zhì)量計(jì)算)。該團(tuán)隊(duì)的設(shè)計(jì)策略及研究成果,為高比能柔性全固態(tài)鈉電池的發(fā)展和應(yīng)用提供了新方向。

鈉離子電池是未來(lái)儲(chǔ)能電池的重要發(fā)展方向之一,當(dāng)然現(xiàn)在說(shuō)鈉離子電池取代鋰電池似乎為時(shí)過(guò)早,但隨著鈉離子研發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步,相信鈉離子電池的商業(yè)化進(jìn)程也將不斷加快。
(責(zé)任編輯:fqj)

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