国产精品久久久aaaa,日日干夜夜操天天插,亚洲乱熟女香蕉一区二区三区少妇,99精品国产高清一区二区三区,国产成人精品一区二区色戒,久久久国产精品成人免费,亚洲精品毛片久久久久,99久久婷婷国产综合精品电影,国产一区二区三区任你鲁

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

積極推進硅碳負極的產業化

鋰電聯盟會長 ? 來源:鋰電聯盟會長 ? 作者:鋰電聯盟會長 ? 2020-11-18 15:54 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

鋰離子電池因為具有安全性能好、比能量大、自放電小等優點,在現代電子產品中廣泛使用。小到智能手表,大到電動汽車,處處可見鋰離子電池的蹤影。那我們常說的鋰電池和這里的鋰離子電池有什么區別呢?

鋰電池在大方向上可以包含鋰金屬電池和鋰離子電池兩種。鋰金屬電池一般是使用二氧化錳為正極材料、金屬鋰或其合金金屬為負極材料的電池,是一次性的。鋰離子電池一般是使用鋰合金金屬氧化物為正極材料、石墨為負極材料的電池,是可以反復充電的。
所以我們在說到特斯拉用了很多鋰電池才可以超過 400 英里(約 644 公里)續航的時候,這里的鋰電池,實際指的是具體的鋰離子電池。

行業的發展,動力電池能量密度的提升越來越受重視,石墨負極已經不能滿足動力電池能量密度上的要求。因此,越來越多的行業人士,將實現動力電池能量密度突破的希望,寄托到硅碳上來。

石墨的理論能量密度是372 mAh/g,而硅負極理論能量密度高達4200mAh/g,是石墨的十余倍。因此,在石墨材料中加入硅以提升電池能量密度,成為業界主要的研究方向之一。當前,日韓電芯廠商以及比亞迪、力神、比克、萬向等國內電池廠商,都在進行相關研發。

根據中國汽車動力電池發展路線的規劃要求

至2015年動力電池模塊的能量密度達到150Wh/kg(單體在170~190Wh/kg),

至2020年動力電池模塊的能量密度達到250Wh/kg(單體在300Wh/kg以上)

以現有的材料體系已經無法滿足未來發展的需求了,所以必須要發展高能量密度的電極材料。從改善負極的角度來看發展硅基材料體系是個不錯的方向。目前應用相對成熟的Si負極材料是碳包覆SiO,納米Si@C復合材料,和Si合金。

由4Si+15Li++15e-Li15Si4

硅負極的理論容量為3590mAh/g @RT(高溫下Li22Si5容量4200mAh/g)

而石墨負極:6C+Li++e- LiC6

石墨負極的理論容量為372mAh/g,對于容量的提升令人“一顆賽艇”。

硅負極勢在必行

對于鋰電池能量密度的提升,硅負極是極其重要的一環;硅是目前容量最大的負材料,最高的鋰硅比為44:1,硅的比容量為4212mAh/g,而石墨的比容量為372mAh/g,硅高出石墨一個數量級。就電池單體達到300Wh/kg的目標而言,使用純石墨負極在理論上基本不可能達到。所以,目前的主流電池廠商和主機廠都把硅負極當作未來的一個主要課題。

寶馬的電池材料路線圖

CATL的電池材料路線圖

然而硅負極也有一些顯著問題,例如硅在充放電過程中會發生劇烈的體積收縮,體積的劇烈變化會導致內部機械機構失效,從而使得硅負極的循環壽命難達預期,進而硅的納米化勢在必行。

硅基負極材料主要分為兩大類:

1)晶體硅材料;

2)氧化亞硅材料。

晶體硅材料最大的優勢是容量高,在完全嵌鋰狀態下晶體硅材料的比容量可達4200mAh/g(Li4.4Si),達到石墨材料的10倍以上,甚至要比金屬鋰負極的容量(3860mAh/g)還要高,但是硅負極材料也存在嚴重的體積膨脹問題,在完全嵌鋰狀態下,Si負極的體積膨脹可達300%,這不僅僅會導致Si負極的顆粒破碎,還會破壞電極的導電網絡和粘接劑網絡,導致活性物質損失,從而嚴重影響硅負極材料的循環性能,這也成為了阻礙Si負極材料應用最主要的障礙。

解決Si材料體積膨脹大的問題的思路主要有三個:

1)納米化,通過制備納米硅顆粒、納米硅薄膜等手段,抑制Si在充放電過程中的體積變化;

2)制備特殊形狀的Si晶體材料,例如蜂窩狀材料,樹枝狀的Si材料,利用Si材料自身的形變吸收充放電過程中的體積變化,改善Si材料的循環性能;

3)Si/C復合材料,通過Si與石墨材料復合,利用石墨材料緩沖Si材料在循環過程中的體積變化,以改善Si材料的循環性能。

在克服體積膨脹問題上,納米化是一種非常有效的方法,納米顆??梢院芎玫臏p少體積膨脹對材料顆粒和電極造成的破壞,因此針對Si負極的研究很多都集中在納米Si材料的制備上。傳統的納米化手段一般都工藝復雜,且成本高昂,而中南大學的Xiangyang Zhou等利用天然高嶺土作為原料,通過選擇性酸腐蝕和鎂熱還原的方法成功制備了納米Si材料。該材料由直徑為20-50nm的顆粒相互連接而成,這種納米顆粒組成的多孔結構使得該材料具有非常優良的電化學性能,在0.2C倍率下循環100次,可以獲得高達2200mAh/g 的穩定容量,1C循環1000次,可逆容量達到800mAh/g以上。但該材料的首次充放電庫倫效率較低,僅為79.2%,這也是納米材料比表面積大造成的弊病。

海綿材料由于其多孔結構,因此具有非常好的彈性,這也為克服Si負極材料膨脹提供了一條思路——制備多孔結構的Si負極材料,利用材料內的微孔,吸收材料的體積膨脹。浙江大學的Hao Wu等利用鎂熱還原法制備了具有多孔結構的硅負極材料,其多孔結構很好的吸收了硅材料在嵌入和脫出的過程中體積膨脹,因此該材料表現出了非常優異的循環性能,800次循環后,仍然發揮1058mAh/g的容量,容量保持率達到91%。

為了解決硅負極材料膨脹大、導電性差的問題,可以將納米顆粒的晶體硅材料分散在石墨材料之中,利用石墨材料吸收硅負極材料在充放電過程中的體積變化。中南大學的Yong Yang等利用噴霧干燥法制備了硅、石墨、碳納米管和瀝青的復合Si負極材料,研究發現通過向材料中添加11.5%含量的瀝青顯著改善了材料的電化學性能,在100mA/g的電流密度下可逆容量達到863.2mAh/g,循環100次容量保持率可達81.3%,并表現出了良好的循環性能。

氧化亞硅

為了解決晶體硅材料在充放電過程中的體積膨脹大的問題,折中的解決辦法就是制備氧化亞硅SiOx材料。相比于晶體硅材料,氧化亞硅材料在嵌鋰過程中的體積膨脹大大減小,因此循環性能也得到了極大的提升,但是氧化亞硅也存在著致命的問題——首次效率低,由于氧化亞硅材料在嵌鋰的過程中會生成Li2O和Li4SiO4非活性產物,從而導致部分Li失去活性,因此SiOx材料的首次效率一般僅為70%左右。SiOx材料的可逆容量為1500mAh/g左右,要遠高于石墨類材料,因此在目前晶體硅材料制備技術和材料性能沒有大的突破的背景下,各大材料廠家紛紛轉而開始研究循環性能更好的SiOx材料,目前市場上的硅負極材料也大部分都是氧化亞硅材料。

SiOx材料體積膨脹要遠小于晶體硅材料,但是其膨脹水平仍然要遠高于石墨類材料,因此SiOx材料的研制工作仍然要著重考慮體積膨脹問題,減少在循環過程中材料的顆粒破碎和粉化,提高材料的循環壽命。因此納米化也是SiOx材料常用的方法,日本松下公司的Hideharu Takezawa等[4]利用反應蒸發工藝在銅箔的表面制備了一層薄膜SiOx材料,并通過控制反應條件調整SiOx中x的值(0.17,0.68和1.02),發現SiOx材料中的O的含量對與其循環性能有這重要的影響。O含量高會導致在反應中產生較多的非活性物質,但也會顯著的提高材料的循環性能,例如SiO1.02材料循環30次容量保持率可達98%,而O含量低的材料,雖然循環過程中產生的非活性物質比較少,但是由于體積膨脹比較大,導致循環性能很差。同時研究還發現材料的首次效率也隨著O含量的增加而迅速降低(SiO0.17為94%,而SiO1.02的首次效率僅為53.7%),該材料通過犧牲部分性能獲取了更好的循環性能。

通過氧化亞硅先實現商業化

而一些其他企業為了提早實現商業化,氧化亞硅是目前介于石墨和硅之間的一個過渡方案,相比較硅,雖然容量密度要低,其膨脹率為2.2,較Si的4倍要低很多。

ATTACCATO研究多種粘結劑提升Si負極壽命

日本的ATTACCATO是大阪產業技術綜合研究所下屬的投資企業。該公司的材料提高了粘結劑強度,從而更好地抑制由于Si的收縮膨脹引起的電極劣化。通過這種玻璃系無機材料,使得應用現有的面向石墨系負極材料的粘結劑的條件下,實現了Si負極。使得材料覆蓋在粘合劑,活性物質與集電體上,形成剛性骨架,使得即使Si的體積變化,電極結構也不會發生破壞。在SiO材料中適用的情況,至少可以承受300次充放電周期。

而在1994年收購了購美國杜邦的聚酰亞胺業務的I.S.T,通過在負極中混合聚酰亞胺材料,有效抑制由于Si的膨脹收縮而導致的電極劣化。該公司的這一研究已經持續了將近10年時間。該公司通過實驗驗證基于SiO負極材料的開發品可以實現400次循環壽命,與現有鋰電池基本達到差不多的水平。I.S.T后續的目標是在具有高膨脹系數的Si負極中盡快實現實用化。預計可以通過采用高強度的聚酰亞胺等方法來實現。

IST利用SiO制備的電池已經可以實現400次以上的循環壽命

除了電池制造商之外,I.S.T還計劃向新加入電池制造行業的企業提供這一技術,藉此實現量產化。當然首先的計劃是在2020年前實現SiO應用產品的大規模量產化。

LG化學、三星、信越、村田、豐田、三菱、日立化成等日韓巨頭是主要的硅基負極材料技術專利申請單位。全球申請數排名前25的單位中,我國僅有寧德時代和國軒高科入圍;寧德時代、國軒高科、華為、中南大學、貝特瑞躋身全球申請數前50。松下為特斯拉提供的圓柱21700電池是硅碳負極在動力電池-新能源汽車領域應用的成功案例;我國企業貝特瑞、璞泰來(紫宸)、等不同程度進行布局,產品性能相比石墨在比容量方面有優勢。

我們估計,至2025年,硅碳負極性能相比于現在將有顯著提升。

在硅基負極的產業化上,寧德時代獲得了行業性的突破,其摒棄了傳統碳包覆技術,轉向研究人造電解質界面膜包覆技術。

寧德時代首席科學家吳凱此前介紹,其歷時2年多,將這一技術應用到硅材料制備,開發出具有自主知識產權的新型人造電解質界面膜包覆的硅碳復合負極材料,其循環性能表現顯著優于國外產品。

與碳材料相比,人造電解質界面膜與硅材料的結合作用力更強、彈性更好、不易破碎或粉化,對硅材料起到很好的保護作用,因此能夠在循環中大幅提高硅材料的界面穩定性,從而提升電池的循環壽命。

此外,在國內,包括貝特瑞、璞泰來、星城石墨、斯諾、杉杉、正拓等也都在積極推進硅碳負極的產業化。

貝特瑞也已經占據技術高地:目前具備硅碳和硅氧兩種負極材料技術。貝特瑞生產的硅碳負極材料能有效避免硅與電解液直接接觸,減少副反應,所設計的結構可以有效緩解硅的體積膨脹。采用硅碳負極材料的鋰離子電池產品具備高容量、高功率和長循環壽命等特點。目前,貝特瑞的硅碳負極材料已經突破至第三代產品,比容量從第一代的650mAh/g提升至第三代的1,500mAh/g,且正在開發更高容量的第四代硅碳負極材料產品。

責任編輯:xj

原文標題:硅納米材料--助力鋰電池硅碳負極產業化

文章出處:【微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 鋰電池
    +關注

    關注

    263

    文章

    8671

    瀏覽量

    185214
  • 納米
    +關注

    關注

    2

    文章

    730

    瀏覽量

    42429
  • 硅碳負極
    +關注

    關注

    0

    文章

    10

    瀏覽量

    5768

原文標題:硅納米材料--助力鋰電池硅碳負極產業化

文章出處:【微信號:Recycle-Li-Battery,微信公眾號:鋰電聯盟會長】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    負極膨脹難題攻克!中國團隊打破海外壟斷

    ,南昌大學岳之浩教授團隊開發出一種氣相沉積負極材料,代表了當前負極領域的主流高端技術路線,其技術架構具有明確的科學性和
    的頭像 發表于 02-13 06:32 ?1.5w次閱讀

    園區怎么建?安科瑞“能一體”方案全解析

    在國家“雙”戰略的持續推進下,上海市正積極推動零園區建設,將其作為實現達峰、中和目標的重
    的頭像 發表于 02-04 15:50 ?157次閱讀
    零<b class='flag-5'>碳</b>園區怎么建?安科瑞“能<b class='flag-5'>碳</b>一體<b class='flag-5'>化</b>”方案全解析

    工信部:28項傳感器國家重點研發計劃成果入選產業化試點名單(附全名單)

    個試點成果和108個試點單位,并要求: 按照試點實施方案扎實推進試點工作,圍繞試點成果產業化,建立工作協同機制,落實資源保障措施,創新方法舉措,切實促成一批國家重點研發計劃成果轉化為實實在在的生產力,確保如期實現試點目標。 ? 各
    的頭像 發表于 01-23 18:06 ?2374次閱讀
    工信部:28項傳感器國家重點研發計劃成果入選<b class='flag-5'>產業化</b>試點名單(附全名單)

    納米復合負極:鋰電池高容量升級的核心材料

    電子發燒友網綜合報道 在鋰離子電池能量密度迭代的核心賽道中,納米復合負極憑借材料的高儲鋰潛力與材料的結構穩定性,成為突破傳統石墨
    的頭像 發表于 11-19 09:11 ?2628次閱讀

    電池產業排放精準管理新范式:科士達以數智與AI驅動綠色制造未來

    在“雙”目標持續推進的背景下,能源電池行業正面臨雙重挑戰:一方面需應對技術快速迭代的壓力,另一方面需構建系統排放精準管理能力,以適配全球市場對
    的頭像 發表于 09-17 15:43 ?846次閱讀
    電池<b class='flag-5'>產業</b><b class='flag-5'>碳</b>排放精準管理新范式:科士達以數智<b class='flag-5'>化</b>與AI驅動綠色制造未來

    KLA邀您相約2025鈣鈦礦與疊層電池產業化論壇

    賽道上,長三角鈣鈦礦與晶企業蓄勢待發,然而,產業化之路仍面臨著穩效提升、成本削減、標準缺失、項目驗證、資本認可等現實挑戰。展望未來,長三角地區光伏企業亟需通過協同合作成為“共同體”,引領疊層光伏技術的產業發展浪潮。
    的頭像 發表于 08-20 11:13 ?1609次閱讀
    KLA邀您相約2025鈣鈦礦與疊層電池<b class='flag-5'>產業化</b>論壇

    旭派動力斬獲“鈉電產業化先鋒獎”:硬核實力領跑新賽道!

    近日,在備受矚目的2025中國鈉電科技與產業發展大會上,浙江旭派動力科技有限公司(以下簡稱“旭派動力”)憑借其在鈉電池產業化領域的卓越貢獻與領先實踐,榮膺大會授予的“鈉電產業化先鋒獎”!這份沉甸甸
    的頭像 發表于 08-11 14:14 ?1109次閱讀
    旭派動力斬獲“鈉電<b class='flag-5'>產業化</b>先鋒獎”:硬核實力領跑新賽道!

    多孔材料超級電容器

    多孔材料通過微觀結構優化提升超級電容器性能,結合創新制備工藝和器件設計,推動能源存儲技術發展,但仍面臨產業化挑戰。
    的頭像 發表于 08-04 09:18 ?808次閱讀
    多孔<b class='flag-5'>碳</b>材料超級電容器

    固態電池技術路線及產業化進展

    固態電池技術路線及產業化進展
    的頭像 發表于 08-01 06:36 ?1181次閱讀
    固態電池技術路線及<b class='flag-5'>產業化</b>進展

    安科瑞能管理平臺:賦能園區零轉型的智能引擎

    在全球積極應對氣候變化的背景下,中國正穩步推進達峰、中和”目標。園區作為工業集聚和能源消耗的重要載體,其低碳化、零碳化改造成為實現雙
    的頭像 發表于 07-24 16:33 ?529次閱讀
    安科瑞能<b class='flag-5'>碳</b>管理平臺:賦能園區零<b class='flag-5'>碳</b>轉型的智能引擎

    安科瑞能管理平臺助力園區企業取得零認證

    一、政策背景??為積極穩妥推進達峰中和,有計劃、分步驟推進各類園區低碳化零碳化改造,助力園區和企業減
    的頭像 發表于 07-23 15:30 ?928次閱讀
    安科瑞能<b class='flag-5'>碳</b>管理平臺助力園區企業取得零<b class='flag-5'>碳</b>認證

    安科瑞能管理平臺助力園區企業取得零認證

    簡婷 ? 安科瑞電氣股份有限公司 上海嘉定? 201801 技術支持18701998775 一、政策背景 ? ?為積極穩妥推進達峰中和,有計劃、分步驟
    的頭像 發表于 07-23 14:41 ?493次閱讀
    安科瑞能<b class='flag-5'>碳</b>管理平臺助力園區企業取得零<b class='flag-5'>碳</b>認證

    敏芯股份入選江蘇省國家專利產業化樣板企業培育庫

    近日,根據國家知識產權局、工業和信息部、中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會聯合印發的《專利產業化促進中小企業成長計劃實施方案》(以下簡稱“《實施方案》”),江蘇省知識產權局公布了全省進入國家專利產業化樣板企業培育庫名單,敏
    的頭像 發表于 06-20 17:49 ?1203次閱讀

    產業集群崛起:電表如何催化綠色技術產業化?

    安科瑞顧強 前言 在全球“雙”目標加速推進的背景下,排放核算體系的完善成為關鍵課題。然而,當前排放數據普遍面臨更新滯后、核算標準不統一、排放因子陳舊等問題,難以滿足精準
    的頭像 發表于 04-30 16:18 ?575次閱讀
    零<b class='flag-5'>碳</b><b class='flag-5'>產業</b>集群崛起:電<b class='flag-5'>碳</b>表如何催化綠色技術<b class='flag-5'>產業化</b>?

    格科GC7272榮獲第八屆“IC創新獎”成果產業化

    近日,中國集成電路創新聯盟正式公布第八屆“IC創新獎”獲獎名單。格科GalaxyCore自主研發的觸控顯示驅動集成芯片(TDDI)GC7272憑借超1億顆出貨規模及自主技術產業化成果,榮膺“成果產業化獎”。這一獎項不僅是對格科技術創新的高度認可,更是對其在DDIC領域
    的頭像 發表于 03-25 16:55 ?1121次閱讀