固态电池:“替补”何时成“主力”
“固态锂电池大干快上,引领电动中国。”近,中国工程院院士陈立泉在第七届中国电动汽车百人会论坛上喊出这样的口号。
陈立泉表示,液态锂电池容易引起安全忧虑,300瓦时/公斤的能量密度已经到了液态锂电池的极限,下一步要发展固态电池,或者逐渐过渡到全固态锂电池。
“传的液态锂电池已经无法满足行业更高的需求,在全固态锂电池技术尚未突破的情况下,混合固液电池有望兼容液态锂电池的部分材料、大部份设备和工艺,综合平衡安全性、能量密度、功率密度、循环寿命、高低温性等性能,率先实现商业化,逐步提升液态锂电池的性能。”中国科学院物理研究所(以下简称物理所)研究员李泓在接受《中国科学报》采访时表示。
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中国科学院物理研究所固态电池科研团队(部分成员合影) 李泓供图nsp;
混合固液电池是必要的过渡nsp;
1972年,Scrosati B.等首次报道了一种采用LiI为电解质的固态锂离子一次电池,自此,固态锂电池的研究拉开帷幕。随着固态技术的发展和产业化进程,国内外固态电池公司如雨后春笋般涌现。
“固态电池的负极材料可以是纳米硅和石墨的复合负极,正极可以是锰酸锂、也可以是富锂锰基材料或者是不含锂的正极材料,电解质是固体电解质,它的能量密度可以达300—450瓦时/公斤。”陈立泉表示。
前瞻产业研究院公布的《2020年中国固态电池行业研究报告》显示,目前全球约有50多家制造企业、初创公司和高校科研院所致力于固态电池技术,固态电池尚未实现大规模商业化。
“近年来,固态电池作为下一代动力电池的重要技术路线,被寄予厚望。但总体而言,固态电池在世界范围内尚处于研发阶段,目前还没有企业展示综合性能以及成本都能与液态锂电池相媲美的大容量固态动力电池。”李泓坦言。
值得注意的是,“固态锂电池”和“全固态锂电池”的概念常被混淆。对此,李泓解释道,根据电解质的不同,锂离子电池可以分为液态锂电池、混合固液锂电池和全固态锂电池三大类。
实际上,半固态锂电池、准固态锂电池、固态锂电池均属于“混合固液锂电池”范畴,只是液体电解质与固体电解质例不同。
“全固态锂电池和混合固液锂电池的区别在于,混合固液锂电池仍然含有一定量的液体电解质,而全固态锂电池中只含有固态电解质,不包含任何液体电解质。”李泓说。
在他看来,理论上,相较于混合固液锂电池,全固态锂电池的最主要优点是更不容易发生热失控,此外,由于使用更高容量的负极和更高能量密度的正极,能量密度有望实现更高的水平。
同时,李泓还指出,由于全固态锂电池目前尚未完全解决循环过程中的固相界面接触问题以及体积膨胀问题,材料体系、生产工艺、应用技术尚不成熟,尚未形成链和充分验证,短期内无法实现大规模量产,预计还需要5年左右。
在他看来,市场对于高能量密度、本质安全、高充电速率、低成本的电池一直有持续改进的要求,“目前看,混合固液动力电池是液态锂离子电池性能提升的重要可行的技术路径。”
新路径 深根“固”本nsp;
“全固态锂电池是性技术,未来十年是固态电池破壁的时期。”物理所研究员黄学杰在第七届中国电动汽车百人会论坛上表示。
然而,从“液态”转向“固态”的每一步都十分艰难。“电解质是锂离子传输的重要媒介,对电池的性能至关重要。传锂电池的电解质是电解液,电解液具有流动性,可以充分浸润正负极材料表面,因此易于与正负极活性材料保持良好接触。”李泓解释道。
相反,固态锂电池使用了固态电解质,简单引入不易发生体积形变的固态电解质材料后,与正负极活性材料的接触由原来的持续柔性的面接触改变为更多的硬的点接触,因此简单直接在电芯中引入固态电解质往往会带来固固界面接触不良的问题。
李泓告诉《中国科学报》,目前,传全固态电池的开发主要是聚合物固态电池、薄膜固态电池、硫化物固态电池、氧化物固态电池四种技术路线,“这些技术路线基于不同种类的固态电解质材料,各具优势和挑战。”
其中,薄膜固态电池和氧化物固态电池难以研制大容量的动力或储能电池;聚合物固态电池体系受限于现有的PEO材料体系,无法在室温下工作且难以兼容高电压正极;硫化物固态电池则面临电解质对空气敏感、制造条件苛刻、原材料昂贵、规模化生产技术不成熟等问题。
究竟选择怎样的固态电池体系?面对传路径的瓶颈,李泓团队陷入深思,“从液态到全固态中间应该存在一个‘固液混合’电池技术路径。”
2013年,李泓和物理所团队一起,结合液态锂离子电池与全固态锂电池积累的知识、材料体系和设计理念,另辟蹊径地提出了基于“原位固态化”混合固液电解质锂电池的构想。
“原位固态化的路径之一是在电芯制造过程中引入可以发生聚合反应的液体,先通过注液保持液体与电极材料之间良好的物理接触,再通过化学或者电化学反应,将液体部分或者全部转化为固体电解质,实现良好的电解质与电极材料的接触,综合平衡高电压、安全性、高倍率等综合性能。”李泓解释道。
在他看来,相较于现有的技术路线,原位固态化技术一方面易于解决固固界面接触的关键难题,另一方面有望兼容现有液态锂电池的大部分制备工艺,易于更快实现规模量产。
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高能量、高安全混合固液电池系及应用:高能量、长寿命无人机电池组(左上),高功率智能储能电柜(右上),高能量混合固液动力电池系(左下),混合固液动力电池装车示范(右下) 李泓供图nsp;
经过两年攻坚克难,团队使用原位固态化技术有效抑制了锂枝晶的生长。随即,庞大的“亲友团”合力把原位固态化技术推上了应用的“快车道”。
物理所通过对固化体系进行计算提供理论指导、北京卫蓝新能源科技有限公司进行实验验证和工程化放大、怀柔和溧阳团队进行固态电池失效分析……从机理提出,到实验验证、工程化放大,再到后期失效分析的全流程,在“大家庭”的支持下快速完成。
“固态电池研发的每一个问题都是难题,每一个难题都需要团队协作,我们团队始终秉持尊重科学、原始创新、深度思考、极致执行、兼收并蓄、一往无前的精神,永葆初心、牢记使命,坚信一定能实现锂离子电池技术的进步和固态电池的落地。”李泓感言。
以应用为导向持续研究nsp;
眼里有星辰大海,脚下有丘壑万千。面对固态电池的“火热”,李泓认为,固态电池的研究需要持续优化并解决关键材料和技术、生产工艺和成本等方面的问题。
他指出,目前,固态电池还缺乏综合性优良的单一固态电解质材料。固态电解质是固态电池的核心材料,它的综合性能和产业化水平,是影响固态电池产业化进程的关键因素。
“目前开发的固态电解质材料都存在各自的缺陷或短板,在固态电解质选择、电芯设计上还需要寻求综合解决方案,扬长避短。”李泓直言。
除了固态电解质材料,为了兼顾高能量密度、高安全、长寿命等综合性能,固态电池还需要匹配高能的正负极材料,如高镍三元正极、纳米硅碳负极、锂碳复合负极材料等,“这些高能正负极材料的引入也为固态电池带来了一系列的挑战,仍需要不断提出综合优化的解决方案。”李泓表示。
此外,新技术和新工艺的导入会对固态电池的生产制造工艺提出更高的要求,需要引入数值模拟技术和数字化智能制造技术克服工程放大和生产制造过程中的难题,实现精准可知可控可追溯。
对于未来固态电池的研发,李泓提出六点建议:“一是以应用和市场需求为导向,完材料和性能评价体系,持续进行基础研究的积累;二是重视技术路线选择和工艺开发;三是重视电芯设计和工艺验证;四是重视材料本身的放大,打通关键材料的链;五是重视智能装备开发和设备自动化;六是建立标准化生产制造体系,建立和完固态电池相关标准,逐步从混合固液锂离子电池向全固态金属锂电池发展。”
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