2017年,世界鋰電行業(yè)風(fēng)云變 幻,新技術(shù)、新熱點(diǎn)層出不窮,從提高電池容量到提升充電速度再到提高使用安全性。歷史證明人類文明的車輪從未停止,停止追求的人類文明也會(huì)失去繁衍生息的 意義。而一個(gè)領(lǐng)域最前沿的技術(shù)也將引領(lǐng)著一個(gè)行業(yè)未來的發(fā)展方向,年終歲末,我們?yōu)槟崂硪荒甑匿囯娦袠I(yè)的科技進(jìn)展,盤點(diǎn)鋰電池的十大熱點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新,供君賞閱。
中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所研究員朱英杰帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì),與華中科技大學(xué)教授胡先羅帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)合作,在此前羥基磷灰石超長納米線新型無機(jī)耐火紙的研究工作基礎(chǔ)上,研發(fā)出一種新型羥基磷灰石超長納米線基耐高溫鋰離子電池隔膜。
該電池隔膜具有諸多優(yōu)點(diǎn),如柔韌性高、力學(xué)強(qiáng)度好、孔隙率高、電解液潤濕和吸附性能優(yōu)良、熱穩(wěn)定性高、耐高溫、阻燃耐火,在700℃的高溫下仍可保持其結(jié)構(gòu)完整性。
美國萊斯大學(xué)的科學(xué)家表示,使用瀝青或許能使高容量鋰金屬電池的充電速率比商用鋰離子電池快10到20倍?;瘜W(xué)家詹姆斯·托爾(JamesTour)的實(shí)驗(yàn)室采用瀝青中多孔的碳制成陽極,在超過500次充電和放電循環(huán)后依然顯示出異乎尋常的穩(wěn)定性。
這種電池每平方厘米的電流密度高達(dá)20毫安,表明它在要求高功率密度的快速充電—放電設(shè)備中具有不錯(cuò)的應(yīng)用前景。這項(xiàng)研究的結(jié)果發(fā)表在美國化學(xué)學(xué)會(huì)的《ACSNano》期刊上。
加州圣迭戈大學(xué)的研究者們帶來的抗凍鋰電池,能夠讓我們?cè)诹阆?0℃里放心地開電動(dòng)汽車了。
孟穎教授(Prof.Shirley Meng)和她的研究團(tuán)隊(duì)卻反其道而行之,使用氟 甲 烷和二氟 甲 烷液化氣制作鋰電池和超級(jí)電容器的電解質(zhì),將這兩種設(shè)備的工作溫度分別降低至零下60℃和零下80℃。孟教授及其研究組的論文最近被發(fā)表在Science雜志上。
斯坦福大學(xué)的科學(xué)家在美國《科學(xué)進(jìn)展》雜志上發(fā)表論文稱,在電池的電解質(zhì)溶液里加入一種名為磷酸三ben酯(TPP)的物質(zhì),就能在電池起火后有效阻斷燃燒。不 過,如果在制造電池時(shí)直接將磷酸三ben酯加入到電解質(zhì)中,雖然可提升安全性,但會(huì)降低電池的電量,因?yàn)榱姿崛齜en酯抑制了電解質(zhì)的導(dǎo)電性。
研究人員為此制作了一種“膠囊”,用一種微米級(jí)的熱敏感聚合物外殼將磷酸三ben酯分子包裹其中,從而與電解質(zhì)隔離。在電池溫度過高時(shí),這種熱敏外殼熔化,從而 將磷酸三ben酯釋放出來,發(fā)揮阻燃作用。整個(gè)機(jī)制就像用磷酸三ben酯分子制成了一個(gè)微小的滅火器。經(jīng)測(cè)試,電池著火后能在0.4秒內(nèi)被“撲滅”。
鋰電池廣泛應(yīng)用于手機(jī)等電子通訊設(shè)備,可能因?yàn)槟Σ?、撞擊、?nèi)部或外部溫度過高發(fā)生自燃甚至爆炸。因此,科學(xué)家稱這一技術(shù)可用來解決手機(jī)、筆記本電腦和電動(dòng)汽車的電池安全隱患。
市面上大部分的可充電鋰電池中的液態(tài)電解質(zhì)是高度易燃的,容易引發(fā)安全隱患,比如三星Galaxy Note 7之前的爆炸丑聞。
因此,哥倫比亞大學(xué)傅氏基金工程和應(yīng)用科學(xué)學(xué)院的研究人員決定用固體電解質(zhì)取代液態(tài)電解質(zhì),使用冰模板來制造陶瓷固體電解質(zhì)的垂直對(duì)齊的柱結(jié)構(gòu)。陶瓷固體電解質(zhì)擁有更高的安全性和導(dǎo)電性。
研究人員表示,這是首次采用冰模板法將不易燃無毒的柔性固體電解質(zhì)用于鋰電池中。未來采用該電池的智能手機(jī)或平板電腦可以做到彎曲。
鋰電之父 J B Goodenough報(bào)道了一種新型的玻璃態(tài)固體電解質(zhì),室溫下該電解質(zhì)的的鋰離子和鈉離子的遷移率為10-2Scm-1,并且能有效的抑制鋰/鈉枝晶的生長,大大提高了電池的安全性能。
傳統(tǒng)的液態(tài)電解液使得電池的安全性能受到威脅,但是研究人員提出通過在電解質(zhì)表面鍍鋰/鈉層的方式提高全固態(tài)電池的性能。并且這種電池跟傳統(tǒng)電池的區(qū)別是,沒有了負(fù)極的脫嵌行為,而是在電解質(zhì)作為反應(yīng)中心提供反應(yīng)的位置。這種在固體電解質(zhì)表面鍍鋰/鈉層的方法值得人們重新思考安全電池的發(fā)展方向.
作者還提出,將傳統(tǒng)的脫嵌式電極材料換成具有這種反應(yīng)中心的低成本的電解質(zhì),能大大提高電池的能量密度和循環(huán)壽命以及安全性能。
美國馬里蘭大學(xué)和美國陸軍研究實(shí)驗(yàn)所的研究人員首次研發(fā)出使用水鹽溶液作為電解液、且電壓達(dá)到筆記本電腦等家用電器的使用標(biāo)準(zhǔn)4.0伏的鋰離子電池,同時(shí)沒有目前某些商用的非水鋰電池存在的著火和爆炸風(fēng)險(xiǎn)。
研究人員設(shè)計(jì)了一種可以涂在石墨或鋰正極上的凝膠聚合物電解質(zhì)涂層。這種防水涂層可以不讓水分子接近電極表面,并可在首次充電時(shí)分解并形成穩(wěn)定界面——這層 薄薄的分解物可將固體正極與液體電解質(zhì)分隔開來。有了這一界面,電池就能使用理想的正極材料,同時(shí)也能提高能量密度和循環(huán)能力。
這款電池的獨(dú)特之處在于,即使界面層遭到損壞(比如電池外層受損),它與鋰或鋰化石墨正極的反應(yīng)也非常緩慢,可以防止金屬直接接觸電解液后導(dǎo)致著火或爆炸。
麻省理工學(xué)院研究人員發(fā)明了一項(xiàng)充電材料表面處理技術(shù),采用新技術(shù)的鋰離子電池可在幾秒內(nèi)完成充電。一塊鋰電池完成充電一般需要6分鐘或更長的時(shí)間。但傳統(tǒng)的 磷酸鐵鋰材料在經(jīng)過表面處理生成納米級(jí)溝槽后,可將電池的充電速度提升36倍(僅為10秒)。采用該項(xiàng)技術(shù)的鋰電池亦具有高放電速度,因此可用于油電混合 汽車的加速,使油電混合汽車的速度可趕上采用汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的汽車。
MIT已對(duì)該項(xiàng)技術(shù)申請(qǐng)了專利并授權(quán)給了兩家公司。MIT研究人員表示,由于這項(xiàng)新技術(shù)是在現(xiàn)有鋰離子電池基礎(chǔ)上的改進(jìn),不需要新材料,所以兩年后就將會(huì)有商用產(chǎn)品推出。
中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院集成所功能薄膜材料研究中心研究員唐永炳團(tuán)隊(duì)成功研發(fā)出一種一體化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的柔性超快充放電池,這種新型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)顯著提升了電池的快充快放特性,同時(shí)保持了高的能量密度和循環(huán)性能。相關(guān)研究成果已在線發(fā)表于《先進(jìn)能源材料》。
研究人員突破了傳統(tǒng)鋰離子電池構(gòu)造思路,創(chuàng)新性地將正/負(fù)極活性材料和集流體構(gòu)筑于具有多孔結(jié)構(gòu)的隔膜上,實(shí)現(xiàn)了電池正/負(fù)極活性材料、正/負(fù)極集流體及隔膜一體化的柔性結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。這種新型的一體化電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)簡化了傳統(tǒng)鋰離子電池的制造工序,并大幅提升了電池的快充快放能力。
由日本理化學(xué)研究所與東京大學(xué)組成的研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)出具有伸縮性且可水洗的超薄型太陽能電池。據(jù)悉,使用者可將其貼在衣服上,作為穿戴式機(jī)器的電源使用。
該所研究員福田憲二郎與東京大學(xué)染谷隆夫教授等人,將擁有半導(dǎo)體性質(zhì)的有機(jī)化合物涂抹在極薄高分子膜上,從而制作出太陽能電池。據(jù)悉,厚度僅為3微米,即使彎曲按壓也能正常運(yùn)作。福田說道:“將它貼在襯衫等衣服上,或許也能充當(dāng)時(shí)刻測(cè)量血壓和體溫,早期發(fā)現(xiàn)疾病的醫(yī)療器材,以及與衣服一體化的薄型智能手機(jī)等 機(jī)器的電源?!?/p>