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四大技術路徑角逐固態(tài)電池 實現產業(yè)化仍任重道遠

每日經濟新聞 2024-06-05 17:29:23

每經記者 黃辛旭    每經編輯 孫磊

2024年被行業(yè)看作是固態(tài)電池產業(yè)發(fā)展的重要節(jié)點,不少企業(yè)都先后對外公布了固態(tài)電池落地的時間表,這也讓行業(yè)對固態(tài)電池的熱情不斷提升。

固態(tài)電池的革新最重要體現在電解質層面。不過,電解質從液態(tài)到固態(tài)的改變不僅僅是形態(tài)的改變,更是化學材料的改變,以此來提升能量密度、改進安全性能。

而電解質的不同也使得固態(tài)電池形成了多樣的技術路徑。目前,全固態(tài)電池主要分為聚合物體系、氧化物體系、硫化物體系和鹵化物體系四種技術路徑。

“說實話沒有一種是十全十美的。目前離子導電性最高的是硫化物體系,接近產業(yè)化的也是硫化物體系。但是也不大可能一種產品打天下,因為硫化物電解質也需要和聚合物進行復合。”近日,中國科學院院士歐陽明高在“中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯盟2024年度大會”上表示,全固態(tài)電池的技術路徑并沒有實現全球統(tǒng)一,關于電解質的研究、驗證等還有很多工作要做。

四大技術路線各有優(yōu)劣

與液態(tài)電池相比,半固態(tài)電池、全固態(tài)電池最核心的改變在于電解質材料的改變,其主要分為四條技術路徑。

具體來看,聚合物體系主要使用的材料是PEO(聚環(huán)氧乙烷)等,其優(yōu)勢為柔韌性好、質量輕、成本低、易于加工;劣勢為常溫下離子電導率低,電化學窗口窄。據了解,聚合物體系技術路線研發(fā)時間最早。目前,歐美企業(yè)多采用該體系路線。

氧化物體系主要使用的材料是石榴石(Garnet)、鈉離子導體(NASICON)等,其優(yōu)勢為循環(huán)性能良好,電化學穩(wěn)定性高;劣勢為離子電導率較低,界面接觸性差。目前,國內企業(yè)多采用該體系路線。

圖片來源:每經記者 孔澤思 攝(資料圖)

硫化物體系主要使用的材料是LiGPS、LiSiPS(均為一種硫化物電解質)等,其優(yōu)勢為離子電導率較高,如LGPS、LSP-SC(均為一種硫化物電解質)室溫下的離子電導率已與傳統(tǒng)液態(tài)電解質媲美。劣勢為與空氣接觸形成有毒的硫化氫,材料生產對工藝的要求極高,成本較高。目前,日韓企業(yè)多選用該體系路線。

鹵化物體系主要使用的材料包括氟、氯、溴和碘等,其優(yōu)勢在于高離子電導率、良好可變形性和寬電化學窗口,其劣勢則是鹵化物體系的還原電位不夠低,無法與金屬鋰負極匹配,而且原材料成本過高等。

目前來看,國內各個企業(yè)選擇的技術路徑不盡相同。比如,清陶能源采取了氧化物電解質路線,而國軒高科則選擇了硫化物的體系路線。“固態(tài)電池的研究已經很久,也積累了很長的基礎。但借助于硫化物超快離子導電性能的發(fā)現,我們又迎來了電池技術快速的發(fā)展期。”深藍汽車科技有限公司高級項目總監(jiān)周安健認為,固態(tài)電池進入到創(chuàng)新的機遇期。

“全固態(tài)電池的固態(tài)電解質主要有四種材料體系,每一個的優(yōu)點都很突出,缺點也很明顯。因此,材料復合是一個非常好的解決問題的思路,因為材料復合在科學上確實有協(xié)同效應在,所以要取長補短來解決整個問題。”南方科技大學教授許曉雄表示。

實現快充需進一步提升離子導電性

眼下,固態(tài)電池的高能量密度和高安全性已經成為共識,但其電解質改變的同時也帶來了另一個問題。

一般來說,電池中電解質的功能是為鋰離子在正負極之間傳輸搭建通道,而決定鋰離子運輸是否順暢的指標被稱為離子電導率。與液體電池不同,半固態(tài)及全電池的電解質與正負極之間以固-固界面接觸,其接觸更多是面積更小的點狀,因而離子電導率通常比液態(tài)電解質低,進而也導致固態(tài)電池的快充能力受限。

因此,如何提高“離子電導率”“如何去解決快充難題”都是半固態(tài)及全固態(tài)電池需要去突破的難題。

圖片來源:每經記者 張建 攝(資料圖)

值得一提的是,智己汽車推出的智己L6 Max光年版的半固態(tài)電池可以實現900V快充。一位智己汽車工作人員透露,智己汽車的第一代固態(tài)電池,是通過材料優(yōu)化和一些專利的生產工藝,使得固體物質的致密程度提升,離子導電率會相對更好,簡單而言就是電芯整體內阻更低,快充性能會更優(yōu)。

“在電池有任何液體的狀態(tài)下講快充,可能就會面臨非常多的問題。電解質從原來的固-液接觸變成了固-固接觸,接觸界面處會有空電荷區(qū)的存在,這也是界面高阻抗的重要原因。如果我們把固態(tài)電解質做成一個膜的時候,它的離子電導率并不是很理想。”廣州巨灣技研有限公司首席科學家毛文峰說。

據毛文峰透露,為了解決固態(tài)電池快充的問題,他們嘗試引入了介電質。“這種材料可以幫助提升固態(tài)電解質的離子電導率。我們之前的研究成果證明,介電質的高介電性可能有效提升了鋰的交換電流密度,提升正極和固態(tài)電解質之間鋰的濃度,從而減少界面電阻的存在。”毛文峰說。

目前,如何提升固態(tài)電池的離子導電性是行業(yè)的關鍵問題,其在技術上突破也影響著固態(tài)電池的規(guī)模量產。這一過程并不容易,中國工程院院士孫逢春在上述大會上表示:“從技術角度來看,固態(tài)電池要想實現產業(yè)化還是任重道遠。”

封面圖片來源:每經記者 孔澤思 攝(資料圖)

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