Redian新闻
>
如何商业化固态电池:一个基于固体电解质的观点

如何商业化固态电池:一个基于固体电解质的观点

公众号新闻

海归学者发起的公益学术平台

分享信息,整合资源

交流学术,偶尔风月

目前商业的锂离子二次电池主要使用易燃的有机碳酸酯类电解液和石墨负极,安全隐患大且能量密度低,无法满足当前社会发展对能源存储设备所需的更高要求。使用固体电解质的固态电池被认为是电池安全问题的最终解决方案,同时也能显著提高电池的能量密度。然而,固体电解质离子电导率低、固-固界面接触差、制备工艺复杂等因素限制了固态电池的大规模应用。固态电池该如何实现商业化?


近日,华中科技大学郭新教授团队在《国家科学进展》(National Science Open, NSO)发表Perspective前瞻论文,探讨了无机固体电解质(氧化物、硫化物和卤化物等固体电解质)和聚合物固体电解质(固体和准固体聚合物电解质)在规模化应用中的科学问题和工艺问题,并提出原位固态化技术是实现固态电池的大规模商用的最佳技术方案。


固体聚合物可大致分为两种:无机固体电解质和聚合物电解质。尽管无机固体电解质表现了可观的离子电导率(10-3 S/cm)、宽电化学窗口(> 5 V)和高力学强度。然而固-固界面因接触不充分而导致的严峻的界面问题严重限制了固态电池的容量和循环寿命。更重要的是,无机固体电解质难以被制造成薄膜(厚度< 200 μm),进一步导致了电池的能量密度远远低于实际应用时所需要的水平。在生产成本上,无机固体电解质也并不占据优势,一方面,大多数无机固体电解质含有稀土元素或其他昂贵的元素,如La、Ge、In等,材料成本高;另一方面,它们的合成通常需要高温固态反应,如熔融淬火、球磨和高温烧结等,时间成本和能源成本较高。此外,硫化物和卤化物固体电解质的高湿敏性意味着从材料合成、储存、运输到应用都需要严格控制环境湿度,这使电池的制造和应用变得更为复杂,目前难以大规模推广。鉴于以上几点,目前的电池行业不太可能使用无机固体电解质。

与无机固体电解质相比,聚合物电解质具有良好的界面接触、易于制造、成本低等优点,且其厚度可以很容易地控制在100 μm以下。同时,聚合物电解质不易挥发,在一定程度上可以提高电池的安全性。然而,大多数聚合物电解质表现出低的离子电导率(<10-4 S/cm)和有限的电化学/热稳定性,导致容量衰退和枝晶生长,甚至引发热失控等安全问题。此外,目前报道的聚合物电解质大多比商业隔膜(如Celgard 2500)更厚,一定程度上降低了电池的能量密度,其循环寿命和倍率性能也相当有限。当前的涂敷工艺很难实现均一且无缺陷的聚合物电解质的制备,而且在制备过程中需要消耗大量的有机溶剂,对环境危害极大。

值得注意的是,当前固体电解质和固态电池制造并不兼容商业锂离子二次电池“卷对卷”的生产工艺。受传统锂离子电池中液体/固体界面的启发,“原位固态化”制备固态电池的概念应运而生。所谓原位固态化技术即在热、光或电引发条件下,液态前驱体在电池内聚合为(准)固态。在固化之前,润湿性良好的可流动的液态前驱体可以充分填充电极/电解质界面的空隙,并渗透到多孔电极内部。液体在填充区域聚合为固体,这不仅保证了电极和电解质之间连续的接触,实现了快速的电荷传输,而且最大限度地实现了电池的固态化。通过原位固态化制备的聚合物电解质与自支撑的聚合物电解质膜相比,厚度容易控制,断裂的倾向也较小。原位固态化有助于改善界面接触,优化电池内部各组分的厚度,提升能量密度。原位合成的聚合物电解质还显示出良好的热稳定性,在高温或长期循环时不存在溶剂泄漏等风险,安全性极高。在规模化生产方面,原位固态化技术与目前商业锂离子电池的制造技术高度兼容,同时,由于电解质的制备和固态电池的制造可以在同一个步骤中完成,其还具备生产效率高、排放低的优点。

因此,该研究认为,聚合物电解质的原位固态化是实现固态电池大规模生产的最可行的技术方案。首先,该方案与当前电池生产技术完全兼容;其次,在电池内部,液态前驱体在电极和电解质之间通过原位固态化实现了超共形的界面接触,保证了界面处均匀且快速的电荷传输;第三,残余液相的存在赋予了准固体电解质优异的形状变化能力,使其可以适应电池充/放电过程中不可避免的体积变化,为电池实现优良的循环和倍率性能提供了保障。尽管全固态电解质技术被认为是电池安全的最终解决方案,但目前此方案仍然受到界面问题严峻、规模化制备艰难等因素的约束。这些问题需要大量的时间和资金来克服,因此全固态电池的商业化在短时间内还不可行。此外,由于采用准固态电解质的固态电池已经可以实现卓越的安全性和高能量密度,因此在现阶段追求全固态电池并不是真正必需的

点击“阅读原文”阅读原文。

扩展阅读

 
等级孔分子筛催化材料的设计:基于广义默里定律的新尝试 | NSR
何为“芳香性”?研究者提出统一规则:2D超原子分子理论 | NSR
大单晶高镍三元正极制备新方法:兼得体积/质量能量密度 | NSR
NSR专访北大邓宏魁教授:让细胞“返老还童”的小分子策略
本文系网易新闻·网易号“各有态度”特色内容
媒体转载联系授权请看下方

微信扫码关注该文公众号作者

戳这里提交新闻线索和高质量文章给我们。
相关阅读
网易搭建元宇宙春晚;微信回应切断抖音外链;东鹏推出电解质水饮料;当当网全面入驻京东要不要限制 AI?我们把与 GPT-4 有关的观点收集全了三体电视剧被赞还原原著/ 微信拜年红包可添加语音/ 原神登央视网络春晚…今日更多新鲜事在此微软团队发布第一个基于AI的天气和气候基础模型 ClimaX独家丨小红书陷入商业化焦虑,商业化负责人将离职被疯抢的电解质水,千万别乱喝!车用动力电池:中国超六成,领先日韩预约 | 3月31日9:00,Randall Berry教授分享基于不可靠观测的观察学习从康德的观点看,哪些情形有道德价值?【固态电极】迂曲梯度结构,提升电化学活性和稳定性 | NSR一图看懂宁德时代凝聚态电池发布会100%纯正椰子水来了!补充电解质,0添加0脂肪,老人孩子都能喝~ChatGPT爆火,“硬核科技”怎么投?来听听专业投资者的观点前瞻产业研究院:2023年中国电解质饮料行业市场洞察报告调查显示:外星人电解质水,全国销量领先针对特种兵实验证明:高强度运动后体液流失 补充电解质饮料能缓解疲劳小众路线做出惊人产品,宁德时代发布凝聚态电池全面放开后,为何商贸自由通行难?64进阶66,女王般霸气无人敌【炜炜道来】 市场策略&如何更好利用分析师的观点固态电池大事件来了!这些概念股获机构扎堆看好钙钛矿太阳能电池研究新进展:提升使用寿命,或破解商业化难题|最前线爱奇艺App限制投屏;特斯拉幽灵刹车八连撞现场曝光;真人三体电视剧本周开播每日原则:较可信的观点很可能出自以下两种人曾被疯抢的电解质水,阳康后还用喝吗?娄岩一周诗词五首蔚来加码自制电池:挖角苹果、松下,每年10亿研发|36氪独家每日原则:要了解人们是如何形成自己的观点的多维转型夯实内容矩阵,唐德影视迈入工业化制作与商业化探索新征程全民催眠曲每日原则:​让每个人都可肆意评论其他人的观点,这种做法低效且浪费时间锡:一座城市的工业化与后工业化2023固态电池行业研究报告(附下载)岁末文学城,竖起一道哭墙!邓小平向中央保证《永不翻案》
logo
联系我们隐私协议©2024 redian.news
Redian新闻
Redian.news刊载任何文章,不代表同意其说法或描述,仅为提供更多信息,也不构成任何建议。文章信息的合法性及真实性由其作者负责,与Redian.news及其运营公司无关。欢迎投稿,如发现稿件侵权,或作者不愿在本网发表文章,请版权拥有者通知本网处理。