資料介紹
目前,世界各國的研究機構(gòu)都在針對未來市場需求加緊新能源電池的研究工作,如鋰硫電池、金屬(鋰、鋁、鋅)空氣電池等。這類電池的特點是,原材料成本低,能源消耗少,低毒,能量密度高。鋰硫電池的能量密度可達2600 Wh/kg,鋰空氣電池的能量密度可達3500 Wh/kg。
鋰硫電池
鋰硫電池已成為日本新能源汽車動力電池技術(shù)研究方向之一,日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)自2009年起,每年投入300億日元(約合 24億元人民幣)的研發(fā)預算,目標是在2020年能量密度達到500Wh/kg。美國在這方面走的更快一些,其能源部最近投入500萬美元資助鋰硫電池的研究,計劃2013年能量密度達到500Wh/kg。
國際上鋰硫電池研究的代表性廠商有美國的Sion Power、Polyplus、Moltech,英國的Oxis及韓國三星等。Polyplus的2.1Ah鋰硫電池的能量密度已達420Wh/kg或 520Wh/l。2010年7月,Sion Power應用于美國無人駕駛飛機動力源的鋰硫電池表現(xiàn)引人注目,無人機白天靠太陽能電池充電,晚上放電提供動力,創(chuàng)造了連續(xù)飛行14天的紀錄。其能量密度和循環(huán)性能的近期目標分別是超過500Wh/kg和500次循環(huán)。到2016年,要達到600Wh/kg和1000次循環(huán)。
在中國,天津電子18所、防化研究院、清華大學、上海交通大學、國防科技大學、武漢大學、北京理工大學等正在進行鋰硫電池的研究。
研究中發(fā)現(xiàn),由于正極活性材料的放電溶解及金屬鋰表面的不穩(wěn)定性,硫本身及其放電產(chǎn)物的電絕緣性(5x10-30S/cm)等因素的影響,導致鋰硫電池的循環(huán)穩(wěn)定性較差,活性材料利用率偏低。
大介孔碳正極材料
鋰硫電池的正極材料包括多孔碳,如大介孔碳、活性碳、碳凝膠等(見表1);碳納米管、納米結(jié)構(gòu)導電高分子材料,如MWCNT、PPy、PANi/PPy等(見圖1);以及PAN。
![中國電動汽車電池技術(shù)研發(fā)分析](/uploads/allimg/171129/2755807-1G129111035b5.png)
表1 不同孔結(jié)構(gòu)的多孔碳/硫復合材料的電化學性能
鋰硫電池
鋰硫電池已成為日本新能源汽車動力電池技術(shù)研究方向之一,日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)自2009年起,每年投入300億日元(約合 24億元人民幣)的研發(fā)預算,目標是在2020年能量密度達到500Wh/kg。美國在這方面走的更快一些,其能源部最近投入500萬美元資助鋰硫電池的研究,計劃2013年能量密度達到500Wh/kg。
國際上鋰硫電池研究的代表性廠商有美國的Sion Power、Polyplus、Moltech,英國的Oxis及韓國三星等。Polyplus的2.1Ah鋰硫電池的能量密度已達420Wh/kg或 520Wh/l。2010年7月,Sion Power應用于美國無人駕駛飛機動力源的鋰硫電池表現(xiàn)引人注目,無人機白天靠太陽能電池充電,晚上放電提供動力,創(chuàng)造了連續(xù)飛行14天的紀錄。其能量密度和循環(huán)性能的近期目標分別是超過500Wh/kg和500次循環(huán)。到2016年,要達到600Wh/kg和1000次循環(huán)。
在中國,天津電子18所、防化研究院、清華大學、上海交通大學、國防科技大學、武漢大學、北京理工大學等正在進行鋰硫電池的研究。
研究中發(fā)現(xiàn),由于正極活性材料的放電溶解及金屬鋰表面的不穩(wěn)定性,硫本身及其放電產(chǎn)物的電絕緣性(5x10-30S/cm)等因素的影響,導致鋰硫電池的循環(huán)穩(wěn)定性較差,活性材料利用率偏低。
大介孔碳正極材料
鋰硫電池的正極材料包括多孔碳,如大介孔碳、活性碳、碳凝膠等(見表1);碳納米管、納米結(jié)構(gòu)導電高分子材料,如MWCNT、PPy、PANi/PPy等(見圖1);以及PAN。
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