電池百科
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從科技部獲悉,在國家重點研發計劃“新能源汽車”重點專項支持下,天津力神電池股份有限公司項目團隊設計開發了一種高比能量動力鋰離子電池,預期將電動車行駛里程提高一倍,有效緩解里程焦慮,促進新能源車普及推廣。
三元鋰離子動力電池目前已經看到能量密度的“天花板”了,高鎳材料、碳硅負極的鋰電池單體能量密度最高應該在300Wh/kg左右,正負不超過20Wh/kg。
據科技部網站消息,意大利博洛尼亞大學發布消息稱,該校研究人員經過8年努力,研發出了新型半固態氧流量鋰電池NESSOX。具有高達1MWh/t(即1000Wh/kg)能量密度,可以像汽車“加油”一樣,在幾分鐘內通過更換電池內部液體電解質完成充電。該電池采用一種新型液體電解質,能夠有效抑制導致電池失效的物質生成,并保持電池性能穩定,這種新型高能量密度半固態鋰氧電池表現出了優異特性。
近日,中國工程院院士楊裕生,呼吁叫停安全性和穩定性差的“人造三元電池”,支持磷酸鐵鋰發展。此觀點一處,引發輿論一片嘩然,支持者有之,反對者有之,一時間眾說紛紜。那么,三元電池是否應該被叫停?
近日,我國在高鎳正極材料及動力電池單體開發方面獲重大突破,天津力神電池股份有限公司研發出一種NCA三元高比能量動力鋰電池,能量密度超過300wh/kg,引發業界關注。根據國家工信部《汽車產業中長期發展規劃》,要求2020年動力電池單體能量密度達到300Wh/kg,成為業界努力攻關的目標之一。天津力神高比能量電池研發的成功,令整個業界為之一振,也將中國NCA三元電池帶入高能量密度3.0時代。
動力電池性能涵蓋了安全性、循環壽命與日歷壽命、能量密度、倍率充放電能力、耐受振動與高低溫環境的適應性、產品批量生產一致性以及成本等多方面,真正的制高點不僅僅是能量密度,而是多項指標綜合優化組合所構成的。
紐約州立大學計算機工程系副教授Choi和他的同事成功開發了一種全新的電池-細菌電池。該電池根據細菌氧化紙張過程產生的能量轉換為電能,并給用電設備供電。其預測在未來5年內將會應用到500多億臺電子設備中。
隨著對智能手機,電動汽車和可再生能源的需求持續增長,研究人員正在尋找改進鋰離子電池的方法。鋰離子電池是家用電子產品中最常見的電池類型,也是存儲電網規模能源的潛在方式。布魯克海文國家實驗室的一個科學家小組已經找到了一種提高鋰離子電池能量密度的方法,這可以使電池更耐用,并擴大風能和太陽能的使用。該團隊研發出一種能夠使鋰離子電池電極能量密度增加三倍的陰極材料。
近日,威馬EX5自燃事件持續發酵,再次將電動汽車,特別是動力電池的安全問題推到了輿論的風口浪尖,而這是威馬汽車被曝出的第二次起火事件。隨著我國新能源汽車保有量的快速增長,新能源汽車安全問題應該愈發得到重視。
據外媒報道,LithosEnergy公司宣布推出第四代高壓液冷電池組,該電池組可提供更高的能量密度、更高的安全性并可快速實現大批量生產。Lithos第四代電池技術現在已應用于Lithos最新推出的高壓電池組中。該技術較之前技術有顯著的改進,與前幾代電池相比,能量增加了23%。
電池作為能源存儲解決方案,每天都在廣泛的應用中使用。考慮到電動汽車市場的快速增長,尋求先進的電池解決方案一直受人關注。鋰離子電池(Li-Ion)通常用于小型電子設備和電動汽車,此類電池的最大優點是能量密度高(體積小、能量高),而且是許多應用的重要部分。現在,研究人員主要專注于提高其電池容量,改進電池設計,以增加電池充電次數。
據外媒報道,澳大利亞先進材料技術公司塔爾加資源公司(TalgaResources)公布了其在英國研發的石墨烯硅基鋰離子電池陽極的初步測試結果,該結構是由英國政府提供資助的“Safevolt”項目的第一個成功結果。該項目由塔爾加牽頭,與聯盟合作伙伴莊信萬豐(JohnsonMatthey)、英國劍橋大學(UniversityofCambridge)以及制造業研究小組TWI共同開展。
電動汽車熱潮愈演愈烈,但續航成為瓶頸。中國電池聯盟調研發現,當前車主最大顧慮就是電動汽車續航問題,化解續航焦慮最直接的方法就是提高電動汽車的續航里程,核心就是提高電池組和單體電池的能量密度,另外就是做快充電池,布局充電設施。
除了對當前鋰電池的改善及固態電池的布局,在動力電池技術創新中,國內外企業和機構/大學紛紛進行了不同嘗試,一些指標較目前水平有較大改善,為動力電池性能的提升提供了有力參考。
隨著鋰電池技術逐漸成熟、成本的逐步下降,中國儲能市場逐漸鋪展開來,近幾年儲能行業發展迅速、進入快速成長期。將提升儲能鋰電池產品相比其他儲能技術的競爭力,鋰電池在儲能領域的市場滲透率逐漸提升,也將進一步推動應用市場規模相應增長。
鋰電池在使用過程中會遇到不同的環境,在冬季中國北部地區溫度常常低于0℃甚至-10℃。將電池的充放電溫度降低到0℃以下時,鋰電池充放電的容量和電壓將會急劇降低。
能源危機和環境污染的大背景下,鋰離子電池作為21世紀發展的理想能源,受到越來越多的關注。但鋰離子電池在生產、運輸、使用過程中會出現某些失效現象。
能源材料及器件實驗室經過多年科研攻關,在基于鋰離子電池電極材料在充放電過程中嚴重的體積膨脹導致容量衰減和低導電率的瓶頸問題上,取得突破性進展,實現了碳約束核殼結構負極材料的制備,解決了鋰離子電池容量衰減的關鍵難題。