鉅大LARGE | 點擊量:1801次 | 2020年04月16日
新一代鋰硫電池技術(shù)
歐盟第七研發(fā)框架計劃(FP7)提供部分資助,由意大利總協(xié)調(diào),歐盟多個成員國蓄電池工業(yè)界廣泛參與組成的歐洲LISSEN鋰離子電池技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新平臺(ETP),長期致力于可充電鋰離子電池技術(shù)的商業(yè)化開發(fā)應用。研發(fā)創(chuàng)新活動覆蓋鋰離子電池創(chuàng)新價值鏈的全過程,從創(chuàng)新型先進材料研究開發(fā)到新產(chǎn)品及生產(chǎn)工藝研制設計。
鑒于鋰離子電池的高能密度儲存,促使其廣泛應用于可充電電池市場,并以2位數(shù)的年平均速度快速增長,預計2015年的世市場規(guī)模將達到280億歐元。目前,鋰離子電池廣泛應用于從筆計本電腦、手機和攝影攝像器材等可充電電源,到電動汽車和可再生能源的儲能便利措施。例如,電動汽車的靜音及平滑運行,現(xiàn)場無噪音無機械震動、無CO2無污染物排放,歐委會預計僅應用于輕型電動車輛的全球可充電電池市場規(guī)模,將從2012年的12億歐元快速增長到2020年220億歐元。
LISSEN技術(shù)平臺最新研制開發(fā)的新一代鋰-硫(Lithium-Sulphur)可充電電池技術(shù),利用全新的硅-碳(Silicon-Carbon)陰極復合材料和納米結(jié)構(gòu)鋰-硫-碳陽極復合材料,相對目前可充電電池市場上的廣泛使用的鋰離子電池技術(shù)優(yōu)勢明顯,儲能密度至少提高3倍以止。意味著電池一次充電可使用更長時間,將大大提升電動汽車的運行里程。采用的改性有機解決方案和穩(wěn)定的離子液體電介質(zhì)材料,可有效降低硫陽極材料分解導致的環(huán)境污染問題;而替代鋰離子純金屬材料,有助于確??沙潆婋姵厥褂玫陌踩煽啃浴T摷夹g(shù)近日通過歐委會專家評估組的經(jīng)濟技術(shù)安全環(huán)境可行性驗證,已進入實際的生產(chǎn)開發(fā)階段。