鉅大LARGE | 點擊量:1479次 | 2021年04月06日
未來電動汽車會使用鈉離子電池嗎
據(jù)Liliputing網(wǎng)站報道,法國研究人員已經(jīng)公開了一個可以工作的鈉離子電池原型產(chǎn)品,可能為生產(chǎn)成本低于目前鋰離子電池的新型可充電電池鋪平了道路。
利用鈉元素生產(chǎn)電池并非是新創(chuàng)意,但這一技術(shù)的開發(fā)在數(shù)十年前讓位于鋰離子電池技術(shù),因為從理論上說鋰離子電池能供應(yīng)更多電能。
Liliputing表示,但是,法國國家科學(xué)研究中心的研究人員已經(jīng)開發(fā)了一款18650電池原型產(chǎn)品,在容量和使用時間方面可以與部分鋰離子電池相媲美。這可能為鈉離子電池的商業(yè)化開發(fā)鋪平道路。
與鋰材料相比,鈉材料生產(chǎn)成本更低,在自然界的儲量也更豐富,但它密度更大,這意味著鈉離子電池可能不適合用于重量較輕的設(shè)備,例如手機、平板電腦和筆記本,但它可能適用于電動汽車和其他電池重量影響不大的大型產(chǎn)品。
Liliputing稱,鈉離子電池還可以用于大規(guī)模的蓄電池組,用來存儲太陽能或風(fēng)能發(fā)電廠的電能,在太陽落山后或風(fēng)力不夠強勁時對外供電。鋰離子電池已成為市場中的主流電池產(chǎn)品,許多智能手機、電動汽車輛紛紛采用該類電池。然而,美國德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯分校(UniversityofTexas,Dallas)與韓國首爾國立大學(xué)(SeoulNationalUniversity)共同研發(fā)出一款全新電池,其采用錳基鈉離子(manganeseandsodium-ion-basedmaterial)材料。該材料或?qū)⒔档碗姵爻杀?,且生態(tài)環(huán)保性更佳,所制成的電池可供電動汽車使用。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
德州大學(xué)達(dá)拉斯分校下屬的埃里克強森工程與計算機科學(xué)學(xué)院(ErikJonssonSchoolofEngineeringandComputerScience)材料科技與工程專業(yè)的KyeongjaeCho教授表示,電池成本是個亟待解決的實質(zhì)性問題。
隨著制造商、用戶對電動汽車需求的不斷提升,鋰離子電池產(chǎn)量很可能難以為繼,無法滿足不斷上升的產(chǎn)品需求。據(jù)國際能源署(InternationalEnergyAgency)新近公布的報告顯示,截止至2020年,全球電動汽車數(shù)量或?qū)⑦_(dá)到900萬-2000萬輛;截止至2025年,全球電動汽車數(shù)量或?qū)⑦_(dá)到4000萬輛至7000萬輛,屆時電動汽車的實際數(shù)量視相關(guān)國家政策而定。
若采用鈉材料,則有望減少電動汽車的電池成本,因為鈉的價格相對較便宜,且儲量富足,不過也同樣存在一些弊端。
鈉離子電池
鋰的價格較為昂貴,礦產(chǎn)資源有限,全球只有幾處有鋰礦。但鈉就不存在礦產(chǎn)不足的問題,完全可以從海水中提取。遺憾的是,盡管鈉離子電池的價格比鋰離子電池便宜,但鈉的能量密度要比鋰低20%。而電池的能量密度(或儲能能力,energystoragecapacity)則直接決定了電動汽車等設(shè)備的運行時間。
電池通常由正極(陽極)及負(fù)極(陰極)和兩者間的電解質(zhì)構(gòu)成。在標(biāo)準(zhǔn)型鋰離子電池中,陽極由鋰、鈷(cobalt)、鎳及氧氣構(gòu)成,而陰極則由石墨(碳的一種形式)構(gòu)成。當(dāng)電池充電時,鋰離子從陽極向陰極移動,并附著于碳上。當(dāng)電池放電時,鋰離子重新回到陽極,為設(shè)備供應(yīng)電能。
早在數(shù)年前,就有望向鋰離子電池的陽極添加氧化錳材料,進(jìn)而提升其電池的電量。遺憾的是,當(dāng)初試驗時,電池的狀態(tài)表現(xiàn)得不太穩(wěn)定。
根據(jù)Cho與他同事的設(shè)計,他們采用鈉取代了陽極內(nèi)占比最大的材料鋰,并用錳取代價格更為昂貴、儲量更為稀缺的鈷和鎳。
我們研發(fā)設(shè)計的鈉離子材料更為穩(wěn)定,其電池容量可媲美鋰離子電池,我們認(rèn)為該類電池具有可擴展性。為此,我們希望業(yè)內(nèi)能采用這類新材料,并逐步實現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)。
基于對其他實驗材料的物理特性及化學(xué)特性的深入研究,該研究團(tuán)隊采用了合理的原材料配比并攻克了上述技術(shù)難題。他們先采用了計算機模擬,進(jìn)而測定了電池達(dá)到最佳性能時各原子的配置,然后在實驗室內(nèi)進(jìn)行了大量的材料測試直至研發(fā)成功。