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動力電池技術及應用領域分析

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2020年02月12日  

電動化大趨勢愈演愈烈,我國通過政策的引導和扶持,已經成為全球最大的新能源汽車市場。眾所周知,新能源汽車的重要瓶頸在于電池的續航里程。在此背景下,國家出臺了《促進汽車動力電池發展行動方案》、《節能與新能源汽車技術路線圖》,鼓勵高能量密度電池的使用,近期《外商投資產業指導目錄(2017年修行)》政策提出解除純電動汽車合資企業限制以及取消汽車電子和動力電池股比限制,這也是促進新能源汽車市場推廣應用高能量密度電池的重要舉措。


電池是一門非常深的學科,因為這東西從發明起便在我們的生活中有著非常非常廣泛的應用,比如3C、比如儲能。


動力電池是指具有較大電能容量和輸出功率,可配置電動自行車、電動汽車、電動設備及工具驅動電源的電池,通常也包括特種(特種,高級智能機器人等)及企事業單位使用的蓄能設備通訊指揮系統的常備電源等。隨著新興的電動自行車、電動汽車的開發和商業化生產、新型特種及無人水下航行器(UUV)的發展,使得社會對新型綠色動力電池的需求大幅度增加。當前國際上,應用得最為廣泛的動力電池主要包括鉛酸蓄電池、鎳鎘電池、鎳氫電池、鋰電池、燃料電池、太陽能電池。這些動力電池各具優勢,已經廣泛應用于不同的領域


動力電池的類型及性能鉛酸蓄電池

鉛酸蓄電池是1859年由普蘭特(R.G..plante)發明,是最早得到應用的蓄電池。plante電池使用兩塊鉛板作為電極,置于硫酸溶液中進行電解,通過不斷變化電解的電流方向,使鉛板的蓄電容量逐漸增加,但電池比能很低。


傳統的鉛酸蓄電池有兩個主要缺點:一是在使用壽命期間,需不斷加水維護;二是由于富液有漏酸危險不能任意方向放置。經過不斷研究,20世紀中期,發明了膠體電解質技術和免維護密封技術:1955年德國陽光公司首次把凝膠電解質技術用于鉛酸電池并投放市場。20世紀60年代中期該公司開發出Dryfit實用膠體電解質密封鉛酸蓄電池系列。1968年Desai提交了第一篇描述氣體密封式鉛酸蓄電池的專利,1974年正式發表。1972年美國Gates公司的D.HMcLelland和J.L.Devitt發明了吸附式超細玻璃纖維隔板(AGM),從實踐上解決了電池內部氧氣的復合循環問題,研制出圓柱形的AGM型閥控密封鉛酸蓄電池(VRLAB),這種電池的電解液吸附在玻璃纖維隔膜中,電解液不能自由流動,相對于傳統的富液式鉛酸蓄電池(電解液可自由流動),閥控式鉛酸蓄電池為貧液式電池。此后的30多年內,VRLAB電池得到迅速發展,在電力、鐵路、船舶、通訊等各個專業部門中得到了廣泛應用。VRLA技術的出現推動了鉛酸蓄電池的發展,使之進入了一個繁榮發展的時期。


鉛酸蓄電池是所有化學電源中技術最成熟的電池,它具有價格低廉、安全性高、大電流放電性能好、電池回收率高等優點,己廣泛用于電動自行車、電動摩托車、通信行業、電力工業后備電源、鐵路內燃機車等領域。然而,由于比能低、不夠環保等缺點,鉛酸電池新材料、新結構、新技術仍在不斷研究中,如耐腐蝕鉛合金正極板柵、泡沫鉛板柵、泡沫炭板柵、新型負極添加劑、超級鉛酸電池等。


鎳基電池

堿性鎳基電池主要包括有鎳鎘電池、鎳鋅電池和鎳氫電池。其中鎳鎘電池已經在諸多領域得到廣泛應用,但廢舊的鎳鎘電池存在鎘污染的風險,大大限制了其應用,歐盟各國已禁止將鎳鎘電池用于動力電池,基本處于淘汰邊緣;鎳鋅電池在充電時,負極鋅容易產生枝晶,而導致隔膜穿刺,影響電池的使用壽命;相比之下,鎳氫電池是綜合性能最佳的動力電池。目前鎳氫電池已經廣泛應用于商業化的電動汽車。


鎳氫電池是由氫離子和金屬鎳組成的電池,正極活性物質為氫氧化鎳,負極活性物質為貯氫合金,電解液采用6M的氫氧化鉀溶液。其電化學式可表示為:


(-)M/MH︱KOH︱Ni(OH)2/NiOOH(+)充電時,KOH電解液中的氫離子(H+)會釋放出來,由儲氫合金吸收,正極由Ni(OH)2變成NiOOH和H2O;放電時氫氣在負極上被消耗掉,正極由NiOOH變成Ni(OH)2。


鎳氫電池具有高比能和高比功率的特性,其比能量較鉛酸電池提高了3倍;比功率較鉛酸電池提高了近10倍。除此之外,鎳氫電池還具有較好的過度充放電耐受性和熱性能,因此具有較高的安全可靠性能。充電快、環保污染、壽命長等也是鎳氫電池的優點。


但是,由于原材料鎳和儲氫合金非常昂貴,因此鎳氫電池的成本較高,價格成為制約鎳氫電池發展的主要因素。鎳氫電池在電動汽車領域的應用已經表現出局限性。


鋰離子電池

鋰離子電池研究始于1990年Nagoura等人研制成的以石油焦為負極、以鈷酸鋰為正極的鋰離子電池;同年日本Sony和加拿大Moli兩大電池公司宣稱將推出以碳為負極的鋰離子電池;1991年,日本索尼能源技術公司與電池部聯合開發了以聚糖醇熱解碳(pFA)為負極的鋰離子電池;1993年,美國Bellcore公司首先報道了聚合物鋰離子電池


鋰離子電池是指其中的Li+反復嵌入和脫嵌正負極材料的一種高能二次電池。通常由下述元件組成:


(1)負極,在放電時發生氧化反應,應用較多的是碳材料;


(2)正極,放電時發生還原反應,采用較多的是過渡金屬氧化物,如LiCoO2;


(3)電解液,為離子運動提供運輸介質;


(4)隔膜,為正負極提供電子隔離。通常用鋁箔作為正極集流體,用銅箔作為負極集流體。


與其他動力電池相比,鋰離子電池的優勢十分明顯:


1)能量密度大,體積比能量和質量比能量分別可達300Wh/cm³和125Wh/kg,最高可達350Wh/cm³;


2)平均輸出電壓高(約3.9V),為Ni-Cd、Ni-MH電池的3倍;


3)輸出功率大;


4)自放電小,每月在10%以下,不到Ni-Cd\Ni-NH自放電的一半;


5)沒有Ni-Cd\Ni-NH電池一樣的記憶效應;


6)可快速充放電;


7)充電效率高。可達100%;


8)工作溫度范圍寬,為-25Cº~70Cº;


9)沒有環境污染,稱為綠色電池;


10)使用壽命長,可達1200次左右,最長的可達3000次。


因此,鋰離子電池廣泛應用于消費電子產品、特種產品、特種產品等。然而,伴隨著鋰離子電池爆炸、起火等事故報道,安全問題已經成為鋰離子電池技術發展的關鍵難題。鋰離子電池內部存在著一系列潛在的放熱反應,這是誘發鋰離子電池安全問題的根源。能否有效地解決熱失控帶來的安全問題也成為促進或制約鋰離子電池進一步發展的關鍵因素。


燃料電池

燃料電池是一種將儲存在燃料和氧化劑中的化學能通過電化學反應直接轉化為電能的發電裝置。與一般傳統電池一樣,也是依據電化學原理而工作的發電裝置,不同之處在于只要燃料源源不斷地供給,燃料電池就能持續不斷地提供電能。燃料電池中不存在熱機過程,即不受卡諾循環的限制,因而能量轉化效率很高,并且其反應過程中不會產生任何污染,產物只有水。


燃料電池的種類繁多,基于其電解質性質的不同,可以將其分為質子交換膜燃料電池,磷酸燃料電池、固體氧化物燃料電池、熔融碳酸鹽燃料電池和堿性燃料電池等五種燃料電池。


作為一種新型的發電技術,燃料電池有如下特點:


1)能量轉化效率高:燃料電池中燃料不經過燃燒直接轉化成為電能,不受卡諾循環限制,所以燃料電池比普通熱機的效率高,能量轉換效率理論值高達60%以上,實際使用效率是普通內燃機的2~3倍。


2)環境友好:燃料直接經過燃料電池電化學反應,與空氣中產生水,在這個過程中幾乎不排放氮氧化物(NOx)和硫氧化合物(SOx)等環境污染物,而且燃料電池結構簡單、沒有可移動部件,噪聲振動水平低。


3)燃料多樣性:燃料電池燃料來源廣,可以是氫氣、天然氣和沼氣等氣體燃料,汽油、柴油、甲醇、乙醇和甲酸等液體燃料,非常符合能源多樣化的趨勢,應對以石油和煤炭等化石能源的日益枯竭問題。


4)應用領域廣:不同于普通電池,燃料電池允許在功率(由燃料電池尺寸決定)和容量(由燃料存儲尺寸決定)之間隨意地縮放,可以很容易地從1W級做到MW級,應用于便攜式電源、分布式發電站和集中式發電站,也應用于特種航天、船舶、汽車等交通工具。


正是由于這些突出的優越性,燃料電池技術的研究與開發備受各國政府和各個公司的青睞,將引爆21世紀新能源與環保的綠色革命。燃料電池為動力汽車提供了最有效、最環保的車載動力,但是要實現燃料電池的廣泛應用,還有許多問題需要解決,如電池研制成本高(采用貴金屬鉑等作為催化劑)、氫的儲存運輸難題,以及電池循環使用壽命短的問題。


性能對比

這些動力電池各具優勢,已經廣泛應用于不同的領域。常見動力電池的主要技術特性見表1




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