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怎么看待微宏的不燃燒電池技術?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2018年04月29日  

  微宏不燃燒電池主要從不燃燒的電解液、耐高溫的鋰離子隔膜和熱控流體技術三大核心技術改變鋰電池的缺陷,可最大化避免鋰離子電池的燃燒。

  高安全性的一個嘗試是使用鈦酸鋰(Li4Ti5O12,簡稱LTO)作為負極。LTO完全放電后會成為絕緣體,享有安全性好的口碑。東芝的報告顯示,LTO在300℃的高溫下也沒有出現熱失控,而且循環特性、負載特性、充電接受性能均良好。

  但LTO也有短板。采用LTO負極的LIB的平均電壓僅為2.4~2.5V,電池組的數量增加到1.5倍,電壓才能與通常的LIB齊平。而且這種LIB的能量密度較低。對于電壓偏低的LTO,如果載流量密度不增加,能量密度就不會增加。開發LTO負極的東芝表示,LTO的有效放電容量約為160mAh·g-1左右(圖2)。而石墨(C)的理論值有效放電容量約為350mAh·g-1(理論值為372mAh·g-1),與之相比,相比,LTO的放電容量明顯低了很多。

  東芝的資料顯示,LTO的有效放電容量僅為160mAh·g-1。(假設Li[LTO]中的鋰全部參與放電反應,求出的LTO的放電容量為175mAh·g-1,圖中是鋰利用率約為91%時的情況。)

  計算LTO的體積能量密度時要用到LTO的密度數據,但相關數據沒有公開。使用Li2TiO3的密度(4.3g·cm-3)推算近似的單位體積放電容量,得到的結果是544mAh·cm-3。而對于石墨,根據前面提到的有效放電容量和密度(2.25g·cm-3)求出的數值約為790mAh·g-1。由此可見,LTO在單位體積放電容量上也遜于石墨。

  注:Li2TiO3有3種晶型,分別是銳鈦礦型、板鈦礦型和金紅石型。密度分別為3.9、4.0、4.3g·cm-3。這里為簡化計算,使用了熱狀態最穩定的金紅石型的密度4.3g·cm-3。

  這些數據表明,LTO在能量密度方面的劣勢非常明顯。但LTO也不是一無是處,其優點包括放電曲線幾乎平直、控制性非常好。而且,LTO相對于鋰的電位更高,這意味著放電深度(SOC)即使達到100%,也不會析出金屬鋰。這意味著在過充電時也具備極高的安全性。

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