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全固態電池未來真的能做到不需要冷卻嗎?

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2019年04月13日  

全固態電池耐熱性溫度范圍放大,安全性得到了保障。削弱了對水冷系統的依賴性。契合了解決成本和體積矛盾的想法。


鋰離子電池,通過一定數量串并組合,裝配在汽車上,成為動力電源的那一刻,高成本、大體積、高質量、溫度適應敏感、熱失控安全等問題,就一直困擾著我們。


而全固態電池由于能提供更好的安全、更大的容量、更快的充電,被公認是下一代電池技術路線的發展方向,也成了各大電池產業上下游企業的必爭之地:


韓國的三大電池巨頭聯手;日本23家車企、電池、材料公司、科研院校單位聯合;歐美國家相繼發布研發規劃;德國大眾豪擲1億美元投資電池技術公司——他們紛紛瞄準并積極布局固態電池,并且加速核心技術攻克走向商業化,都是想在未來動力電池市場竟爭中搶得先機。


豐田提出全固態電池不需要冷卻


前期,豐田在各種不同場合,多次闡述其研發的全固態電池特點,除了重要的高安全特性,還解決和滿足了長續駛里程需求,快充電特性,同時,還不需要冷卻,體積可以縮減一半。


在早期,豐田執行副總裁勒羅伊(DidierLeroy)這樣描述,豐田在固態電池技術的知識產權方面處于領先地位,可以讓電池更安全,體積變的更小。


“ExecutiveVicePresidentDidierLeroybelievesToyotaistheleaderinsolid-statebatterytechnologyintermsofintellectualproperty.Heseesthemasa"game-changer"withthepotentialtodramaticallyimprovedrivingrange.


Leroysaid:Toyota'ssolid-statebatteriesarebasedonlithiumiontechnologybutcanoperateatahighertemperaturethancurrentlithiumionbatteries.Theydonotrequirecoolingandthusaremuchsmaller.”


讓我們掀開全固態電池關鍵指標一角,探究一下這些特點的生成原因。


全固態電池耐熱特性、低溫特性、倍率特性突出


來自KentaroYOSHIDAandKeizoHARADA“All-Solid-StateLithiumBatterieswithWideOperatingTemperatureRangeMitsuyasu”對基于硫化物全固態電池做的幾項測試(主要針對小容量電池的測試):


高溫耐受性測試:電池在高溫170℃規定的充放電(Thetestconditionswereaconstantcurrentof0.3mAcharge/discharge,chargedto0.3mAh,anddischargedto3.0V)、循環條件下,可以觀察到,容量在高溫下,非常穩定,變化很小,也就是說,副反應并沒有顯著的增加。


低溫耐受性測試:電池在低溫-40℃規定的充放電(Thetestconditionswereaconstantcurrentof0.02mA,chargedto0.02mAh,anddischargedto3.0V)、循環(試驗條件為恒流0.02mA,充至0.02mAh,放電至3.0V)條件下,可以觀察到,容量因低溫影響,也是非常小的,仍然有很穩定的放出和充入。


放電倍率特性:常溫下,在24C高倍率下放電,容量為低速率0.5C下的89%,說明該電池具有優良的功率特性。


上述測試條件,相比現在的商業化動力電池確實還有很大的局限性和差距,但是固態電池從娘胎里帶來的優點還是非常明顯的,在如此高的溫度條件,表現如此穩定,安全性可見一斑。


對于一般液態電解質電池,其策略保護,高溫>50℃進入報警狀態;70℃進入熱失控風險區。低溫環境,<0℃限制充電電流。電池在很窄的15~45℃范圍內才能穩定的工作。同時,為了保證電池系統的壽命,溫差范圍要求控制在<5℃。


全固態電池大大降低了對冷卻系統的依賴


有資料顯示,全固態電池耐熱性在(80~120℃)、阻燃性(200℃),均遠遠高于現有應用的液態電解質的鋰離子電池。這主要與電解質形態和結構有直接的關系。


全固態電池使用的固體電解質,是區別于液態有機電機解質的主要特征材料,現在主要研究的有兩種類型,氧化物和硫化物。目前包括豐田的全固態電池,主要是基于硫化物類型全固態電池研究。


早在日本NissanleafEV車上,一直延續著沒有冷卻板,依靠電池殼體自然冷卻產品設計。


對于EV電池系統,主要滿足較低倍率的充放電功率需求,在冷卻方面對熱管理表現的沒有功率型的HEV明顯。但是在低溫環境,環境適應性是得不到滿足的。所以說,對于全溫度的工況需求,更多的增加了水冷板式的熱管理系統。


這本身也是矛盾的?,F有龐大的水冷系統,從成本角度,體積方面,都是不利的。


全固態電池耐熱性溫度范圍放大,安全性得到了保障。削弱了對水冷系統的依賴性。契合了解決成本和體積矛盾的想法。


盡管全固態電池如此誘人,但是,還不能停止現有熱管理技術的發展的腳步。


豐田表示,其全固態電池仍需10年的發展才能成熟。


全固態電池要想全面大批量投入生產和應用,還需要很長的一段時間。


豐田表示:“我們將小批量的試產開始,用于試點項目,我們永遠不會在客戶身上做實驗。2030年,可能是更現實的時間節點”。


從Tesla車型演變案例觀察分析


Tesla產品,一直以來引起地球人足夠的好奇。其設計的精妙也確實堪稱典范。正如ElonMusk對團隊的管理和要求一樣,在他們眼里“沒有做不到的事情”。


在熱管理功能單元組合中,透過產品的演變狀態,可以看出一些端倪。


關于電池加熱形式的變化,由PTC加熱改變為利用電機接通電流零扭矩加熱,其技術優缺點有待于后期進一步研究分析,現在還不能量化和說清楚。


其中一點是肯定的,提高熱系統效能的同時,一定是做到了降本。是雙贏的結果。這種“沒有做不到”的創新精神,值得學習。


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