从正负极材料到电池系统-解读国内动力电池现状
动力电池行业的发展现状与未来趋势

动力电池行业的发展现状与未来趋势动力电池是电动车领域发展关键的部件之一,随着我国节能减排环保政策的不断实施,动力电池行业也迅速发展,目前已经成为全球最大的动力电池生产销售市场之一。
本文将从多个角度探讨动力电池行业的发展现状和未来趋势。
第一章:行业概况1.1 行业概述动力电池是指用于驱动电动汽车的电池,一般分为锂离子电池、镍氢电池等。
动力电池作为电动汽车的核心部件,一直被业内人士视为新能源汽车产业的“牵引器”。
中国动力电池产业经历了快速发展期,其中以2015年电动汽车产销高速增长为标志。
2016年以来,虽然产量增幅有所放缓,但产值升势明显,动力电池企业规模持续扩大,市场份额不断提升。
1.2 行业分类动力电池行业主要涉及生产和销售动力电池本身,以及回收和处理废旧动力电池两个方面。
根据功能、制造工艺和使用环境不同,动力电池行业主要被分为如下三个领域:(1)动力电池制造领域:主要生产动力电池及电池模组,零部件等;(2)电池回收领域:主要对废旧电池进行回收、处理和储存等操作;(3)相关领域:主要包括电池监测与管理、电池充电设施等。
第二章:发展现状2.1 产能规模不断扩大随着我国政策的不断利好,动力电池产业规模不断扩大。
据统计,2019年全球动力电池市场规模达到了144GWh,其中中国占了54%的份额,达到约78GWh,几乎占据了全球动力电池市场半壁江山。
同时,2019年国内动力电池企业年出货量突破50GWh,而2018年国内动力电池企业出货量为39GWh,增长40%以上。
此外,近年来,我国还在不断增加动力电池生产能力,预计到2020年底,我国企业的年产能达到311GWh,此后每年增幅保持在30%以上。
2.2 智能技术不断升级智能化被认为是未来动力电池的发展方向。
智能化的目的是提高动力电池的安全性、可靠性和充电速度,同时提高电池的性能、寿命和成本效益。
近年来,智能化成为动力电池行业的一个新兴趋势,各大厂商也相继推出了与之相关的产品。
动力电池的研究现状及发展趋势

动力电池的研究现状及发展趋势随着全球焦点的逐渐转移,动力电池逐渐成为重要的研究方向和应用领域。
动力电池的研究现状和发展趋势对于推动能源领域的发展和应用尤为重要。
一、研究现状当前,全球能源危机日益加剧,化石燃料资源的消耗导致能源消耗比例的偏高,环境问题也日渐显著。
为了解决能源问题,动力电池的研究发展愈趋迫切。
目前,国内外在动力电池功能材料、结构设计、制备工艺、测试评价等方面取得了较大的进展。
动力电池的基本结构体系由正极、负极、电解液和隔膜四部分组成。
其中,正负极材料是动力电池的核心组成部分。
在正极材料选择方面,目前最常用的是锂离子电池和钴酸锂正极材料,具有高能量密度和较高的运行电压。
此外,镍钴酸锂、锰酸锂等也在逐渐应用中。
负极材料主要有石墨和硅等,硅作为负极材料有高容量特点,但是还需解决其易膨胀等问题。
电解液部分主要有无机电解液和有机电解液两种。
目前,无机电解液的主要成分为LiPF6,但其毒性和热稳定性较差;有机电解液主要成份为碳酸二甲酯、碳酸叔丁酯等。
另外,隔膜材料也是影响电池性能的关键因素之一。
目前研究的隔膜材料主要有聚烯烃、聚酰亚胺、聚合物等。
二、发展趋势未来动力电池的发展趋势主要有以下几个方面:1、提高储能密度提高储能密度是未来发展动力电池的一个重要方向。
目前动力电池的能量密度已达到250Wh/kg,未来有望提高至400Wh/kg以上。
提升储能密度可以减小电池体积,增加储能容量。
2、提高安全性能提高动力电池的安全性能也是未来发展的一个重要方向。
目前,动力电池的温度容忍度、自发燃烧点等都面临一定的风险。
未来需要通过研究制备新型电解液、隔膜材料等来提高其安全性能。
3、推广应用动力电池的推广应用是未来发展的重点。
目前,动力电池已广泛应用于电动汽车、无人机、船舶等领域。
未来,还有望推广到更广泛的场合,如家庭储能、通讯设施等。
4、生产降低成本未来的关键是生产降低成本。
降低成本可以使得动力电池得到更广泛的应用,并且更好地满足社会需求。
2022年行业分析动力电池行业现状

动力电池行业现状2022年,全球动力电池行业市场规模已经快速增长至386亿美元,2022-2022年的年均复合增长率高达46%。
随着生产的分工趋势越来越明显,带动电池行业的深度进展与分化。
以下对动力电池行业现状分析。
动力电池行业现状分析,受益于新能源汽车市场的高速进展,动力电池的需求得以不断提升。
我国动力电池出货量从2022年的4.4GWh上升到2022年的44.5GWh,CAGR为116.3%,动力电池行业分析估计到2022年可达到94.5GWh,将来三年CAGR在30%左右。
我国动力电池出货量在电动车“速度与激情”的背后,动力电池领域的不断突破是其最有力的支撑。
与“2022年累计产销500万辆”目标伴随而来的,是对动力电池超过100GWh的需求。
这对于2022年装机量仅为0.66GWh 的动力电池行业来说,无疑是一个深不见底的潜在宝藏。
1、调整市场进展策略开拓新市场谋出路与前两年相比,动力电池企业的市场规划在2022年消失了一些变化。
记者了解到,一些原本专注于新能源客车和专用车领域的动力电池企业,在2022年都表示将进军新能源乘用车市场。
一方面,新能源汽车补贴政策调整,2022年新能源客车和专用车补贴额度大幅下滑,且获高额补贴技术门槛大幅提高,而长续航里程的中高端新能源乘用车所获补贴却不降反升,导致动力电池企业开头将市场转向新能源乘用车领域。
动力电池行业现状分析,另一方面,新能源乘用车始终是新能源汽车销量和动力电池装机量的主力军,自然成为动力电池企业争夺的主阵地。
业内人士猜测,2022全年新能源汽车产量将超过110万辆,其中新能源乘用车达75-80万辆,成为动力电池装机量的主力。
与此同时,也有部分动力电池企业将市场转向锂电储能和不依靠补贴的小动力、叉车和低速车领域,通过差异化竞争获得生存进展。
2、账期延长资金链紧急企业备受煎熬受补贴延迟下发和原材料涨价影响,整个锂电产业链相关企业应收账款普遍较高,账期不断延长。
锂离子电池的现状及发展趋势

锂离子电池的现状与发展趋势新能源技术被公认为21 世纪的高新技术,电池行业作为新能源领域的重要组成部分,已成为全球经济发展的一个新热点。
目前锂离子电池已经作为一种重要的能量源被人们大范围的使用,无论是在电子通讯领域,还是在交通运输领域等,它都担当着极为重要的角色,有着广泛的应用前景。
锂离子电池是一种二次电池,是在锂电池的基础上发展起来的一种新型电池,它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。
自20世纪70年代以来,以金属锂为负极的各种高比能量锂原电池分别问世,并得以广泛应用。
锂离子电池工作电压高、比能量高、容量大、自放电小、循环性好、使用寿命长、重量轻、体积小,是现代高性能电池的代表,是移动电话、笔记本电脑等便携式电子设备的理想电源,并有望成为未来电动汽车、无绳电动工具等的主要动力来源之一。
我国锂离子电池产业发展历史不长,但发展很快,2012年我国锂离子电池的总产量达41.8亿只。
在国际锂离子电池市场上,中国、日本和韩国形成了三足鼎立的态势,但总体而言,我国锂离子电池产业在技术先进程度和市场竞争力方面和日本、韩国还有较大差距。
我国锂离子电池产业的技术发展是从模仿国外成熟技术开始的,在此过程中,工艺创新是我国锂离子电池产业早期发展的主要成绩,最近几年,随着技术创新投入不断加大,我国锂离子电池产业在技术创新方面发展很快,并形成了基本的产业核心竞争力,在某些领域积累了一定的技术优势。
锂离子电池材料的研究现状及发展趋势锂离子电池的主要构造有正极、负极、能传导锂离子的电解质以及把正负极隔开的隔离膜。
锂离子电池的电化学性能主要取决于所用电极材料和电介质材料的结构与性能,尤其是电极材料的选择和质量直接决定着锂离子电池的特性和价格。
目前锂离子电池正极材料的研究主要集中于钴酸锂、镍酸锂等,同时,一些新型正极材料(如Li-Mn-O系材料、导电高聚物)的兴起也为锂离子电池正极材料的发展注入了新的活力,寻找开发具有高电压、高比容量和良好循环性能的锂离子二次电池正极材料新体系是该领域的重要研究内容。
电动汽车动力电池及电池材料国内外发展现状和趋势

电动汽车动力电池及电池材料国内外发展现状和趋势随着环保意识的增强和汽车行业的发展,电动汽车作为一种新兴的交通工具正在逐渐流行起来。
而动力电池作为电动汽车的核心组件,其发展情况和电池材料的选择对电动汽车的性能和市场竞争力起到重要作用。
本文将介绍电动汽车动力电池及电池材料的国内外发展现状和趋势。
动力电池国内外发展现状动力电池是电动汽车的储能装置,用于提供车辆行驶所需的能量。
国内外在动力电池技术方面都取得了重要进展。
国内主要动力电池厂商包括宁德时代、比亚迪、上海电气等,它们在锂离子电池技术方面处于领先地位。
国外主要动力电池企业有特斯拉、LG化学、日本电池等,它们的动力电池产品在市场上取得了广泛认可。
动力电池国内外发展趋势随着电动汽车市场的快速增长,动力电池技术和材料的发展也呈现出一些趋势。
以下是一些主要的发展趋势:1. 锂离子电池仍是主流:目前,锂离子电池是动力电池的主要类型,其具有高能量密度、长寿命和良好的充电性能等优点。
因此,未来一段时间内,锂离子电池仍将是主流技术。
2. 电池能量密度提升:为了增加电动汽车的续航里程,动力电池的能量密度需要不断提升。
通过使用新型材料、优化电池结构和提高生产工艺等手段,提高电池的能量密度是一个重要的发展方向。
3. 快速充电技术:充电时间是电动汽车普及的一个关键因素。
目前,快速充电技术正在不断发展,可使电动汽车在短时间内充满电。
这将极大地提升电动汽车的使用便利性和用户体验。
4. 电池回收和再利用:随着动力电池的大规模应用,回收和再利用废旧电池的问题也逐渐凸显。
发展有效的电池回收和再利用技术,实现电池资源的可循环利用,是可持续发展的重要方向。
电池材料国内外发展现状和趋势作为动力电池的核心组成部分,电池材料的选择对电池性能至关重要。
目前,电池材料的研发主要集中在以下几个方面:1. 正负极材料:正负极材料是影响电池性能的关键因素。
目前,锂离子电池的正极材料主要有钴酸锂、三元材料等,而负极材料主要是石墨。
动力电池及材料发展现状

动力电池及材料发展现状1. 动力电池的崛起说到动力电池,大家可能会想到那些闪闪发光的电动车,没错,它们可都是靠这小家伙跑起来的。
近年来,随着环保意识的提高,电动车的普及速度就像火箭一样飞速上涨,动力电池成了市场的“香饽饽”。
现在,咱们的汽车不再是“油老虎”,而是变得越来越聪明,越来越绿色,动力电池功不可没。
1.1 电池的种类繁多你知道吗?动力电池其实分为好多种,最常见的就是锂电池。
这种电池就像是车子的“心脏”,轻巧又能量满满。
不过,除了锂电池,还有镍氢电池、固态电池等等,简直像花园里的花,五彩缤纷。
不过,锂电池依然是当前市场的主流,大家都在抢着给它加油,改进技术、提高能量密度,这可真是个竞争激烈的“战场”呢。
1.2 技术进步如雨后春笋说到技术进步,简直就像秋天的菊花,百花齐放。
新材料的出现让电池的能量密度、充电速度都提升了不少。
比如,硅基电池逐渐进入我们的视野,能量密度大幅提升,充电速度也能像飞一样快。
不过,技术虽好,但成本也是个大问题,毕竟大家都不想“倾家荡产”买电池嘛!2. 材料的革新再来聊聊动力电池中的材料,这可真是个技术含量满满的领域。
动力电池的材料就像是制作美味大餐的调料,好的材料能让电池“活”得更久、更好。
2.1 电池材料的种类锂电池的正极材料主要是钴酸锂、镍钴锰氧化物等,这些材料就像是超级英雄,为电池提供强大的能量。
不过,钴的供应问题可让不少人皱眉,毕竟矿产资源有限,找不到钴的话,电池的“心脏”就会缺少力量。
于是,大家开始朝着无钴材料发展,想让电池的生命力更顽强。
2.2 循环利用的必要性再说说循环利用,简直是个时代的潮流!用过的电池像个“老人”,可别把它们扔了,要想办法再利用。
废旧电池的回收不仅能减少环境污染,还能为资源的再利用提供机会,这可是个双赢的好事儿。
如今,越来越多的企业开始关注电池的回收技术,力求让每一块电池都能“焕发青春”。
3. 未来展望说到未来,动力电池的发展潜力简直是无穷无尽。
动力电池发展现状与趋势PPT课件
2021
33
铅酸电池的主要优缺点
优点:
1. 原料易得,价格相对低廉; 2. 高倍率放电性能良好; 3. 温度性能良好,可在-40~+60℃的环境下工作; 4. 适合于浮充电使用,使用寿命长,无记忆效应; 5. 废旧电池容易回收,有利于保护环境.
缺点:
1. 比能量低,一般为30~40Wh/kg; 2. 使用寿命不及Cd/Ni电池; 3. 制造过程容易污染环境,必须配备三废处理设备.
差
2021
38
镍氢电池主要应用
目前市场上销售的混合动力汽车,主要以镍氢 电池作为动力电源。在HEV所用的动力电池中, 镍氢动力电池的技术仍是最成熟,综合性能最 高的。
纯电动方面,较小的比能量使得镍氢电池续航 能力较低,优势不比锂离子电池。
主要应用领域——混合动力汽车
2021
39
第三代 锂离子电池
140
复合碳源
130 成膜催化剂
优化掺杂
1200 10 20Cyc3l0e Nu40mbe5r0 60 70
160
碳包覆磷酸铁锂,2C 充放电循环
150
140
130
120 2021
110
Nb+F 掺杂 Nb 掺杂 F 掺杂
未掺杂
48
尖晶石锰酸锂材料
优点:
成本低
易合成
工作电压高
安全性能好
对环境无污染
负极材料 涂覆 负极片
铜箔
卷绕 卷好的负 放入电池外外壳里 正负极片
抽真空 封装后
注入电池外外壳里 成为单体
电解液
电池
cell→pack生产流程简图
电芯
预化成
化成
老化
pack
浅析电动汽车锂电池的发展现状
1 车用 电池 的发展
电池是 电动汽 车的动力源 , 是 能量的存贮装 置。 因此在 电
2 . 2 锂离子 电池的结 构 锂离子 电池主要 由正负极集流体、 正负极材料、 隔板、 电解
动 汽车上 , 电池 系统 是其关键核心部分。 特别是在纯 电动汽 车 液和安全 阀等组 成。电池的集流体 既是与外 电路 的连接部分, 它本身是金属, 电特 性满足欧姆定律, 上, 蓄电池作为其唯一 的动 力源 , 所以更加 重要。目前 , 电动汽 也是正负极材料 的载体。 在锰酸锂离子 电池中, 正极物质 车使 用的动力电池可 以分为化学 电池 、 物 理电池和 生物 电池 三 可等效为一定阻值的纯电阻 。
市场纵横 ・
浅析 电动汽车锂 电池的发展现状
侯远欣 王 佳( 吉林铁道 职业 技术学院, 吉 林 吉林 1 3 2 0 0 2 )
摘 要: 在能源紧缺和环境污染问题愈加严重的今天, 电动汽车成为研究的热点, 而纯电动汽车由于其零排放而成为电动汽车重要发展 方向 之一, 开发 出比能量高、 比功率大、 使用寿命长、 成本低的电池是电动汽车的关键 , 目 前锂离子电池以其优良的性能成为理想动力源
4 结论
锂离子电池 以其优 异的性能 已广 泛应用于 电动 汽车 中, 随 领域逐步取代铅酸 电池、 镍 电池等 电池。
在 磷酸铁 锂离子 电池中, 正极 以磷酸铁 大类。 其中, 化学电池是利用物质的化 学反应发 电的电池 , 按其 以锰酸 锂为主要原料 , 在镍钴锰锂离子 电池中, 正极以镍钴锰锂为主要 工作性质 分为原 电池 、 蓄 电池 、 燃料 电池 和储 备 电池 。 物理 电 锂 为主要原料 , 在 正极活性物质中再加入导电剂、 黏合剂等。 负极活性物 池 是利用光 、 热、 物理 吸附等 物理能 量发 电的电池 。 如太阳能 原料 。 涂 覆在铜基 电池、 超级电容器、 飞轮 电池等。 生物 电池是利用生物化 学反应 质是 由碳材料与黏合剂的混合物再加 上有机溶剂 , 正负极材料主要参与电化学反应 的物质, 它决定了电池的电 发电的电池 。 如微 生物电池、 酶 电池、生物太 阳电池等。目前 已 上。 容量等特性 。 电解液是 电池 的重 要组成部分, 它起着正负极 经实用化 的车用动力蓄 电池主要有传统 的铅酸蓄 电池 、 镍镉 电 压、
新能源电池技术中国新能源电池行业的现状与未来发展
新能源电池技术中国新能源电池行业的现状与未来发展随着全球对环境保护和可持续发展的重视,新能源电池技术逐渐成为能源行业的热点。
作为其中的核心技术之一,新能源电池在中国的发展呈现出前所未有的机遇和挑战。
本文将探讨中国新能源电池行业的现状,并对未来发展进行展望。
第一部分:新能源电池行业现状分析1.新能源电池市场需求的不断提升随着环保意识的抬头和政府政策的推动,中国新能源汽车市场进入高速发展阶段。
新能源汽车的普及对新能源电池需求量提出了巨大的挑战和机遇。
除了汽车领域,其他领域如储能、微电网等也对新能源电池提出了高要求,市场需求持续增长。
2.技术创新推动新能源电池产业进步中国新能源电池企业在技术创新方面取得了显著的成果。
锂离子电池、钠离子电池和固态电池等新型电池技术不断涌现,为新能源电池产业的发展提供了强大支持。
同时,电池能量密度的提高和成本的下降也为新能源电池产业的发展奠定了坚实的基础。
3.新能源电池产业链逐步完善中国新能源电池产业链在过去几年持续完善,形成了从原材料到电池制造再到应用的完整产业链。
大量的新能源电池企业涌现,形成了较为完善的竞争格局。
政府推动新能源电池产业的发展,加大对产业链各环节的扶持力度,推动了整个产业链的健康发展。
4.新能源电池产业面临的挑战和问题尽管中国新能源电池产业取得了显著的成绩,但仍面临一系列问题和挑战。
一是技术水平与国际先进水平存在差距,尤其是在核心技术领域和电池材料方面。
二是市场竞争激烈,企业之间存在激烈竞争和价格战。
三是新能源电池的安全性问题时常引发争议,影响市场对新能源电池的接受度。
第二部分:新能源电池行业未来发展展望1.政府政策的引导作用中国政府高度重视新能源电池技术的发展,将加大对新能源电池产业的支持力度。
政府将出台更加有力的政策,加大对新能源汽车的推广力度,推动新能源电池行业的快速发展。
2.技术突破带来更高效的新能源电池新能源电池技术的突破将进一步提升电池能量密度、延长电池寿命和改善电池安全性。
动力电池行业研究报告
动力电池行业研究报告随着全球对清洁能源和可持续交通的需求不断增长,动力电池行业作为新能源汽车和储能领域的关键组成部分,正经历着快速发展和深刻变革。
本报告将对动力电池行业进行全面深入的研究,包括市场现状、技术发展趋势、主要参与者以及未来展望等方面。
一、市场现状近年来,动力电池市场呈现出爆发式增长的态势。
新能源汽车销量的飙升是推动动力电池需求增长的主要动力。
据统计数据显示,全球新能源汽车销量在过去几年中持续攀升,这直接带动了动力电池装机量的大幅增加。
在市场规模方面,动力电池市场价值已达到数百亿美元,并有望在未来几年继续保持高速增长。
同时,储能市场的兴起也为动力电池行业开辟了新的增长空间。
储能系统在电网平衡、可再生能源整合等方面发挥着重要作用,对高性能、长寿命的动力电池需求日益增加。
从地域分布来看,亚洲地区特别是中国和韩国,在动力电池生产和市场份额方面占据主导地位。
中国拥有众多知名的动力电池制造商,其技术水平和产能不断提升,逐渐在全球市场中脱颖而出。
二、技术发展趋势(一)能量密度提升提高电池的能量密度是动力电池技术发展的关键目标之一。
目前,通过采用高镍三元材料、硅基负极等先进材料,以及优化电池结构和制造工艺,动力电池的能量密度不断取得突破。
这使得新能源汽车的续航里程得到显著提升,增强了消费者的接受度。
(二)快充技术快速充电能力对于用户体验至关重要。
研发高功率充电技术,减少充电时间,是当前的一个重要研究方向。
例如,一些新型动力电池能够在短时间内充电至较高电量,大大提高了车辆的使用便利性。
(三)安全性改进动力电池的安全性始终是行业关注的焦点。
通过优化电池设计、采用更稳定的材料和加强电池管理系统等措施,不断提高电池的安全性,降低热失控等风险。
(四)成本降低降低动力电池成本是实现大规模普及的关键。
通过扩大生产规模、提高原材料利用率、优化供应链等方式,动力电池的成本逐步下降,为新能源汽车的价格竞争力提升创造了条件。
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从正负极材料到电池系统-解读国内动力电池现状
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从正负极材料到电池系统,解读国内动力电池现状
日前,国内动力电池行业大新闻频频爆出,先是上汽切入动力电池板块,与国内第二大、全球第三大动力电池企业宁德时代联姻,成立动力电池系统公司;随后有消息称比亚迪将分拆动力电池部门,开放门户或向所有车企供货,有报道称这一举动或将改变全球市场格局。
而且,国内电动汽车市场连续两年产销量居世界第一,累计推广超过100万辆,占全球市场保有量50%以上。
中国超越美国坐上电动汽车市场的头把交椅,可以说电动汽车行业前景无限、发展迅猛,其关键在于动力电池技术水平的提高。
电动汽车的发展需要更好的电池,动力蓄电池的比能量、寿命、安全性和价格,对纯电驱动汽车的发展至关重要。
其中具有比能量高、寿命长等优点的锂离子电池是目前最具实用价值的电动汽车电池,在混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车上均得到广泛应用。
目前商用动力电池的技术水平和未来10年预期可达到的目标见图1,而实际产品生产中往往这些指标又是互相矛盾的,电池相关性能需要权衡考虑。
电池性能的提高需兼顾电极材料、电解液、隔膜的性能,同时装配技术、电池系统成组、管理技术的跟进也至关重要。
本文旨在从电池材料技术、单体电池设计和制造技术、电池系统技术等方面总结目前以锂离子电池为核心的动力电池发展成就,同时展
望未来!
图1 现有动力电池的技术指标以及未来10年的发展目标1、锂电材料技术
正负极材料
锂电正负极材料体系非常丰富(图2),目前,钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、镍钴锰锂等正极材料研究已趋于成熟。
钴酸锂材料比容量有200-210mA·h/g,其材料真密度和极片压实密度均是现有正极材料中最高的,商用钴酸锂/石墨体系的充电电压可提升4.40V,已经可满足智能手机和平板电脑对高体积能量密度软包电池的需求。
锰酸锂原料成本较低、生产工艺简单、热稳定性高、耐过充性好、放电电压平台高、安全性高。
适合作为轻型电动车辆的低成本电池,但存在理论容量比较低,循环过程中可能有锰元素的溶出影响电池在高温环境中的寿命等问题。
国内锰酸锂材料主要满足移动电源、电动工具和电动自行车市场的需求,有向低端发展的趋势。
NCM三元层状正极材料主要应用于动力型电池,除镍、钴、锰各占1/3的LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2在动力电池中的应用较为成熟外,较高容量的LiNi0.5Co0.2Mn0.3O2也已经进入批量应用,一般与锰酸锂混合应用于电动车辆电池。
铝掺杂的锂镍钴氧(NCA)能量密度可接近高电压钴酸锂电池,
近几年电动汽车厂商特斯拉将这种电脑电池用于驱动电动
汽车,该材料也可以与锰酸锂混合用于制造车用动力电池,国内NCA前驱体已形成稳定产能,少数企业已完成NCA正极材料开发,处于产品推广过程中。
磷酸铁锂电池安全性高、寿命长,目前纳米化的功率型材料和高密度的磷酸锰铁锂材料发展速度较快,高能量型和高功率型材料的性能趋于稳定,成本进一步降低,逐步满足了国内市场需求和现阶段中国新能源汽车推广的需要,高电压尖晶石镍锰酸锂和高电压高比容量富锂锰基正极材料仍在研发之中。
图2 锂离子电池电极材料体系负极材料
可用于动力电池的负极材料有石墨、硬/软碳以及合金材料,石墨是目前广泛应用负极材料,可逆容量已能达到
360mA·h/g。
无定形硬碳或软碳可满足电池在较高倍率和较低温度应用的需求,开始走向应用,但主要是与石墨混合应用。
钛酸锂负极材料具有最优的倍率性能和循环性能,适用于大电流快充电池,但生产的电池比能量较低且成本较高。
纳米硅在20世纪90年代即被提出可用于高容量负极,通过少量纳米硅掺杂来提升碳负极材料容量是目前研发的热点,添加少量纳米硅或硅氧化物的负极材料已开始进入小批量
应用阶段,可逆容量达到450mA·h/g。
但因锂嵌入硅后导
致其体积膨胀,在实际使用时循环寿命会出现降低的问题有待进一步解决。
电解液
锂离子电池电解液一般以高介电常数的环形碳酸酯与低介
电常数的线性碳酸酯混合。
一般来说锂离子电池的电解质应该满足离子电导率高(10-3~10-2S/cm)、电子电导低、电化学窗口宽(0~5V)、热稳定性好(-40~60℃)等要求。
六氟磷酸锂及其它新型锂盐、溶剂提纯、电解液配制、功能添加剂技术持续进步,目前的发展方向是进一步提高其工作电压和改善电池高低温性能,安全型离子液体电解液和固体电解质正在研制中。
隔膜
聚烯烃微孔膜以其优良的力学性能、良好电化学稳定性以及相对廉价的特点,是目前锂离子电池隔膜市场的主要品种[7]。
包括聚乙烯(PE)单层膜、聚丙烯(PP)单层膜以及PP/PE/PP三层复合微孔膜。
国内采用干法工艺生产的厂家较多,湿法工艺PE隔膜也已经有多家企业可以量产。
随着陶瓷涂层技术得到了推广,耐高温和高电压的隔膜将成为是未来的研发方向。
2、单体电池技术
至今锂离子电池的基本设计仍与SONY公司于1989年专利申请公布的相同,单体的形状有圆柱、方形金属壳(铝/钢)
和方形软包散装,圆柱电池原来主要用于笔记本电脑,现在特斯拉等公司选用的18650圆柱电池用于电动汽车。
方形电池一般容量较大,电芯通过卷饶、Z形叠片、卷绕+叠片、正极包膜叠片、叠片+卷绕等方式制作。
圆柱型电芯技术最成熟,制造成本较低,但大型圆柱电池的散热能力较差,故一般选用小圆柱电池。
车用电池组容量大,电池数量多,管理系统较为复杂和昂贵。
方形电池中卷绕结构电池制作工艺较简单,但主要适合于软极片电池,采用除尖晶石正极材料外磷酸铁锂和三元材料的电池均可用此方法。
可靠性高、寿命长的叠片式电池适应于各种材料体系,通用V olt插电式混合动力汽车和日产Leaf纯电动汽车的电池均采用叠片工艺制造。
至2015年,磷酸铁锂单体电池的比能量达到140W·h/kg,三元材料混合锰酸锂单体电池的比能量达到180W·h/kg,国际上采用NCA的小圆柱电池比能量达到240W·h/kg,未来几年锂离子单体电池的比能量将进一步提升,预期至2020年最高可达到300W·h/kg。
3、电池系统技术
从商品化的锂离子动力电池系统角度看,关键核心技术包括电池成组技术(集成电池配组、热管理、碰撞安全、电安全等)、电池管理系统(BMS)电磁兼容技术、信号的精确测量(如单体电压、电流等)技术、电池状态精确估计、电池均衡控制技术等。
图3 简易动力电池系统图而BMS及电池系统的其他关键核心部件包括传感器、控制器、执行器等部件基本上由汽车电子技术强国(德、日、美)垄断。
国内目前部分企业已成功开发智能电表,可以替代国外电流、电压、绝缘传感器。
影响电动汽车推广应用的首要因素是锂离子动力电池的安
全性和使用成本,除了电池本体的安全性、寿命及一致性进一步提升外,电池模块化技术、电池成组技术(集成电池配组、热管理、碰撞安全、电安全等)也与国外有较明显的差距。
目前国际汽车企业电池成组技术较为成熟,国内研究单位在BMS电磁兼容技术、信号的精确测量技术、电池状态精确估计、电池均衡控制技术等方面开展了较为深入研。
电池电管理关键技术研发包括综合电池电化学模型、电气安全设计、电池状态估计、均衡管理、故障诊断与标定以及充电管理等方面。
电池热管理关键技术及系统研发需根据电池组的结构设计和电池产热计算分析,研究不同热管理技术的散热均温效果,得到成本低、工艺简单、安全可靠性强的电池热管理散热方案。
根电池结构轻量化需以电池系统及整车的相关结构为研究对象,考虑相互间的耦合特性,从结构设计优化与材料选型两个方面开展结构抗振、抗冲击和轻量化的集成优化设计关键技术研究工作。
对零部件材料、结构设计、联接等设计方案进行优化,电池安全性方面需在电气安全、
机械安全和热安全的基础上开展电池系统的安全性整体方案设计研究,针对电池系统开展故障诊断预测、热安全监测预警和防控关键技术。
4、展望
在未来相当长一段时间里,锂离子电池仍是最适用的电动汽车电池,锰酸锂正极材料、三元体系正极材料、磷酸铁锂正极材料、复合碳负极材料、陶瓷涂层隔膜、电解质盐及功能电解液技术的发展支撑了电池技术的进步和产业发展。
电池系统技术在应用中进步,安全性和可靠性将在未来几年得到进一步提升。
锂离子动力电池的寿命模型及模型影响参数的研究,电池成组方式特性研究,高效大容量锂离子电池组均衡策略研究,单体电池充放电热模型与成组电池包温度场分析和控制方法研究,成组电池优化快速充电方法研究等有待开展。
动力电池系统应结合整车产品进行重新设计并根据未来车用动力电池的需求进行设计制造模式的升级,在动力电池基础材料、电池制造和系统技术全产业链上同时下功夫,提高产品质量,降低规模化生产成本,提升产业竞争力。