倍率提升大作戰(zhàn):我們都有哪些方法提升鋰離子電池倍率性能
對(duì)于動(dòng)力鋰離子電池而言,我們關(guān)注最多的指標(biāo)是能量密度和功率密度,能量密度關(guān)乎車輛的續(xù)航里程,功率密度則關(guān)乎電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能。如何提升鋰離子電池倍率性能各位設(shè)計(jì)師內(nèi)心都有自己獨(dú)到的見(jiàn)解,小編斗膽在這里談一些我對(duì)提升鋰離子電池倍率性能的一些想法,希望能夠拋磚引玉。
1.材料選擇
通常而言提升動(dòng)力電池倍率性能主要是從材料的選擇上入手,例如我們之前曾在文章《離子導(dǎo)電、電子導(dǎo)電傻傻分不清楚?你想知道的都在這里!》介紹過(guò)目前常見(jiàn)的高鎳三元材料與傳統(tǒng)的鈷酸鋰材料的離子和電子電導(dǎo)率對(duì)比【1】,常溫20℃下,LCO材料的電子電導(dǎo)率最低僅為5x10-8S/cm,而NCM111材料電子電導(dǎo)率可達(dá)2.2x10-6S/cm,隨著鎳含量的進(jìn)一步提高,三元材料的電子電導(dǎo)率也明顯提高,NCM8111材料的電子電導(dǎo)率更是達(dá)到4.1x10-3S/cm,離子電導(dǎo)率方面也表現(xiàn)出了同樣的趨勢(shì),LCO材料在20℃下,離子電導(dǎo)率僅為2.3x10-7S/cm,而NCM111材料離子電導(dǎo)率為3.2x10-6S/cm,NCM532位1.7x10-3S/cm,NCM622位3.4x10-3S/cm,NCM811材料更是達(dá)到了6.3x10-3S/cm,因此無(wú)論是從電子電導(dǎo)率還是離子電導(dǎo)率上來(lái)看三元材料,特別是高鎳三元材料或者NCA材料都更加適合倍率型鋰離子電池,當(dāng)然除了材料的這些本征特性外,其倍率性能還受到形貌等多重因素的影響,例如小顆粒的材料表面積更大,Li+在顆粒內(nèi)部的擴(kuò)散距離更短,因此理論上會(huì)具有更好的倍率性能。
負(fù)極材料的選擇種類比較多,例如小顆粒的中間相類的石墨材料,在倍率性能上都有較好的表現(xiàn),澳大利亞聯(lián)邦科學(xué)與工業(yè)組織(CSIRO)的能源技術(shù)部S.R. Sivakkumar, J.Y. Nerkar,A.G. Pandolfo【5】對(duì)不同類型和粒徑的石墨材料進(jìn)行評(píng)估表明,石墨材料的顆粒粒徑越小則倍率性能越高,降低石墨表面涂層厚度也能夠提升石墨負(fù)極的倍率性能。但是粒徑縮小也帶來(lái)了一系列的問(wèn)題,例如可逆容容量的降低和壓實(shí)密度的下降,同時(shí)研究也表明雖然上述措施能夠提高石墨負(fù)極的放電倍率性能,但是卻難以有效的提升石墨負(fù)極的充電倍率性能。
Li4Ti5O12材料本身具有較高的Li+擴(kuò)散系數(shù)(10-16-10-15m2/S)【2】,同時(shí)鈦酸鋰電池材料因?yàn)殡妼?dǎo)率較低,生產(chǎn)中往往會(huì)制成納米級(jí)的顆粒,因此進(jìn)一步增大了活性面積,降低了Li+的擴(kuò)散距離,鈦酸鋰電池因此具有非常優(yōu)異的倍率性能,能夠?qū)崿F(xiàn)快速充電,這也正是董明珠看中銀隆的原因,然而鈦酸鋰材料的電壓平臺(tái)為1.55V,理論可逆容量為170mAh/g,導(dǎo)致電池比能量較低,嚴(yán)重影響了電動(dòng)汽車的續(xù)航里程,這也是導(dǎo)致銀隆近期陷入危機(jī)的根源所在,正所謂成也蕭何,敗也蕭何。為了解決鈦酸鋰存在的這些問(wèn)題,同時(shí)保留其高倍率性能的優(yōu)勢(shì),科研工作者做了大量的努力,日本東芝公司【3】開(kāi)發(fā)的鈮鈦氧化合物NTO新型負(fù)極材料,該材料的可逆容量可達(dá)341mAh/g遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LTO材料,接近石墨材料,但是憑借著高壓實(shí)密度的優(yōu)勢(shì),在體積能量密度達(dá)到了石墨負(fù)極的兩倍,同時(shí)該材料還保留了快速充電的特性,從0%SoC充電到90%SoC最快僅僅需要6min,幾乎完美滿足了電動(dòng)汽車的需求,目前東芝公司已經(jīng)宣布和雙日公司Sojitz、巴西礦山公司CBMM達(dá)成了合作協(xié)議,共同開(kāi)發(fā)生產(chǎn)該材料。
英國(guó)劍橋大學(xué)作為世界頂級(jí)學(xué)府,也在致力于開(kāi)發(fā)高容量、大倍率的高性能鋰離子電池負(fù)極材料,在最近發(fā)表在Nature的一篇文章中Kent J.Griffith【4】介紹了劍橋大學(xué)的最新研究成果:Nb16W5O55和Nb18W16O93材料,這兩種材料在C/5倍率下可逆容量超過(guò)200mAh/g,Li+在兩種材料中的擴(kuò)散系數(shù)達(dá)到10-13-10-12m2/S,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于LTO(10-16-10-15m2/S)材料,因此能夠微米級(jí)顆粒尺寸上就實(shí)現(xiàn)優(yōu)異的倍率性能,較大的顆粒不僅降低了活性物質(zhì)/電解液界面面積,減少了副反應(yīng)的發(fā)生,更是大大增加了材料的壓實(shí)密度,因此兩種材料在單位體積容量方面表現(xiàn)異常出色,碾壓所有負(fù)極材料。
2.配方優(yōu)化
決定鋰離子電池倍率性能的另外一個(gè)關(guān)鍵在于電池的配方設(shè)計(jì),在鋰離子電池內(nèi)部存在“離子導(dǎo)電”和“電子導(dǎo)電”兩種導(dǎo)電形式,其中離子導(dǎo)電主要包括Li+在電解液、電極內(nèi)部孔隙和活性物質(zhì)內(nèi)部的擴(kuò)散,電子導(dǎo)電主要是活性物質(zhì)顆粒之間的導(dǎo)電,細(xì)分的話電子導(dǎo)電還可以分為“短程導(dǎo)電”和“長(zhǎng)程導(dǎo)電”,例如以炭黑為代表的導(dǎo)電劑主要負(fù)責(zé)的是短程導(dǎo)電,以碳纖維、碳納米管為代表的導(dǎo)電劑主要負(fù)責(zé)長(zhǎng)程導(dǎo)電。鋰離子電池的倍率性能是幾種導(dǎo)電形式的綜合體現(xiàn),美國(guó)德雷賽爾大學(xué)的Samantha L. Morelly等【6】的研究表明,影響鋰離子電池倍率性能的關(guān)鍵不在于我們通常認(rèn)為的“離子擴(kuò)散”過(guò)程,更多的是依賴于電子導(dǎo)電性,例如加入3%炭黑的電極的倍率性能就要明顯好于2.5%的電極,但是按照“離子傳輸”限制理論,更多的炭黑意味著更加曲折的Li+擴(kuò)散通道,反而會(huì)降低鋰離子電池的倍率性能,同時(shí)該研究表明相比于長(zhǎng)程導(dǎo)電,吸附在NCM顆粒表面的炭黑提供的短程導(dǎo)電對(duì)于提升鋰離子的電池的倍率性能的作用更大。
單純的做到高倍率性能并不難,難就難在倍率性能與能量密度的兼顧,一般而言倍率性能和能量密度之間是相互矛盾的,在兩者之間找到一個(gè)平衡是非常困難的,日本東京農(nóng)工大學(xué)的Kazuaki Kisu等【7】通過(guò)分析不同涂布厚度和壓實(shí)密度的NCM電極的阻抗的方式得到了最佳的涂布厚度和壓實(shí)密度的組合(70um和2.9g/cm3),在壓實(shí)密度過(guò)高時(shí)會(huì)導(dǎo)致電極孔隙率急劇下降,導(dǎo)致離子擴(kuò)散阻抗增加,而壓實(shí)密度較低時(shí)又會(huì)導(dǎo)致接觸阻抗的增加,因此只有合適的壓實(shí)密度才能在保證鋰離子電池優(yōu)異的倍率性能的同時(shí)也兼顧了高能量密度的特性。
3.電池結(jié)構(gòu)的選擇
對(duì)于倍率性電池如何控制放電過(guò)程中的溫度也是一個(gè)非常重要的問(wèn)題,在大電流放電過(guò)程中鋰離子電池會(huì)產(chǎn)生大量的熱量,熱量在鋰離子電池內(nèi)部的積累會(huì)導(dǎo)致溫度的升高,產(chǎn)生較大的溫度梯度,因此鋰離子電池內(nèi)部衰降的不一致,影響鋰離子電池的壽命。如何選擇一個(gè)合適的結(jié)構(gòu)就變的尤為重要,德國(guó)慕尼黑工業(yè)大學(xué)的Stephan Kosch等【8】通過(guò)二維電-熱極化模型對(duì)鋰離子電池極耳的形狀和位置對(duì)大尺寸鋰離子電池的熱特性的影響研究發(fā)現(xiàn),極耳的寬度和集流體的厚度都會(huì)對(duì)鋰離子電池在放電過(guò)程中的溫度分布產(chǎn)生影響,極耳越窄、集流體越薄則電池內(nèi)的溫度分布不均勻性越大,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)當(dāng)將電池的極耳放在電池的兩端時(shí)能夠有效的減少放電過(guò)程中電池內(nèi)部溫度的不均勻性。
通過(guò)選擇合適的材料、配方和結(jié)構(gòu)能夠降低鋰離子電池在大倍率放電時(shí)的電池內(nèi)部的阻抗和極化,減少溫度的不均勻性,有效的提升電池的倍率性能。提升倍率性能是一個(gè)綜合性的工程,需要從多重因素綜合考慮,小編所介紹的只是九牛一毛,知識(shí)所限難免有所疏漏,希望各位朋友批評(píng)指正,提出自己的觀點(diǎn)。
責(zé)任編輯:仁德財(cái)
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