什么是固態(tài)電解質(zhì)?為什么能取代液態(tài)電池電解液的地位?
將固態(tài)電解質(zhì)引入鋰電池,是為了突破目前有機(jī)電解液存在的種種限制,提升電池的能量密度、功率、溫度范圍和安全性。與會專家提出,真正實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo),仍需首先解決現(xiàn)有電解質(zhì)材料本身以及與電極界面存在的問題。
中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所副研究員靳俊介紹說,近幾年他們實(shí)驗(yàn)室主要開發(fā)采用固態(tài)電解質(zhì)的鋰硫電池體系。用固態(tài)電解質(zhì)修飾金屬鋰后,可以提高電池的循環(huán)穩(wěn)定性。他們還提出一個(gè)雙電解質(zhì)體系鋰硫電池概念,采用具有鋰離子導(dǎo)電特性LAGP體系的固體電解質(zhì),在正負(fù)極間采用少量液態(tài)電解液進(jìn)行界面潤濕,測試結(jié)果可以看到,首次放電比容量能夠達(dá)到理論容量80%以上,尤其在充放電效率方面,基本上接近100%,完全沒有液態(tài)鋰硫電池中存在的穿梭效應(yīng)問題。為了進(jìn)一步解決電池的安全問題,他們把這個(gè)界面凝膠化,以保證里面沒有流動態(tài)的電解液,通過聚合物進(jìn)行修飾,還可以緩沖循環(huán)過程中的體積效應(yīng)。
清華大學(xué)材料學(xué)院副教授李亮亮團(tuán)隊(duì),正在研制一種氧化物固態(tài)電解質(zhì)及固態(tài)鋰電池的原型,采用三元正極,固態(tài)電解質(zhì)膜和石墨負(fù)荷作負(fù)極,電池能量密度以及安全性非常好,上千次循環(huán)后容量保持81%。
合肥博澳國興能源技術(shù)有限公司鄭明森博士指出,目前研發(fā)的疊片式大容量固態(tài)聚合物鋰離子電池,結(jié)構(gòu)相對簡單、節(jié)點(diǎn)少,不需要管理系統(tǒng),在組裝電池組時(shí)只需串聯(lián)而非并聯(lián)。采用一些固態(tài)的電解液替代傳統(tǒng)的液態(tài)電解液,可以解決電池的漏液和碰撞后燃燒問題,提高了電池的安全性。
當(dāng)然,固態(tài)電池開發(fā)還在路上,仍存在一些關(guān)鍵問題有待突破。專家表示,固體電池應(yīng)用于儲能領(lǐng)域需考慮到長壽命、安全性等因素。另外,還需解決長期循環(huán)過程中的體積效應(yīng)、穩(wěn)定性和界面相容性等問題。
北京理工大學(xué)電動車輛國家工程實(shí)驗(yàn)室、中國電工技術(shù)學(xué)會電動車輛專業(yè)委員會委員孫立清曾表示,相較于傳統(tǒng)鋰電池,固態(tài)鋰電池的差異在于電解質(zhì)固態(tài)化,理論上存在一定的優(yōu)勢。
由于固態(tài)鋰電池采用鋰、鈉制成的玻璃化合物為傳導(dǎo)物質(zhì),取代以往鋰電池的電解液,大大提升了鋰電池的能量密度。采用固態(tài)電解質(zhì),可以阻止電池中的一些成分燃燒。
專家介紹,固態(tài)鋰電池的密度及結(jié)構(gòu)可以讓更多帶電離子聚集在一端,傳導(dǎo)更大的電流,進(jìn)而提升電池容量。因此,在同樣的電量下,固態(tài)電池體積將變得更小。而且,由于固態(tài)電池中沒有電解液,封存將會變得更加容易,在汽車等大型設(shè)備上使用時(shí),也不需要再額外增加冷卻管、電子控件等,不僅節(jié)約了成本,還能有效減輕重量。












