色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

固態電池的革命性突破和新技術的動向

geQw_gh_a6b9141 ? 來源:未知 ? 作者:胡薇 ? 2018-06-25 11:16 ? 次閱讀

旭化成的名譽技術總監(fellow) 吉野彰先生認為:新一代的電池,最接近實用性的是全固態電池。

電動車和使用天然能源發電儲能所不可缺的下一代電池的開發已經非常盛行。即從成本和性能等方面超過傳統鋰離子電池的超級材料已經出現。許多國家已經開始了禁售汽油車的討論,特別是對于電動車電源的關注度尤為集中。本文對電池的革命性突破的原動力,即最近注目相關新技術的動向進行了追蹤報道。

旭化成的名譽技術總監(fellow) 吉野彰先生認為:新一代的電池,最接近實用性的是全固態電池。作為鋰離子電池之父(注:與發明鈷酸鋰的Goodenough齊名,著名的鋰離子電解液的發明者),也就是諾貝爾化學獎候補之一。他認為全固態電池有希望是非常有意義的。

全固態類型、EV 的原動力

電池是由正極和負極以及隔在二者之間作為鋰離子輸運通道的電解質所組成。目前的鋰離子電池使用極其易燃的有機溶劑作為電解質的溶液。全固態電池使用難燃的固態電解質取代有機溶劑型電解液,安全性將會大大提高。

以2011年東工大的菅野了次教授等人與豐田汽車等共同開發了新的固態電解質為契機,全固態電池開始得到人們的關注。鋰離子極其容易通過固體電解質層,離子電導率甚至超過了傳統電解液的水準。

如果離子傳導率高,電池的輸出功率將會增加。把它安裝在電動汽車上,需要很大電池功率才能達到的快速啟動和加速等行駛性能不足就會得到很大的改善。

東工大等研究團隊正在通過改變元素種類等來繼續推進材料改良。2016年,這種固態電解質的離子電導率達到了有機電解液的2倍以上,電池的功率密度達到3倍以上。實驗室試作的這種固態電池電池經過反復充放電1000 次,容量也幾乎沒有衰減,達到長壽命電池的要求特性。

快速充電也變得可能。然而,和傳統的鋰電池一樣在快速充電時也會在內部形成枝晶等問題,從而導致內部短路的隱患。如果這個問題得到解決,幾分鐘內快充的問題也就可以解決了。

當前的固態電解質因為含硫,它與空氣中的水分接觸時會產生硫化氫氣體。實驗室需要有特殊的手套箱,在密封裝置內進行操作,外部的空氣不得進入手套箱內。從材料的合成到電池的組裝都需要在這種特殊條件下操作,這個問題一直到大規模量產都是技術壁壘需要解決。(豐田-三井團隊早在兩年前完成量產工藝,只是不能公開)

固態電池的核心技術是電解質,即提高電解質的離子電導率?!叭绻x子電導率是普通電解液的10倍,固態電池的一切問題就迎刃而解了。”吉野名譽總監如是說。

菅野教授等人在17 年開發了一種不含稀有金屬元素的固態電解質,雖然電導率下降到與傳統電解液幾乎相當的水平,但是成本降低了1/3。如果還想在抑制硫化氫氣體產生進行改善、還需要繼續提高電解質的電導率等性能。(注:這也是菅野教授團隊的苦惱之處,它們實驗室合成的不含Ge 的硫化物電解質的性能遠遠不及三井團隊的已經規模化量產的電解質,豐田已經基本終止了項目資助)

決定電池容量的電極的選擇也是很難的。菅野教授說:“很多研究團隊正在尋找適用于電極的材料(與電解質匹配的)?!?/p>

日本國立物質材料研究機構的副所長高田和典(注:我的學弟,許曉雄博士后的指導老師)等人開發了一種新的負極材料體系,該負極材料主要是硅,其負極的容量可以提高到現有鋰離子電池的10 倍左右。整個電池的容量預計可以提高50%左右。硅通過部分氧化結構等設計,可硅均勻地膨脹收縮,從來硅電極的崩壞問題可以得到有效地解決。

高田副所長說:“雖然原理可以驗證,但是有必要開發適合大規模生產的技術?!?目前存在著將硅薄膜附著到基板上的步驟比較復雜等問題。

豐田計劃在2020 年代前半實現全固態電池商業化。如果到2020 年中期能夠完成技術上的挑戰,那么在2030年左右,EV 中搭載固態電池將不再是夢。當然,全面超越現有鋰離子電池是固態電池推廣的最為關鍵的因素。

打破壁壘 高濃度電解液

鋰離子電池是由索尼、旭化成等公司于1991 年首次實現了商業化。隨著后續的改進,雖然性能得到逐步提高,但已經接近技術上限。目前,能夠打破這一壁壘的技術,寄希望于與固態電解質性質相近的高濃度電解液。再通過改進與之配套的電極材料等,實現進一步提高鋰離子電池的性能。

橫濱國立大學渡邊正義教授認為:“通過使電解液變濃,就會變成接近固體的性質。”它像固體一樣不揮發,同時具有不易燃燒的特征,這不正是我們希望得到的高安全電池嗎?渡邊教授等人開發成功了相當于目前電解液濃度約3倍的高濃度電解液。

通常的電解液中,僅一部分的有機溶劑的分子與鋰離子結合。未結合的自由的分子能夠離開電解液,游離揮發出來。在反復進行充電和放電過程中容易分解,成為電解液、電極等的劣化的主要原因。引人注目的是被稱作“聚醚類”的有機溶劑,它有將鋰離子包圍在中間的性質。通過混合比例上下功夫,發現了各種分子形態的聚醚幾乎全部能與鋰離子結合。這種電解液可以有效地防止電極等的劣化,開發出長壽命的電池。

東京大學的山田淳夫教授等人在2014 年使用高濃度電解液,將電池的充電時間降到通常鋰離子電池的1/3已取得了成功。山田教授說:“在以往的常識中如果達到高濃度的話,電池反應速度會變慢,高濃度電解液被認為不適合于鋰離子電池。

在2017年里,開發成功了難燃的濃厚電解液,它還具有鋰離子電池滅火劑的作用。它使用了難燃的磷酸三甲酯作為有機溶劑。即便接近火它也不會起火燃燒,如果加熱到攝氏200度,就會產生可熄滅火焰的蒸氣。因而,它可以成為開發抑制鋰電池著火的不起火電池的契機。

雖然新型電池的各種各樣的功能值得期待,但主要問題還是成本上。實驗室合成這些電池用的材料,價格極其昂貴。山田教授認為:“將來實現了量產,材料不再是特殊,價格成本自然會下降?!?/p>

作為電極材料的改良方法之一,是開發一種新的材料混合到現有正極材料中使電池的容量和輸出功率都提高。光學玻璃龍頭企業大原制作所(三井系)開發了這種可抑制在快速充電和低溫條件下容量降低的添加材料。這種獨立開發的玻璃材料叫做“LICGC”,可混合到固態電池的正極材料中使用。將LIGGC 添加到正極材料中試作的固態電池,以電池的充電速度3倍的速度快速放電,與普通鋰離子電池(LIB)相比容量增加了約40%,在攝氏零下20 度時增加了約25%。預測這種電池可以適合在寒冷的地方穩定工作。在其他的實驗中,也確認到縮短充電時間的和提高輸出功率等的改良。

岡山大學的寺西貴志助教等開發成功了可快速充放電相關正極。他著眼于研究可以吸引鋰離子的金屬氧化物。在正極材料的粒子表面包覆上含鈦和鋇等物質粒子后,可使試作的電池以通常的鋰離子電池的5 倍速度進行充電。

電動汽車(EV)即使是快速充電也需要花數十分鐘時間。這是相比只要加油就能馬上起動的燃油車來說,電動汽車存在的最大劣勢。寺西助教說:“如果能夠應用新技術的話,EV 的充電時間有望縮短。”通過電解液和電極的改進,看到了鋰離子電池的性能提高的曙光。

只要打破現有常識繼續不斷開發,相信能在現有鋰離子電池的基礎上開辟出一條通往下一代新型電池的道路。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 電解液
    +關注

    關注

    10

    文章

    848

    瀏覽量

    23126
  • 固態電池
    +關注

    關注

    10

    文章

    699

    瀏覽量

    27814

原文標題:【譽辰自動化?高工棱鏡】日本固態電池究竟發展到了哪一步?

文章出處:【微信號:gh_a6b91417f850,微信公眾號:高工鋰電技術與應用】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    廣汽本田和廣汽豐田全固態電池技術取得突破性進展

    在全球汽車行業向電動化轉型的浪潮中,全固態電池技術在能量密度、安全等方面相比于液態鋰離子電池均有領先優勢,已成為汽車產業電動化的
    的頭像 發表于 11-25 09:55 ?253次閱讀

    東軟醫療光子計數CT獲得革命性突破

    近日,由東軟集團旗下的創新公司東軟醫療自主研發的國產光子計數CT獲得革命性突破,首幅人體影像成功出圖!這不僅是東軟醫療自主創新的再次突破,更是中國在超高端醫學影像設備領域具有里程碑意義的重大
    的頭像 發表于 11-06 14:25 ?398次閱讀

    安寶特案例 | AR技術在院外心臟驟停急救中的革命性應用

    隨著遠程醫療技術的迅速發展,醫生與急救人員之間的實時交流和精準指導變得至關重要。增強現實?(AR)?技術正為院外急救提供革命性的解決方案。梅奧診所(MCAS)首次將這一創新技術應用于O
    的頭像 發表于 10-29 10:36 ?463次閱讀
    安寶特案例 | AR<b class='flag-5'>技術</b>在院外心臟驟停急救中的<b class='flag-5'>革命性</b>應用

    固態電池的安全分析

    隨著電動汽車和便攜式電子設備的普及,對電池技術的需求日益增長。固態電池因其潛在的高能量密度、快速充電能力和較長的循環壽命而被視為下一代電池
    的頭像 發表于 10-28 09:23 ?605次閱讀

    固態電池技術的最新進展

    固態電池技術是當前電池研究領域的一個熱點,它被看作是下一代電池技術的有力競爭者。與傳統的鋰離子
    的頭像 發表于 10-28 09:18 ?710次閱讀

    固態電池的優缺點 固態電池與鋰電池比較

    固態電池是一種使用固態電解質代替傳統液態電解質的電池技術。這種電池
    的頭像 發表于 10-28 09:12 ?1838次閱讀

    立儀科技:光譜共焦傳感器在玻璃領域的革命性突破

    解決方案。 立儀科技:光譜共焦傳感器在玻璃領域的革命性突破 一、光譜共焦傳感器的技術優勢 ? 納米級精度測量: 光譜共焦原理可將復色光經過色散無限細分,從而得到不同波長頻段的光,光譜共焦技術
    的頭像 發表于 10-23 15:43 ?213次閱讀
    立儀科技:光譜共焦傳感器在玻璃領域的<b class='flag-5'>革命性</b><b class='flag-5'>突破</b>

    固態電池安全怎么樣

    固態電池在安全方面表現出顯著的優勢,這主要得益于其獨特的固態電解質結構。以下是對固態電池安全
    的頭像 發表于 09-15 11:47 ?715次閱讀

    揭秘黑光機芯:夜視技術革命性突破

    在安防監控領域,黑光機芯以其卓越的夜視能力正引領著一場技術革命。這項技術不僅突破了傳統監控設備在夜間或昏暗環境中的使用限制,還以其高度的集成化和智能化特性,為公共安全、軍事偵察、智能交通等多個領域
    的頭像 發表于 09-09 15:10 ?437次閱讀
    揭秘黑光機芯:夜視<b class='flag-5'>技術</b>的<b class='flag-5'>革命性</b><b class='flag-5'>突破</b>

    顛覆!硅光“黑馬”打造革命性光學IO技術,可取代芯片內銅線

    來源: Evelyn維科網光通訊 近日,位于加利福尼亞州的硅光子初創公司Ayar Labs透露,其革命性的光學I/O技術即將面世: 這一突破性成果可以取代芯片內部的銅線,在芯片內部進行更快的通信。它
    的頭像 發表于 08-13 15:20 ?724次閱讀
    顛覆!硅光“黑馬”打造<b class='flag-5'>革命性</b>光學IO<b class='flag-5'>技術</b>,可取代芯片內銅線

    日本推出革命性的人形機器人

    8月2日,日本科技界傳來新突破,立命館大學攜手滋賀縣草津市的“人機一體”機器人創新企業,共同揭幕了一款革命性的人形機器人。這款機器人以其卓越的自適應平衡能力,在未預先測繪環境的情況下,通過遠程精準操控,展現了前所未有的靈活性與安全
    的頭像 發表于 08-02 17:08 ?704次閱讀

    佳能高性能涂層技術突破,引領太陽能電池革命

    在今日的科技浪潮中,太陽能電池以其綠色、清潔、可再生的特性,越來越受到全球的關注。6月18日,佳能公司官網傳來令人振奮的消息,其研發的高性能涂層技術取得了重大突破,這一技術能夠顯著提升
    的頭像 發表于 06-18 15:33 ?540次閱讀

    日本TDK公司固態電池取得突破性進展

    在電子科技領域,電池技術的每一次突破都備受矚目。近日,日本電子零部件巨頭TDK宣布,在小型固態電池的材料研發上取得了顯著
    的頭像 發表于 06-17 16:33 ?905次閱讀

    長電科技推出了一項革命性的高精度熱阻測試與仿真模擬驗證技術

    在芯片封裝技術日益邁向高密度、高性能的今天,長電科技引領創新,推出了一項革命性的高精度熱阻測試與仿真模擬驗證技術。
    的頭像 發表于 03-08 13:33 ?553次閱讀

    XR虛擬拍攝技術:短劇與微劇制作的革命性工具

    XR虛擬拍攝技術:短劇與微劇制作的革命性工具 隨著科技的飛速發展和觀眾審美的日益提高,傳統的短劇與微劇制作方式已經難以滿足現代觀眾對于高質量、高沉浸感的視聽需求。而XR虛擬拍攝技術的出現,為短劇與微
    的頭像 發表于 02-19 10:54 ?750次閱讀
    主站蜘蛛池模板: 吃奶吸咪咪动态图| 中文字幕免费视频精品一| 亚洲精品无码不卡在线播放he| 中国老太婆xxxxx| 九九热国产视频| 亚洲 自拍 欧洲 视频二区| 动漫美女被羞羞动漫怪物| 琪琪色原网站ying| lesbabes性欧美| 秋霞伦理高清视频在线| H揉捏娇喘乳叫床NP调教视频| 美国色吧影院| 97免费视频观看| 毛片网站在线观看| 97在线视频网站| 奶大B紧17p| wwwzzz日本| 日韩hd高清xxxⅹ| 成年人在线视频免费观看| 日本邪恶全彩工囗囗番海贼王| www.青青草原| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| chinese极品嫩模videos| 欧美日韩一区不卡在线观看| sihu国产精品永久免费| 色呦呦导航| 国产色青青视频在线观看| 亚洲精品AV一二三区无码| 久久国产高清视频| 91国偷自产一区二区三区| 欧美激情性AAAAA片欧美| jlzzzjizzzjlzzz亚洲| 日本一卡2卡3卡四卡精品网站| 国产99久久久国产精品成人 | 无遮掩H黄纯肉动漫在线观看星| 国产精片久久久久久婷婷| 午夜影视不充值观看| 精品熟女少妇AV免费观看| 99国产热视频在线观看| 视频专区亚洲欧美日韩| 禁漫H天堂免费A漫|