鉅大LARGE | 點(diǎn)擊量:3930次 | 2020年10月07日
全固態(tài)鋰離子電池的概述
傳統(tǒng)鋰離子電池采用有機(jī)液體電解液,在過度充電、內(nèi)部短路等異常的情況下,電池容易發(fā)熱,造成電解液氣脹、分解、自燃甚至爆炸,存在嚴(yán)重的安全隱患,這也是目前三元材料的一個短板。而基于固體電解質(zhì)的全固態(tài)鋰離子電池,采用固體電解質(zhì),不含易燃、易揮發(fā)組分,徹底消除電池因漏液引發(fā)的電池冒煙、起火等安全隱患,被稱為最安全電池體系。
關(guān)于能量密度,中、美、日三國政府希望在2020年開發(fā)出400~500Wh/kg的原型器件,2025~2030年實現(xiàn)量產(chǎn)。根據(jù)目前材料體系發(fā)展路線,最有可能的就是金屬鋰負(fù)極的使用,金屬鋰在傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池中存在枝晶、粉化、SEI不穩(wěn)定、表面副反應(yīng)多等諸多技術(shù)問題,而固態(tài)電解質(zhì)與金屬鋰的兼容性使得使用鋰作負(fù)極成為可能,從而顯著實現(xiàn)能量密度的提升。
從出現(xiàn)的時間節(jié)點(diǎn)來看,全固態(tài)金屬鋰離子電池要早于液態(tài)鋰離子電池,只不過在早期,全固態(tài)金屬鋰離子電池的電化學(xué)性能、安全性、工程化制造方面一直無法滿足應(yīng)用要求。液態(tài)鋰離子電池通過不斷改進(jìn),綜合技術(shù)指標(biāo)逐漸滿足消費(fèi)電子類市場應(yīng)用需求,后來被更多的市場所接受。從技術(shù)發(fā)展趨勢來看,相比液態(tài)鋰離子電池,全固態(tài)金屬鋰離子電池有可能具有安全性能好、能量密度高和循環(huán)壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
2.全固態(tài)鋰二次電池可能具備的優(yōu)勢
全固態(tài)鋰離子電池相比于液態(tài)鋰離子電池所具有的優(yōu)勢包括:
(1)安全性能高
由于液態(tài)電解質(zhì)中含有易燃的有機(jī)溶劑,發(fā)生內(nèi)部短路時溫度驟升容易引起燃燒,甚至爆炸,要安裝抗溫升和防短路的安全裝置結(jié)構(gòu),這樣會新增成本,但仍無法徹底解決安全問題。號稱BMS做到全球最好的特斯拉,在今年僅國內(nèi)就有ModelS發(fā)生嚴(yán)重起火事件。
很多無機(jī)固體電解質(zhì)材料不可燃、無腐蝕、不揮發(fā)、不存在漏液問題,也有望克服鋰枝晶現(xiàn)象,因而基于無機(jī)固體電解質(zhì)的全固態(tài)鋰二次電池有望具有很高的安全特性。聚合物固體電解質(zhì)仍然存在一定的可燃燒風(fēng)險,但相比于含有可燃溶劑的液態(tài)電解液電池,安全性也有較大提高。
(2)能量密度高
目前,市場中應(yīng)用的鋰離子電池電芯能量密度最高達(dá)到300Wh/kg左右。對全固態(tài)鋰離子電池來說,假如負(fù)極采用金屬鋰,電池能量密度有望達(dá)到300-400Wh/kg,甚至更高。要說明的是,由于固體電解質(zhì)密度高于液態(tài)電解質(zhì),關(guān)于正負(fù)極材料相同的體系,液態(tài)電解質(zhì)的鋰離子電池能量密度要顯著高于全固態(tài)鋰離子電池。之所以說全固態(tài)鋰二次電池能量密度高,是因為負(fù)極可能采用金屬鋰材料。
(3)循環(huán)壽命長
固體電解質(zhì)有望防止液態(tài)電解質(zhì)在充放電過程中持續(xù)形成和生長固體電解質(zhì)界面膜的問題和鋰枝晶刺穿隔膜問題,有可能大大提升金屬鋰離子電池的循環(huán)性和使用壽命。
(4)工作溫度范圍寬
全固態(tài)鋰離子電池假如全部采用無機(jī)固體電解質(zhì),最高操作溫度有望提高到300℃甚至更高,目前,大容量全固態(tài)鋰離子電池的低溫性能有待提高。具體電池的工作溫度范圍,重要與電解質(zhì)及界面電阻的高低溫特性有關(guān)。
(5)電化學(xué)窗口寬
全固態(tài)鋰離子電池的電化學(xué)穩(wěn)定窗口寬,有可能達(dá)到5V,適應(yīng)于高電壓型電極材料,有利于進(jìn)一步提高能量密度。目前主流的三元電池在4.2V-4.5V之間。
(6)具備柔性優(yōu)勢
全固態(tài)鋰離子電池可以制備成薄膜電池和柔性電池,未來可應(yīng)用于智能穿戴和可植入式醫(yī)療設(shè)備等。相關(guān)于柔性液態(tài)電解質(zhì)鋰離子電池,封裝更為容易、安全。
3全固態(tài)鋰二次電池目前存在的缺陷和部分解決方法
雖然全固態(tài)鋰二次電池在多方面表現(xiàn)出明顯優(yōu)勢,但同時也有一些迫切要解決的問題,針對這些問題,工程師們進(jìn)行了各種嘗試,并給出了部分可能的解決途徑如下表所示:
4.核心材料
(1).固體電解質(zhì)
固體電解質(zhì)是全固態(tài)鋰二次電池的核心部件,其進(jìn)展直接影響全固態(tài)鋰二次電池產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。目前固體電解質(zhì)的研究重要集中在三大類材料:聚合物、氧化物和硫化物。
聚合物固體電解質(zhì)(SPE),由聚合物基體(如聚酯、聚醚和聚胺等)和鋰鹽(如LiClO4、LiAsF6、LiPF6等)構(gòu)成,自從1973年P(guān).V.Wright在堿金屬鹽復(fù)合物中發(fā)現(xiàn)離子導(dǎo)電性后,聚合物材料由于其質(zhì)量較輕、彈性較好、機(jī)械加工性能優(yōu)良的固態(tài)電化學(xué)特性而受到廣泛關(guān)注。SPE也是最早實現(xiàn)實際應(yīng)用的固體電解質(zhì)。
氧化物固體電解質(zhì)按照物質(zhì)結(jié)構(gòu)可以分為晶態(tài)和非晶態(tài)兩類,其中晶態(tài)電解質(zhì)包括鈣鈦礦型、反鈣鈦礦型、石榴石型、NASICON型、LISICON型等,非晶態(tài)氧化物的研究熱點(diǎn)是用在薄膜電池中的LiPON型電解質(zhì)和部分晶化的非晶態(tài)材料。
硫化物固體電解質(zhì)是由氧化物固體電解質(zhì)衍生出來的,電解質(zhì)中的氧化物機(jī)體中氧元素被硫元素所取代。由于硫元素的電負(fù)性比氧元素要小,對鋰離子的束縛要小,有利于得到更多自由移動的鋰離子。同時,硫元素的半徑比氧元素要大,當(dāng)硫元素取代氧元素時使晶格結(jié)構(gòu)擴(kuò)展,形成較大的鋰離子通道而提升導(dǎo)電率,室溫下可達(dá)10-4-10-2S/cm。
(2).正極材料
全固態(tài)鋰二次電池的正極一般采用復(fù)合電極,除了電極活性物質(zhì)外還包括固體電解質(zhì)和導(dǎo)電劑,在電極中起到同時傳輸離子和電子的用途。LiCoO2、LiFePO4、LiMn2O4研究較為普遍,后期可能開發(fā)高鎳層狀氧化物、富鋰錳基及高電壓鎳錳尖晶石型正極,也同時應(yīng)關(guān)注不含鋰的新型正極材料的研究和開發(fā)。
(3).負(fù)極材料
全固態(tài)鋰二次電池的負(fù)極材料目前重要集中在金屬鋰負(fù)極材料、碳族負(fù)極材料和氧化物負(fù)極材料三大類,三大材料各有優(yōu)缺點(diǎn),其中金屬鋰負(fù)極材料因其高容量和低電位的優(yōu)點(diǎn)成為全固態(tài)鋰離子電池最重要的負(fù)極材料之一。
5全固態(tài)鋰二次電池容量劃分及對應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域與制備工藝
因這塊量產(chǎn)的較少,工藝系那個對不成熟,我借鑒了同行的文章描述這個制造工藝。從全固態(tài)鋰二次電池的形態(tài)上可以分成薄膜型和大容量型兩大類。各類型全固態(tài)鋰離子電池的電芯封裝技術(shù)大同小異,重要差別在于極片和電解質(zhì)膜片的制備。
薄膜型全固態(tài)鋰二次電池在襯底上將電池的各種元素按照正極、電解質(zhì)、負(fù)極的順序依次制備成薄膜、最后封裝成一個電池。在制備過程中要采用相對應(yīng)的技術(shù)分別制備電池各薄膜層,一般來說負(fù)極選擇金屬鋰居多,采用真空熱氣相沉積(VD)技術(shù)制備;電解質(zhì)和正極包括氧化物的負(fù)極可以采用各種濺射技術(shù),如射頻濺射(RFS)、射頻磁控濺射(RFMS)等,目前也有研究用3D打印技術(shù)來制備薄膜。
大容量全固態(tài)鋰二次電池,由于應(yīng)用面寬,市場很大,要能快速、低成本的規(guī)模制備,在液態(tài)鋰離子電池中廣泛使用的高速擠壓涂布或噴涂技術(shù)可以借鑒。基于聚合物固體電解質(zhì)的大容量全固態(tài)鋰二次電池制備與現(xiàn)有鋰離子電池的卷繞工藝接近。但是,考慮到目前無機(jī)固體電解質(zhì)膜的柔韌性不佳,在制備全固態(tài)鋰二次電池時更多的采用疊片工藝,至于具體是分別制備電解質(zhì)與正負(fù)極膜片后疊合,還是采用雙層或多層一次涂布制備電解質(zhì)和正極的復(fù)合層,更適合規(guī)?;a(chǎn)的技術(shù)路線還有待進(jìn)一步的研究。
全固態(tài)鋰二次電池的生產(chǎn)設(shè)備雖然與傳統(tǒng)鋰離子電池電芯生產(chǎn)設(shè)備有較大差別,但從客觀上看也不存在革命性的創(chuàng)新,可能80%的設(shè)備可以延續(xù)鋰離子電池的生產(chǎn)設(shè)備,只是在生產(chǎn)環(huán)境上有了更高的要求,要在更高級別的干燥間(全線露點(diǎn)-40℃以下)內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn),這關(guān)于具備超級電容器、鋰離子電容器、鎳鈷鋁、預(yù)鋰化、鈦酸鋰等空氣敏感儲能器件或材料的公司來說,制造環(huán)境可以兼容,但相應(yīng)的生產(chǎn)環(huán)境成本顯著提高。
就制備工藝而言,鑒于當(dāng)前固態(tài)電解質(zhì)膜的柔韌性不佳,固態(tài)電芯組裝更多偏向疊片而非卷繞工藝,但細(xì)分工藝尚不可知;就制造裝備而言,盡管固態(tài)電池與傳統(tǒng)鋰離子電池存在較大差異,但不存在根本性差別,只是在涂布、封裝等工序上要定制化的設(shè)備,而且制造環(huán)境需在更高要求的干燥間進(jìn)行。