鉅大LARGE | 點擊量:414次 | 2022年12月19日
TSLA"百年電池"的秘密 都在這篇論文里
別人家的三元鋰,竟然能用100年?!
編輯|曉寒
TSLA的動力鋰電池專家,又取得了一項電池技術(shù)突破,相當(dāng)于電動汽車終身不用換電池!
近期加拿大達爾豪斯大學(xué)的JeffDahn及其團隊的一項最新研究成果顯示,使用鋰電池的使用壽命能夠達到100年。其背后原因就是使用了LiFSI(雙氟磺酰亞胺鋰,下稱"雙氟")作為電解液的重要物質(zhì)。
JeffDahn作為鋰電池材料領(lǐng)域最優(yōu)秀的科學(xué)家,長期向TSLA供應(yīng)鋰電池研究成果。這樣的身份不得不引起業(yè)內(nèi)更多的關(guān)注,可能會讓雙氟電解質(zhì)鹽更早進入電動汽車。
充電溫度:0~45℃
-放電溫度:-40~+55℃
-40℃最大放電倍率:1C
-40℃ 0.5放電容量保持率≥70%
▲Dahn及其團隊發(fā)表的論文
實驗發(fā)現(xiàn),相比于現(xiàn)在業(yè)界最常用的電解液鹽LiPF6(六氟磷酸鋰,下稱"六氟"),LiFSI能夠讓NMC532電池的熱穩(wěn)定性更好,也就是讓電池更安全、穩(wěn)定地運行。
和此同時,更換了新電解液的NMC523電池壽命更長。無論是在氣溫適宜的20-°C條件下,還是嚴(yán)酷的40°C、55°C條件下,LiFSI電解質(zhì)鹽的電芯有著更好的壽命表現(xiàn)。尤其在20-°C條件下,電池在充電循環(huán)2000次之后,容量幾乎不會發(fā)生衰減,明顯強于普通NMC532和磷酸鐵鋰電芯。
假如按照每周充一次電計算,電池經(jīng)過38.5年的使用后,容量也不會明顯衰減,大大超出了汽車的平均使用壽命。
日前,這一研究論文被公布在了《電化學(xué)學(xué)會》雜志上,并引起海內(nèi)外媒體的集體圍觀。
那么,JeffDahn及其團隊的研究歷程究竟是怎么樣的,除了電解質(zhì)鹽之外,這一新型的電池還有什么秘密?日前,車東西將《NMC532比較LFP電芯,是長壽命、低壓鋰離子電芯的更好替代》這篇論文進行了全文編譯,在不改變原文事實的基礎(chǔ)上,略有刪減,最終找到了問題的答案。
本文福利:三元鋰電池如何百年不壞,TSLA給出了答案。對話框回復(fù)【車東西0370】下載論文原文。
01.做四種電芯進行測試采用新的實驗方式
實際上,雙氟并不是一種新奇的電解液原料,但由于制備工藝復(fù)雜、生產(chǎn)成本高、提純難度大,而沒有實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用。
但是,雙氟的性能業(yè)界有目共睹,并且有可能代替六氟成為未來市場上的主流產(chǎn)品。在真正規(guī)模量產(chǎn)前,Dahn及其團隊也對雙氟進行了研究。
當(dāng)前業(yè)內(nèi)最常見的兩種電池的正極材料就是三元鋰和磷酸鐵鋰,因此要做比較研究就有四種排列組合,分別是雙氟三元鋰、六氟三元鋰、雙氟磷酸鐵鋰、六氟磷酸鐵鋰。
Dahn及其團隊發(fā)現(xiàn),在此前的研究中,研究人員基本上都將三元鋰和磷酸鐵鋰電池充滿電進行比較,二者都達到了最高電壓。但因為三元鋰電池電壓通常更高,二者在滿電狀態(tài)下做比較并不公平。
在此次研究中,控制三元鋰和磷酸鐵鋰電池正極電壓基本相同,得出了和先前研究不同的結(jié)論:那就是三元鋰電池的壽命竟然相當(dāng)長。
進入實驗準(zhǔn)備階段,研究人員將NMC532作為電池正極,人造石墨作為負極,打造了三元鋰電芯。作為對照,研究人員還準(zhǔn)備了204035LiFePO4作為電池正極,人造石墨作為負極,打造了磷酸鐵鋰電芯。
▲三元鋰和磷酸鐵鋰電池的關(guān)鍵參數(shù)
研究人員將電芯在120°C的真空狀態(tài)下干燥14小時,每安時填充4.5g電解質(zhì),并在-90kPa氣壓下真空密封。
電解質(zhì)選擇重要有兩種。
1、使用1.5mol的六氟溶解在重量比為3:7的碳酸乙烯酯(EC)和碳酸二甲酯(DMC)之中,還添加了碳酸亞乙烯酯,其占比為總重量的2%。這也是量產(chǎn)產(chǎn)品中常用的電解質(zhì)。
2、使用1.5mol雙氟溶解在重量比為3:7的EC和DMC中,還有2%的碳酸亞乙烯酯。這是實驗中新型的電解質(zhì)。
另外還有部分電芯的電解質(zhì)中新增了乙酸甲酯(MA),所得混合物中,乙酸甲酯的質(zhì)量占比20%,EC/DMC的質(zhì)量占比為80%。
最終得到的三元鋰電池的能量密度為495Wh/L,磷酸鐵鋰電池的能量密度為425Wh/L。
在測試方法上,電池在Neware電池測試系統(tǒng)中采用恒流、恒壓充電和恒流放電的方法循環(huán)使用,其中三元鋰電池的電壓在3.65V(3.8V)~3V之間,磷酸鐵鋰電池的電壓在3.65V~2.5V之間。
研究人員將電池使用的溫度分為了三個檔位,分別是40°C、55°C和70°C。在三元鋰電池經(jīng)過3000小時、磷酸鐵鋰電池經(jīng)過2000小時的充放電使用后,在測試溫度下對電池進行檢測。檢測項目包括對三元鋰電池的負極進行X射線熒光光譜分析、測量涂層電極的尺寸和重量等項目。
02.實驗顯示電池壽命超百年但需多種條件
進入實驗階段,研究人員希望通過在實驗室環(huán)境中,模擬實際使用的溫度場景,探究不同溫度、不同電解液電池的壽命究竟有多長。通過多個實驗,研究人員繪制出了電池狀態(tài)變化的圖表。
1、新電池:三元鋰能量密度更高
首先,研究人員測試了電池不同時期的電壓、容量等關(guān)鍵參數(shù)。根據(jù)測試數(shù)據(jù),能夠繪制出電池充放電之后的參數(shù)變化曲線。
在電池生命周期最開始的階段,就能明顯發(fā)現(xiàn),三元鋰電池的能量密度相比磷酸鐵鋰更高。
▲兩種電池的容量和能量密度
2、第一次循環(huán):雙氟性能優(yōu)勢明顯
電池完成第一次循環(huán)之后,可以發(fā)現(xiàn)采用新型雙氟電解質(zhì)的電芯,容量、能量密度都更高。其中,3.65V的六氟三元鋰電池,其容量和能量密度都相對較低,電壓升高至3.8V能明顯提升容量,但能量密度沒有變化。
▲首次循環(huán)后的容量和能量密度
采用雙氟電解質(zhì)的電芯,在3.65V的電壓下能量密度明顯更高,但在3.8V電壓下,容量和密度的提升并不明顯。
觀察雙氟磷酸鐵鋰電芯,其能量密度有比較明顯的提升,但首次循環(huán)的容量幾乎相同。
此外還能發(fā)現(xiàn),電芯的首次循環(huán)中,三元鋰電池?zé)o論是能量密度還是容量上,都不如磷酸鐵鋰電池。
3、1000次循環(huán):雙氟電池衰減更少
當(dāng)電池完成1000次循環(huán)之后,就能繪制出折線圖,顯示出容量、能量密度、充電電壓和放電電壓之間的平均差?V和循環(huán)次數(shù)的關(guān)系。
▲1000次循環(huán)后的容量和能量密度變化
其中可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)溫度處于40°C時,可以明顯發(fā)現(xiàn)雙氟電池容量稍高于六氟電池。并且隨著循環(huán)次數(shù)的新增,總?cè)萘恳灿兴略觥T谀芰棵芏壬?,隨著循環(huán)次數(shù)新增,能量密度下降,但雙氟電池能量密度仍然更高。
在溫度為55°C的條件下,雙氟電池和六氟電池之間仍沒有拉開較大的差距,但雙氟電池能量密度和容量仍然稍高。
當(dāng)溫度達到70°C時,二者就明顯拉開了差距,六氟電池出現(xiàn)了明顯的容量和能量密度下降,但雙氟電池表現(xiàn)依然很強。
在電芯容量和正、負極電壓關(guān)系的折線圖中也能發(fā)現(xiàn),當(dāng)電池充電至3.65V時,雙氟電池對溫度不敏感,無論是40°C、55°C,還是70°C條件下,溫度對正、負極電壓的影響幾乎為零。但是六氟電池正極電壓隨溫度變化幅度非常明顯。
▲電池的正、負極電壓曲線圖
假如將電池電壓充至3.8V,也有同樣的變化趨勢。
4、3000小時循環(huán)后六氟電池衰減更多
另一張圖顯示了三元鋰電池循環(huán)3000小時、磷酸鐵鋰循環(huán)2000小時之后的庫侖效率(CE,指電子在電池中傳輸?shù)男剩?、充電終點容量下降值、每次循環(huán)容量的變化值。
▲庫侖效率、充電終點容量下降值、每次循環(huán)容量變化圖
可以發(fā)現(xiàn),每一次充電中,雙氟電池容量衰減更小,但六氟電池衰減更多。這一現(xiàn)象在三元鋰電池上體現(xiàn)得更為明顯。
在庫侖效率的表現(xiàn)上,三元鋰電池的表現(xiàn)也明顯好于磷酸鐵鋰,這意味著假如電壓稍低一些(4V以內(nèi)),三元鋰電池的壽命會更長。這也是三元鋰電池的電動汽車不宜長期充電至100%的原因。
5、雙氟三元鋰壽命明顯更長
之后,研究人員又引入了一組將電池充電至4.2V的對照組,可以發(fā)現(xiàn)在40°C時,經(jīng)過模擬16個月的使用,其容量相比3.65V、3.8V的電池衰減更多,但容量一直保持高于磷酸鐵鋰電池。在溫度55°C的條件下,電池容量衰減的走勢同樣類似。這一實驗結(jié)果印證了之前的結(jié)論。
▲加入4.2V數(shù)據(jù)后的比較圖
從上文的研究中可以總結(jié),雙氟電池具有更長的壽命。綜合此前測試的數(shù)據(jù)可以繪制出一張溫度和容量下降至80%所需時間的關(guān)系圖,從圖上可以發(fā)現(xiàn),只要溫度在20°C左右,雙氟三元鋰電池使用壽命能夠超過100年。
▲不同電池的溫度、壽命關(guān)系
但能實現(xiàn)如此長的壽命,要電池滿足幾個硬性條件,第一是適合的溫度,第二是低電壓,也就是不能充太滿,第三是充電速度要合理管控,防止鋰出現(xiàn)鍍層。
所以說,要想提升三元鋰電池的壽命,使用雙氟電解質(zhì)可能是一條路徑。但實際上,用戶的實際使用場景明顯更為復(fù)雜,因此100年的壽命可能只存在于實驗室場景中。
03.還有五大探索方向包括混合電極
在得到實驗結(jié)果后,研究人員還就五個重要問題進行了討論,并指出了電池技術(shù)未來可以探索的方向。
1、克服電極失效導(dǎo)致容量下降,可以采用更科學(xué)的充電策略。在前文的分析之中,隨著電池正極電壓曲線的變化,負極曲線也會隨之變化,這就導(dǎo)致電池容量降低。假如在發(fā)生電極失效之后,充電至更高的電壓,那么就能重新"解鎖"更多的存儲能量。但是,這不是一項長久之計,因為電壓升高,電池還會加速退化。在經(jīng)過類似這樣的操作之后,三元鋰電池的壽命可能會更高。
2、快速充電的高阻抗特性:傳統(tǒng)三元鋰電池在使用期間,阻抗和內(nèi)阻的變化會導(dǎo)致正極阻抗的新增。這也就意味著,假如能夠要快速充電,要在接近充滿的時候降低速率。但是在更換電解液重要物質(zhì)之后,阻抗新增幅度相對較小。在接近滿電的時候,也能以較高功率充電。這意味著,應(yīng)用于電動汽車時,充電速度能更快。
3、電解液要得到創(chuàng)新。含有低粘度溶劑(如乙酸甲酯和乙酸乙酯)的電解質(zhì)已被證明可以更快速充電。但在高電壓下運行時,由于氧化穩(wěn)定性較低,因此會犧牲電池壽命。有關(guān)三元鋰電池而言,低電壓運行氧化的速度會變慢,因此這類電解質(zhì)能夠讓電池實現(xiàn)更長的壽命。
4、假如使用高鎳、低鈷或無鈷材料,即便電池充電至高電壓,也不會出現(xiàn)結(jié)構(gòu)上的退化。和含有大量鈷的電池材料相比,高鎳、低鈷材料目前雖然有更高的成本,但能量密度也隨之新增。當(dāng)充電到足夠高的電壓(通常超過4.06V)時,這些材料會由于較大的晶胞體積變化而降解。假如用于較低的3.80V電壓,可以防止此類結(jié)構(gòu)問題發(fā)生。
5、三元鋰和磷酸鐵鋰混合電池可能會改進正極的性能。由于三元鋰和磷酸鐵鋰電池的負極配方基本相同,利用率也基本相同,因此混合電極可能也是一個很好的解決方法。不過,從此次研究的成果看,假如讓三元鋰電池運行在較低的電壓之下,那么就能獲得更長的壽命,而磷酸鐵鋰就是讓電池保持更低的成本。
在論文最后的結(jié)論中,Dahn及其團隊談到,低電壓三元鋰電池的壽命和能量密度超過了磷酸鐵鋰電池。假如用電設(shè)備對能量密度要求很高且壽命相比成本更重要的話,低壓NMC532三元鋰電池更值得投入使用。
▲不同電池的實驗結(jié)論
不過,這并不是否定磷酸鐵鋰電池。磷酸鐵鋰電池能夠在成本和安全性上表現(xiàn)更為優(yōu)越。
04.結(jié)語:電池技術(shù)加速革命
作為鋰電池的先驅(qū),JeffDahn在這一領(lǐng)域的聲望相當(dāng)高。同時,他作為TSLA電池的合作伙伴,其研究成果受到全球的關(guān)注。隨著電動汽車快速普及,人們越來越覺得電池技術(shù)要更快速的進步,打造出更安全穩(wěn)定、能量密度高、充電快的電池,這也是業(yè)界正在不斷探索創(chuàng)新的領(lǐng)域。
Dahn及其團隊也正是電池技術(shù)革命中的重要參和者。在電動汽車加速普及的今天,全球?qū)⒂懈嘌芯繄F隊不斷攻克帶電池技術(shù),加速產(chǎn)業(yè)變革。