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固態(tài)電池三大技術(shù)路線對(duì)比

更新時(shí)間:2024-10-14      點(diǎn)擊次數(shù):352


固態(tài)電池三大技術(shù)路線對(duì)比


       固態(tài)電池有三大主流技術(shù)路線:聚合物固態(tài)電池、氧化物固態(tài)電池、硫化物固態(tài)電池。固態(tài)電池的不同技術(shù)路線主要由不同的固態(tài)電解質(zhì)進(jìn)行區(qū)分。根據(jù)固態(tài)電解質(zhì)的分類(lèi),固態(tài)電解質(zhì)主要有三大技術(shù)路線:


       聚合物電解質(zhì)、氧化物電解質(zhì)、硫化物電解質(zhì)。其中,聚合物電解質(zhì)屬于有機(jī)電解質(zhì),氧化物電解質(zhì)和硫化物電解質(zhì)屬于無(wú)機(jī)電解質(zhì)。理想的固態(tài)電解質(zhì)材料應(yīng)該擁有高離子電導(dǎo)率,對(duì)鋰金屬具有化學(xué)和電化學(xué)穩(wěn)定性,能夠很好地抑制鋰枝晶產(chǎn)生,制造成本較低,無(wú)需使用稀有金屬等特點(diǎn)。但目前三大技術(shù)路線各有優(yōu)缺點(diǎn),未有能同時(shí)滿足以上要求的,在技術(shù)突破上仍存在一定的難度??偟膩?lái)說(shuō),硫化物電解質(zhì)在全固態(tài)電池中頗具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

       聚合物電解質(zhì):聚合物的優(yōu)點(diǎn)是易加工,與現(xiàn)有的電解液生產(chǎn)設(shè)備、工藝都比較兼容,機(jī)械性能好。其缺點(diǎn)包括:(1)離子電導(dǎo)率太低,需要加熱到 60℃高溫才能正常充放電;(2)化學(xué)穩(wěn)定性較差,無(wú)法適用于高電壓的正極材料,在高溫下也會(huì)發(fā)生起火燃燒的現(xiàn)象;(3)電化學(xué)窗口窄,電位差太大時(shí)(>4V)電解質(zhì)易被電解,使得聚合物的性能上限較低。


       氧化物電解質(zhì):其優(yōu)點(diǎn)在于具有較好的導(dǎo)電性和穩(wěn)定性,離子電導(dǎo)率比聚合物更高,熱穩(wěn)定性高達(dá)1000℃,機(jī)械穩(wěn)定性和電化學(xué)穩(wěn)定性都較好。其缺點(diǎn)包括:(1)相對(duì)于硫化物,其離子電導(dǎo)率偏低,使得氧化物固態(tài)電池在性能提升過(guò)程中會(huì)遇到容量、倍率性能受限等一系列問(wèn)題;(2)氧化物非常堅(jiān)硬,導(dǎo)致固態(tài)電池存在剛性界面接觸問(wèn)題,在簡(jiǎn)單的室溫冷壓情況下,電池的孔隙率非常高,可能導(dǎo)致電池?zé)o法正常工作。


       硫化物電解質(zhì):離子電導(dǎo)率最高,機(jī)械性能好,并且電化學(xué)穩(wěn)定窗口較寬(5V 以上),工作性能表現(xiàn)優(yōu)異,在全固態(tài)電池中發(fā)展?jié)摿ψ畲?。其缺點(diǎn)包括:(1)界面不穩(wěn)定,容易與正負(fù)極材料發(fā)生副反應(yīng),造成界面高阻抗,導(dǎo)致內(nèi)阻增大;(2)在制備工藝層面,硫化物固態(tài)電池的制備工藝比較復(fù)雜,且硫化物容易與空氣中的水、氧氣反應(yīng)產(chǎn)生硫化氫劇毒氣體。


       其中,聚合物電解質(zhì)發(fā)展最為迅速,技術(shù)較成熟,最早推進(jìn)商業(yè)化應(yīng)用,已實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn),但存在電導(dǎo)率低等缺點(diǎn),性能上限較低,到目前也并未大面積鋪開(kāi)。氧化物電解質(zhì)各方面的性能表現(xiàn)較為均衡,目前進(jìn)展較快。硫化物電解質(zhì)的電導(dǎo)率較高,性能表現(xiàn)優(yōu)異,適用于電動(dòng)車(chē),商業(yè)化潛力大,但研究難度也大,如何保持較高穩(wěn)定性有待解決。對(duì)固態(tài)電解質(zhì)的關(guān)鍵問(wèn)題實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,將有望加速產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。


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