固态电池和半固态电池技术路线.docx
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1、固态电池和半固态电池技术路线全固态电池(All-solid-statebatteries,ASSBs)是指电解质和正负电极均呈固态的锂离子电池。全固态电池由正极材料、固态电解质和负极材料组成,不含任何液态组份。传统的液态锂离子电池由正负极、电解液与隔膜构成,其中主要的液态组分是电解液,因此,全固态电池与传统锂电池的主要区别在于电解质,采用固态电解质替代了锂离子电池中的电解液和隔膜。液态锂离子电池固态电池。0液态、半固态、固态电池分析对比将性液态锂离子电池半固态电池全固态电池液态含量()25%510%0%材料构成正极+负极+隔膜+电解液正极+负极+隔膜+复合电解质正极+负极+固态电解质电解质选择
2、电解液氧化物/聚合物固态电解质+电解液硫化物/氧化物/聚合物/卤化物封装彩态卷绕/叠片+BO柱/方舫/软包叠片+方彩/软包叠片+方彩/软包优势技术成熟,已大规模量产;循环寿命和快充性能好能量密度、安全性核液态电池有一定提升:与传统工艺兼容性较好,产业化难度低于全固态电池能量密度有望进一步提升:本征安全性较液态和半固态电池大幅提升局限能量密度可能面临发展瓶颈循环寿命和快充性能较液态电池有所下降:成本高于液态电池:固液电解质并存导致热管理问题更复杂、难度更大;难以完全避免锂枝晶问题尚未产业化,面临界面相容性、电解质性能、材料适配等问题,工艺有待成熟1、固态电池有望成为突破锂电池性能瓶颈的关键技术应
3、用端对锂电池性能的要求主要包括能量密度、安全性、循环寿命、充放倍率、环境适应性等。锂电池是一个复杂系统,各类材料选型和结构设计互相牵制,共同决定了电池性能上限。固态电解质热稳定性和电化学稳定性优于常见的电解液,使其理论上可适配更高能量密度的正负极材料体系,并实现更高的本征安全性。因此,固态电池有望突破现有液态锂电池材料体系的性能瓶颈。热稳定性好,不易热失控,本征安热稳定性、温度适应性好全性优;温度适应性好,-30100oC宽温域内不凝固不气化。有望简化系统安全防护和冷却结构设计,减少系统布局约束,进而提自身特性高能量密度或降低系统成本。固态电解质的离子跳跃输运机制,有望实现更高的离子电导率,提
4、高离子电导率潜力大快充性能。现阶段开发的固态电解质离子电导率整体低于电解液,需要材料结构的优化、以及相关基础研究的进步拓宽材料选型范围,可适配更高能电压窗口宽量密度的正负极材料(如金属锂负极),突破液态电池体系的能量密度瓶颈适配性能厂固态体系可减缓锂枝晶形成,并避免刺破隔膜带来的短路风险,降低非流质安全风险可采用双极板(而非液态“全包”)结构,提升电池系统的能量密度,并有可能降低制造成本2、固态电池技术路线:电解质包括硫化物/氧化物/聚合物等路线硫化物固态电池:使用无机硫化物材料作为电解质。硫化物电解质锂离子电导率高,接近传统电解液的水平。硫化物固态电池理论能量密度和倍率性能最优,成为电池和材
5、料厂商主攻的路线选择;但现阶段成本较高,且稳定性和安全性有待提升。氧化物固态电池:使用氧化物材料作为电解质,离子电导率介于硫化物和聚合物之间,化学稳定性好,但主要难点在于界面阻抗较大和加工性能差。现存的半固态电池技术方案主要采用氧化物电解质,通过保留少部分电解液,改善界面问题。止匕外,复合固态电解质(氧化物与聚合物复合)的技术路线也存在发展潜力,可综合两者优势,并做到扬长避短。聚合物固态电池:使用有机高分子材料作为电解质。加工性能和界面性能较好,但室温下离子电导率较低,且电化学窗口窄,推广受到限制。卤化物全固态电池:电压窗口宽、循环性能好,但离子电导率低,目前发展阶段较早,处于实验验证阶段。固
6、态电池的分类硫化物固态电池氧化物固态电池常合物固态电池电解质材料LPS体系:LiGPSLPGS体系:LiSnPS/LiSiPS晶态:NASICON/LLZO/LLTO非晶态:LiPON聚氧化乙烯(PEO)/聚丙烯聘(PAN)/聚硅氧烷(PS)/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)等聚合物电解质+其他电解质离子导电率LiSnPSLiGPS:10-3-10-2S/cmNASICON:10-4S/cm;LLZO:10A-6-10A-5S/cm;LLTO:10-5-10-3S/cmPEO:10-7-10-6S/cm;PAN、PS:10-5-10-4S/cm电化学窗口较宽(0-5V)宽(05.5V)较窄(0-4
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