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張鎖江院士: 動力電池的挑戰(zhàn)在于材料

   2017-09-13 中國儲能網(wǎng)新聞中心26980
核心提示:社會可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略對動力電池技術的突破提出了剛性需求,現(xiàn)今動力電池行業(yè)得到迅猛發(fā)展,中國在2016年超越日本成為全球動力電池
“社會可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略對動力電池技術的突破提出了剛性需求,現(xiàn)今動力電池行業(yè)得到迅猛發(fā)展,中國在2016年超越日本成為全球動力電池第一大生產(chǎn)制造國。但目前動力電池性能亟需提升,提高電池能量密度是眾多待突破技術中的核心。目前最有效的解決策略是在電極材料和電解液領域進行技術創(chuàng)新。”

中國科學院院士張鎖江于8月26日在“2017動力電池新材料技術與發(fā)展高峰論壇”上作了題為《動力電池系統(tǒng)的機遇與挑戰(zhàn)》的精彩報告中講到。

在此次論壇會議上,他著重強調(diào)了動力電池系統(tǒng)發(fā)展中所遇到的機遇和挑戰(zhàn),并從三個方面做了論述。其演講實錄摘編如下:

一、機遇與挑戰(zhàn)

首先談談世界的大趨勢。我們?nèi)缃裆硖?ldquo;地球村”,互聯(lián)網(wǎng)等媒介將全世界都連接在了一起。當代另一個明顯的重要特征:科技發(fā)展日新月異。這些大挑戰(zhàn)反饋給科技創(chuàng)新,會帶來什么樣的趨勢呢?具體到重要研究方向,我認為是新能源、新材料、生命健康和綠色環(huán)保。

電動汽車將對世界能源格局的變化產(chǎn)生深遠影響,目前全世界都在大力發(fā)展電動汽車。2016年,我國電動汽車銷量突破50萬輛,預計2020年的產(chǎn)量將達到200萬輛,產(chǎn)值超過6000億元。

我國原則上不再核準新建燃油汽車項目,并嚴格控制現(xiàn)有汽車企業(yè)擴大傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能。國外方面,在G20漢堡峰會上,法國、德國、印度、挪威等國家明確表態(tài)將全民禁售燃油車,松下、三星、LG等知名公司著手大力發(fā)展電動汽車電池市場,已開啟車用電池“大戰(zhàn)”。

電動汽車已不僅僅只是一輛車,而是一個新的機遇。它將能極大地解決環(huán)境污染問題、能源危機、同別國的爭端問題,同時促進智能車的發(fā)展,并通過車聯(lián)網(wǎng)讓“地球村”聯(lián)系得更緊密。

電動汽車將通過智能電網(wǎng)與新能源發(fā)電共同發(fā)展。電池儲能是一個大的系統(tǒng),在很多領域上都能應用,比如3C產(chǎn)品、電動汽車、智能穿戴、航空航天和規(guī)模儲能等。每一個領域?qū)﹄姵氐囊蠖疾灰粯樱热?C產(chǎn)品需要的是小型化、高能量的電池,而電動汽車則要求高能量、高功率、長壽命的電池。

實際上,電池儲能是一個產(chǎn)業(yè)鏈,從國家的角度來講要建立貫通研發(fā)的模式,關鍵技術主要靠科學院、科研機構來解決,當然也包括一些企業(yè)的研發(fā)中心。那企業(yè)主要做什么呢?企業(yè)要做關鍵示范,然后再推廣。

目前,從材料、器件到系統(tǒng)這樣一個貫通的研發(fā)模式已經(jīng)存在,只是仍然比較松散。大家都說科技成果轉(zhuǎn)化力不夠,事實上是從ABC到XYZ的鏈條沒有做好,這里面包含了一個系統(tǒng)的研發(fā)模式,包括從分子水平分析、納微成像到中試、工業(yè)示范、實況產(chǎn)品檢驗等,主要的挑戰(zhàn)是動力電池、規(guī)模儲能、特種電池的放大效應,需要科研和產(chǎn)業(yè)界聯(lián)合起來,構建一個完整的、先進的研發(fā)大平臺。

關于鋰電池的研究,大視野下的納微原位解析是非常重要的,要建立跨尺度的模擬仿真技術,特別是納米級別的模型尤為重要,但這一條研究鏈并沒有建立起來。另外,智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)急需建立,剛才新材料在線®和尋材問料也提出來了,這個大數(shù)據(jù)系統(tǒng)要服務于成千上萬家的企業(yè),成為科研單位、企業(yè)和用戶之間的橋梁和紐帶。除此之外,要建立共享的理念。共享是沒有邊界的,比如北京的中關村、懷柔、上海、深圳、廣州和香港等地都可以共享人才、共享平臺、共享資源、共享成果,這個理念非常重要。

那具體在運作模式上是如何實現(xiàn)的呢?大家來自五湖四海,股份制是最好的,新的運作模式就是共同創(chuàng)造、共同分享、引領未來。如果我們要建一個國家級的大平臺,一定要做到“三總”(總指揮、總工程師、總保障師),分工協(xié)作。總工僅僅負責技術方面的事情,資金或者其它事務讓總指揮來做,另外有總保障師做后勤保障。

我們正在面臨著一個歷史性的重大機遇,中國2016年已經(jīng)超越日本成為全球電池儲能第一大國,而且動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,2016年銷量達到30GWh??蒲蟹矫妫C液流電池實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,鋰液流電池進入示范階段。中國強大的經(jīng)濟社會發(fā)展對電池儲能技術突破提出了剛性要求。

二、研究進展

這部分主要講講我們目前的研究進展,針對動力電池、超級電容和儲能電池。

1 .動力電池方面

動力電池目前主要存在四方面問題:一、續(xù)航里程短、成本高;二、充電速度慢;三、安全性差,易燃易爆;四、環(huán)境適應性差。

在全世界范圍來看,這些問題都是普遍存在的,其中續(xù)航里程短可以歸結(jié)為能量密度低。怎樣讓動力電池既便宜又擁有高能量密度呢?這是一個很難解決的問題。我們最近與北京協(xié)同創(chuàng)新研究院、美國康奈爾大學都有在研討這個問題。

能量密度要提高到300Wh/kg,電極材料和電解液的創(chuàng)新是根本,這也是一個系統(tǒng)的問題。電極材料方面,我們要從磷酸鐵鋰/石墨體系過渡到三元/石墨體系,未來朝向高鎳三元/硅碳體系發(fā)展。電解液則是從常規(guī)的4.2V電解液往高壓電解液(4.8-5.0V)發(fā)展。

總的來說,提高動力電池性能,需要解決高容量電極材料問題、高壓高安全電解液問題、電芯及電池組工藝問題。我們這些年組建了從材料到系統(tǒng)的協(xié)同創(chuàng)新團隊,研究電極材料、新型電解液,并和企業(yè)合作進行電池組裝測試實驗。

(1)高容量電極材料方面

目前需要重點突破第三代動力電池電極材料,這是針對電動汽車和規(guī)模儲能用的。

高電壓高電容正極材料的研發(fā)策略是材料改性結(jié)合電解液優(yōu)化,包括濃度梯度材料+包覆、摻雜改性;人造CEI膜或添加劑原位構造CEI膜。高容量高穩(wěn)定性的硅碳負極材料的問題解決策略則是SiOx顆??煽厣L、碳原位包覆;SiOx/C納微復合多級結(jié)構的構筑。硅球與碳納米管整體電極的研究,解決了硅膨脹和導電性差的問題;硅碳負荷微球材料的容量高、循環(huán)穩(wěn)定;硅碳三維網(wǎng)絡結(jié)構則進一步提高容量至1100mAh/g。

(2)高壓電解液方面

可以看到電解液現(xiàn)存的問題是適應性差、種類繁多,我們近期目標是開發(fā)高壓、高安全電解液,把離子液體作為添加劑。中長期目標是開發(fā)出一種兼容性強、適應更多種類電極材料的電解液。高壓安全電解液的研究工作很龐大,是一個系統(tǒng)的工作。我們的思路是

通過研究離子液體構效關系,開發(fā)離子液體添加劑、離子液體共溶劑、離子液體全溶劑,再研發(fā)出新一代離子液體電解液,最后實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

我們從2007年開始研究離子液體電解液,到2016年做到了規(guī)?;a(chǎn)。最新的一個工作是開發(fā)了4.95V高電壓離子液體電解液,10次循環(huán)后效率大于99.5%,200次循環(huán)容量保持率為95%。我們把它做成了鎳錳酸鋰/鈦酸鋰全電池,性能還不錯。送到多個第三方檢測機構檢測,結(jié)果顯示比國外的電解液還要好一些。目前離子液體及離子液體電解液已經(jīng)國內(nèi)外多家使用。

電解液溶劑的設計開發(fā)也很重要,EC(碳酸乙烯酯)、DMC(碳酸二甲酯)是電解液中重要的溶劑。它的反應是離子簇催化的過程,這些過程沒有辦法都用實驗來觀察到,所以我認為要想辦法在“大”的條件下去模擬出來,如今是做到了。

(3)電芯及電池組工藝

接著突破了反應器放大的難題,我們用兩年時間優(yōu)化工藝,大幅降低了工藝系統(tǒng)的能耗,解決了反應器內(nèi)氣液分布不均的技術瓶頸,實現(xiàn)氣液100%轉(zhuǎn)化,也降低了后續(xù)處理的能耗。另外,我們希望能把年產(chǎn)7萬噸的離子液體均相催化DMC新工藝的工地建設起來。

回到動力電池本身,這個系統(tǒng)里面包含了非常多東西,需要解決幾個“一致性”的問題。我認為要大力提升生產(chǎn)信息化、智能化水平,構建大數(shù)據(jù)全生命周期管控體系,具體需要實現(xiàn)原料一致性、工藝一致性、環(huán)境一致性。比如材料中帶芯片,這樣的智能材料可以實時響應,全生命周期跟蹤,大數(shù)據(jù)處理。所以要把電池管理系統(tǒng)(BMS)的開發(fā)工作做起來,采用數(shù)值模擬強化物質(zhì)、熱、電、信息一體化管理系統(tǒng),實現(xiàn)熱管理、電池均衡管理、充放電管理、故障報警管理。

電池系統(tǒng)的信息流非常重要,要建立系統(tǒng)方法來揭示物質(zhì)、能量、信息的耦合關系,支撐電池系統(tǒng)創(chuàng)新。電池要有BMS進行實時監(jiān)測,實現(xiàn)單體電池電壓、溫度、充放電電流的實時監(jiān)測與控制優(yōu)化算法精準地對電池組SOC、SOH狀態(tài)進行估算和監(jiān)控。更重要的是實現(xiàn)電容器跟電池的耦合,通過耦合構成一個大的系統(tǒng),大幅度節(jié)能。

2 .超級電容

超電容主要是要提高它的電壓。我們開發(fā)了凝膠電解質(zhì),多種形式的炭復合材料可以發(fā)揮其高比電容的優(yōu)勢。摻氮活性炭雙層電容器能量密度可以達到130Wh/kg。而準固態(tài)鋰離子超電容的內(nèi)阻小、電化學窗口達4V,最大能量密度可以達到146Wh/kg,最大功率密度可以達到22.6KW/kg。

3.儲能電池

我們國家的儲能行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段,但是一般儲能用電池的能量密度都很低,而鋰離子液流電池的能量密度可達50-100Wh/kg,或許能成為新一代的規(guī)模儲能技術,目前也正朝著商業(yè)化發(fā)展。在鋰硫液流半固態(tài)電池方面,我們設計和制備了具有“自穩(wěn)定”特性的電極漿料,流體電極穩(wěn)定性高、流動性高、黏度低、電導率高、倍率放電性能突出,能量密度可達400Wh/L。流體電極循環(huán)性能方面,1C倍率循環(huán)1100周后容量保持51%,穿梭效應得到抑制。我們還支持間歇流動放電和連續(xù)流動放電,也可以長時間流動充放電。

三、未來展望

最后講講未來的展望。

不得不說,動力電池迎來了大發(fā)展。首先是高能化,從現(xiàn)在的200Wh/kg、300Wh/kg的目標朝未來500Wh/kg發(fā)展,甚至會更高。其次是安全性,電解液從液態(tài)、凝膠往全固態(tài)發(fā)展。還有快充化,從現(xiàn)在的幾十分鐘到幾分鐘,充電時間越來越短。我認為這些目標一定能實現(xiàn)。

而儲能電池市場的潛力非常大,國家正在發(fā)展清潔能源,儲能是能源革命的關鍵支撐點。2030年中國風光儲能市場空間有望達到1萬億元。我們在實驗室開發(fā)了一個MW(兆瓦)級鋰離子液流儲能電池示范工程建設,將來希望達到10MW、100MW級別。

另外,我們要關注“后鋰電”時代的幾種電池。燃料電池需要提高能量轉(zhuǎn)化效率,重點解決催化劑中毒的問題。鋰-空電池則要解決“鋰枝晶”問題,其中電解質(zhì)是關鍵。到了2025年左右,金屬鋰電池或許會迎來大發(fā)展。

說了這么多,電池回收也是非常重要的。我們國家的鋰、鈷、鎳大多依賴進口,其中國內(nèi)鹵水資源中的鎂鋰比高、開發(fā)難度大,云母礦品味低;而鈷的含量僅占世界的1.03%,消耗卻占全世界總量的50%,95%以上依賴進口;鎳含量僅占全世界總量的3.0%,消耗卻占全世界的20%以上,進口率高達60%。電池回收是可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

另外,鋰鹽的供求關系需要高度重視。數(shù)據(jù)顯示,我國鋰總儲量排名世界第二,但鋰產(chǎn)量僅占全球的5%以下。其中2015年碳酸鋰需求量為7.9萬噸,大部分是進口的。預計2020年世界碳酸鋰總需求量為46萬噸,我國需求總量將達到18萬噸。我們有必要創(chuàng)新鹽湖提鋰新工藝,比如沉鋰母液未能有效利用,直接外排造成了浪費,另外,高純碳酸鋰生產(chǎn)技術開發(fā)也是當前國際難點,這些情況都要改善。

總結(jié)起來,材料革命將推動電池儲能革命。從材料到電池的革命,將改變世界、改變生活。要實現(xiàn)這個目標,我們必須構建電池儲能的研發(fā)大平臺。我在想,深圳是否能建成一個真正的電池國家級平臺?將大學、研究所、產(chǎn)業(yè)界的優(yōu)勢力量集成,共同搭建這個大平臺,滿足國家能源領域戰(zhàn)略需求,體現(xiàn)國家意志、承擔國家任務。這將成為國家創(chuàng)新體系的核心力量。

最后,到底如何迎接新挑戰(zhàn)和新機遇呢?歸納如下:認識大勢,變革觀念;需求牽引,協(xié)同創(chuàng)新;總體規(guī)劃,重點突破。 
 
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