鉅大LARGE | 點擊量:808次 | 2021年04月07日
高鎳三元材料會成為動力鋰電材料發(fā)展的趨勢嗎?
在動力鋰電池新材料創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用專場上,當(dāng)升科技董事、總經(jīng)理李建忠發(fā)表了高鎳三元材料面對的挑戰(zhàn)與對策的精彩主題演講。
無論是政策導(dǎo)向、市場導(dǎo)向,還是技術(shù)演進(jìn)方向,高鎳三元材料成為動力鋰電材料發(fā)展的必然趨勢。
國際方面,包括松下、AESC、SDI、LG等國際動力鋰電池公司都在應(yīng)用和開發(fā)高鎳三元動力鋰電池;國內(nèi)方面,CATL、比亞迪、力神、比克、鵬輝、捷威動力也在積極進(jìn)軍和擴(kuò)大高鎳三元的應(yīng)用。
2018年下半年NCM811在圓柱形電池中獲得突破性進(jìn)展,多家電池公司實現(xiàn)大批量應(yīng)用,預(yù)計2019年下半年,方形、軟包動力鋰電池解決應(yīng)用難題,開始大批量應(yīng)用,預(yù)計在動力鋰電市場的份額將會進(jìn)一步提升。當(dāng)升科技董事、總經(jīng)理李建忠做出如此研判。
十月十九日,高工鋰電(2018)國際鋰離子電池關(guān)鍵材料技術(shù)創(chuàng)新峰會接棒昨日(十月十八日)精彩繼續(xù)。本次峰會由高工鋰電主辦,邀請了鋰電材料各個環(huán)節(jié)及動力鋰電池公司超80位行業(yè)專家、技術(shù)領(lǐng)袖及超400位業(yè)內(nèi)人士就現(xiàn)階段動力鋰電池核心材料的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)化升級等進(jìn)行共同探討。
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%
在動力鋰電池新材料創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用專場上,當(dāng)升科技董事、總經(jīng)理李建忠發(fā)表了高鎳三元材料面對的挑戰(zhàn)與對策的精彩主題演講。
2017年全球高鎳三元材料,涵蓋NCM622/811和NCA,使用量約為4.8萬噸,車用占比66%;預(yù)計2018年全球高鎳材料使用量約為7.8萬噸,車用占比約70%。
一方面,高鎳三元材料需求占比的不斷提升,另一方面,材料公司也面對著高鎳三元材料本征特性帶來的挑戰(zhàn)。
如充放電過程中,高鎳三元材料體積膨脹/收縮導(dǎo)致的顆粒粉化;表面劣化導(dǎo)致化學(xué)穩(wěn)定性差;晶格塌陷等;導(dǎo)致容量衰減、安全性變差。
針關(guān)于此,李建忠也提出了高鎳三元材料七大安全性改善方法:
1、提高強(qiáng)度。制備徑向結(jié)構(gòu)的高強(qiáng)度前驅(qū)體,優(yōu)化燒結(jié)工藝,制備高強(qiáng)度三元材料,抑制顆粒在充放電過程中的破裂粉化問題。
2、單晶化。制備單晶化三元材料,提高材料的壓實密度,降低材料的比表面積,改善電池的能量密度、高溫儲存、循環(huán)和安全壽命。
3、核殼結(jié)構(gòu)。在NCA基礎(chǔ)上包覆特殊材料,形成核殼結(jié)構(gòu)材料,容量基本保持,大幅改善循環(huán)、穩(wěn)定性。
4、摻雜改性。通過摻雜改性,穩(wěn)定材料晶體結(jié)構(gòu),使其耐受高溫、高電壓、反復(fù)充放電引起的結(jié)構(gòu)畸變。
5、包覆改性。通過包覆改性穩(wěn)定材料表面結(jié)構(gòu),減少Ni、Co、Mn溶出,改善高溫儲存、循環(huán)和安全性能。
6、NCM不僅要控制晶界及顆粒處的細(xì)微金屬異物,同時要去除產(chǎn)品顆粒間夾帶的大顆粒金屬異物。
7、固態(tài)鋰離子電池設(shè)計。固態(tài)鋰電采用固體電解質(zhì),解決液態(tài)鋰離子電池的安全性問題。關(guān)于新能源汽車來說,當(dāng)電池容量衰減到初始容量的70%至80%就要對電池進(jìn)行更換。其中,電動乘用車電池的使用周期為4至6年,商用車的電池使用率更高,因此,使用壽命約為3至5年。由于新能源汽車大力推廣是從2013年以后開始,因此能夠推算出第一批電池更新?lián)Q代的時點將會在2018年左右,屆時動力鋰電池的退役與更新有望迎來爆發(fā)式上升。
關(guān)于三元材料電池,常用的回收手段仍為拆解,其拆解產(chǎn)物鎳鈷鋰銅鋁等金屬具有較高的經(jīng)濟(jì)價值,一般用于動力鋰電池的再制造。目前回收拆解市場相對分散,且在當(dāng)前退役的電池中,三元材料電池占比相對較低,但由于鎳、鈷等貴金屬仍然是上游產(chǎn)業(yè)的稀缺資源,因此,三元電池的拆解具有很大潛力。