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鋰電池壽命短?這四項新技術(shù)或?qū)氐赘淖儸F(xiàn)狀

Simon觀察 ? 來源:電子發(fā)燒友 ? 作者:綜合報道 ? 2025-05-07 11:12 ? 次閱讀

電子發(fā)燒友網(wǎng)綜合報道,隨著鋰電池在當(dāng)今社會占據(jù)越發(fā)重要的地位,人們對電池容量、充電時長、循環(huán)壽命等性能方面的要求也與日俱增。以循環(huán)壽命為例,更長的循環(huán)壽命能夠使電池使用更持久,從而大幅降低運維成本。

一般而言,磷酸鐵鋰電池的理論循環(huán)壽命約為 6000 次。但在實際應(yīng)用中,這一數(shù)據(jù)通常會打折扣,例如比亞迪的刀片電池,其循環(huán)壽命為 3500 次。

為了提升電池性能、降低成本,不少企業(yè)紛紛推出相關(guān)技術(shù)。比如寧德時代在 2024 年 10 月申請的專利(公開號 CN 119381563 A)顯示,在電解液中添加氟磷酸鹽和 / 或硼酸鹽,利用其低 LUMO 能級特性,可在負(fù)極表面形成穩(wěn)定的 SEI 膜,阻擋低粘溶劑與負(fù)極接觸,減少副反應(yīng);同時,添加劑還能與正極金屬離子結(jié)合,抑制過脫鋰現(xiàn)象。

從技術(shù)原理來講,氟磷酸鹽分解產(chǎn)生 LiF 和 Li3PO4,硼酸鹽分解產(chǎn)生 Li2B2O4,這些成分共同構(gòu)成致密的無機(jī) SEI 層,抑制鋰枝晶生長和電解液副反應(yīng)。硼酸鹽的硼氧鍵(B-O)具有高離子傳導(dǎo)性,能夠提升 SEI 膜的鋰離子傳輸效率,減少極化現(xiàn)象。

實驗表明,穩(wěn)定的 SEI 膜減少了活性鋰和電解液的持續(xù)消耗,使得磷酸鐵鋰電池循環(huán)壽命超過 10000 次,容量保持率≥95%。

除了寧德時代,比亞迪在刀片電池中添加氟代碳酸乙烯酯(FEC),通過形成富 LiF 的 SEI 膜,將循環(huán)壽命提升至 6000 次以上,容量保持率≥85%。美國布魯克海文國家實驗室在富鎳正極電解液中添加 LiPO2F2,抑制過渡金屬溶解,使電池在高壓循環(huán) 200 次后容量保持率達(dá) 97%。

此外,固態(tài)電解質(zhì)技術(shù)也能顯著延長電池壽命。例如,中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)馬騁教授團(tuán)隊開發(fā)的硫化物固態(tài)電解質(zhì),成本僅為傳統(tǒng)硫化物的 8%,與鋰金屬負(fù)極搭配時,循環(huán)壽命可達(dá) 4200 小時,全固態(tài)電池循環(huán) 200 次后容量保持率為 89.29%。

在電池結(jié)構(gòu)與材料方面,也有諸多技術(shù)創(chuàng)新。比如吉利神盾短刀電池,采用碳納米管和低阻抗添加劑,使內(nèi)阻降低 30%,在 - 10℃環(huán)境下續(xù)航保持率為 95.58%,循環(huán)壽命提升至 4500 次。

格瑞普推出的高倍率磷酸鐵鋰電池,通過優(yōu)化電極結(jié)構(gòu),實現(xiàn) 40C 放電容量保持率 93%,25C 放電循環(huán) 300 次后容量保持率 94%。

當(dāng)然,還有其他技術(shù)路線可有效延長電池壽命。例如在電極中預(yù)先嵌入鋰源(如 Li2O2),補(bǔ)償循環(huán)中的鋰損失,可提升循環(huán)壽命 20%-30%,不過這種方式成本較高。另外,加入 BMS 智能管理系統(tǒng)也能起到作用,像上海派能采用異常耗電自動切斷技術(shù),將電池壽命延長 20%。

需要注意的是,目前上述這些技術(shù)均存在一定局限性。例如,氟磷酸鹽和硼酸鹽可能增加電解液黏度,影響電池低溫性能,需要通過優(yōu)化溶劑配比(如添加氟代碳酸乙烯酯)來平衡。

在固態(tài)電解質(zhì)方面,硫化物電解質(zhì)存在空氣敏感性和高成本問題,仍有待突破;氧化物電解質(zhì)的界面阻抗問題也尚未完全解決。

因此,從技術(shù)發(fā)展趨勢來看,2025 - 2030 年將是固態(tài)電池技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵窗口期。預(yù)計到 2030 年,全球固態(tài)電池市場規(guī)模將超 200GWh,而電解液添加劑技術(shù)將在中短期內(nèi)持續(xù)主導(dǎo)低成本長壽命電池市場。

小結(jié)

寧德時代通過優(yōu)化電解液添加劑,實現(xiàn)了磷酸鐵鋰電池壽命的大幅提升。同時,預(yù)鋰化、正極改性、人工 SEI 膜等技術(shù)也從不同角度延長了電池壽命。未來,多種技術(shù)協(xié)同發(fā)展(如材料、電解液與工藝的聯(lián)合優(yōu)化)或許會成為主流發(fā)展方向。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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