【能源人都在看|4680电池资料——电池技术升级( 二 )
图Tesla切跌极耳成品
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2.1.4全极耳带来的机遇
从以往2170电池的脉冲激光器点焊 , 到目前4680电池线或激光点阵 , 激光焊接工艺提升 , 可能会从原来的脉冲激光器变为连续激光器 , 整体造价增加 。
2.2大电芯
2.2.1性能表现
4680电池较之前2170电池在直径和高度上具有提升 , 直径从27mm变为46mm , 高度从70mm变为80mm , 电芯厚度增加 , 曲率降低 , 空心部分更大 。
2.2.2尺寸变大优势
1、降低电池成本:降低壳体在单位电池容量上的占比 , 结构件和焊接数量也显著减少(成本相比2170电池降低14%) 。
2、提升能力密度:随着电池尺寸增大 , 电池组中电池数量减少 , 金属外壳占比减少 , 正极、负极等材料占比增加 , 能量密度提高 。
3、bms系统更加省心:电池组中电池数量减少 , 对于电池的监测和状态分析更为简单 。
4、结构强度增加 , 与CTC技术完美结合:4680尺寸更大结构强度更高 , 其作为结构电池成为车结构的一部分 , 既提供能源 , 也用作结构起支撑作用 , 节省了空间也减少了重量(10%) , 因此提升了续航里程(14%) 。
2.2.3尺寸变大劣势
增加发热量:电池尺寸越大 , 发热越多 , 散热越难 , 因此热量控制更困难 , 电池爆炸产生的威力越大 , 为之前电池厂商想增加电池尺寸的最大瓶颈 , Tesla通过全极耳技术进行了热稳定性能的突破 。
2.2.4实际性能表现
随着电池尺寸增大 , 电池组中电池数量减少 , 金属外壳占比减少 , 正极、负极等材料占比增加 , 能量密度提高 。 与2170电池相比 , 4680电池能量方面提高了5倍 , 目前续航里程的提升(16%)主要来自CTC技术(14%) , 随着材料体系的不断升级 , 电池能量密度有进一步提升空间 。
3
干电池技术
干电极技术可同时用在正负极上 。
3.1传统湿法工艺
需要将材料放置溶液中 , 再进行干燥和压成膜:使用有粘合剂材料的溶剂 , 其中NMP(N-甲基吡咯烷酮)是其中一种常见溶剂 , 将具有粘合剂的溶剂与负极或正极粉末混合后 , 将浆料涂在电极集电体上并干燥 , 其中溶剂有毒需回收 , 进行纯化和再利用 , 中间需要巨大、昂贵且复杂的电极涂覆机器 。
3.2干电池工艺
干电极工艺彻底跳过加入溶液步骤 , 可省略繁复的涂覆 , 烘干等工艺 , 大幅简化生产流程:将活跃的正负极颗粒与聚四氟乙烯(PTFE)混合 , 使其纤维化 , 直接用粉末擀磨成薄膜压到铝箔或者铜箔上 , 制备出正负极片 。
图:Tesla干电池工艺展示
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3.3干电池优势
1、工艺简单 , 节省成本:不采用溶剂 , 省去了昂贵的涂覆机 。
2、提升生产效率:干电极技术使生产速度提升至以前的七倍 。
3、增加电池能量密度:有溶剂的情况下 , 锂与混有锂金属的碳不能很好的彼此融合 , 有第一次循环容量损失问题 , 干电池技术会大大改善这种问题 , 从而提升电池能量密度 。 同时增加正极材料厚度 , 从55μm提升至60μm提升活跃电极材料比 , 使能量密度提升5%同时 , 保证功率密度 。
3.4干电池工艺难点
目前工艺不成熟 , 电池要做厚 , 圆柱要卷起来 , 容易开裂 。
4
硅负极
4.1优势
1、理论能量密度更高:石墨负极理论最大电池容量372Wh/kg , 硅负极理论最大电池容量可达4200Wh/kg 。
2、安全性更好:硅的电压平台比石墨高 , 现在负极石墨都会产生锂枝晶 , 是因为它们的电压平台接近锂的析出电位 , 支晶刺破隔膜 , 正负极将发生短路 , 严重威胁电池安全 。
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