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歐洲錯過鋰電 “搶跑”固態(tài)電池

來源:新能源網(wǎng)
時間:2019-02-28 14:19:53
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歐洲錯過鋰電 “搶跑”固態(tài)電池“全球鋰電池生產(chǎn)制造主要由中日韓三國控制。擁有340萬員工的歐洲汽車行業(yè)從內(nèi)燃機轉(zhuǎn)向電動驅(qū)動系統(tǒng),如果它沒有成功將鋰電關(guān)鍵技術(shù)引入歐洲,那

  “全球鋰電池生產(chǎn)制造主要由中日韓三國控制。擁有340萬員工的歐洲汽車行業(yè)從內(nèi)燃機轉(zhuǎn)向電動驅(qū)動系統(tǒng),如果它沒有成功將鋰電關(guān)鍵技術(shù)引入歐洲,那將依賴于亞洲制造商的動力電池。”

  即將到來的固態(tài)電池技術(shù)飛躍為此提供了“翻盤”機會。

  作為德國也是歐洲最大的應(yīng)用科學(xué)研究機構(gòu),弗勞恩霍夫應(yīng)用研究促進協(xié)會(Fraunhofer-Gesellschaft)在做一個關(guān)于固態(tài)電池的戰(zhàn)略性國際合作計劃,據(jù)悉,該計劃由瑞士Dübendorf(CH)的Empa和德國Würzburg大學(xué)的Fraunhofer硅酸鹽研究所ISC承擔(dān),其在1月啟動了一個固態(tài)電池的項目。

  Fraunhofer ISC將提供其在固態(tài)電池工藝開發(fā)和電池生產(chǎn)方面的經(jīng)驗及技術(shù),并生產(chǎn)出第一批固態(tài)電池。

  固態(tài)電池不需要易燃液體電解質(zhì),因此可提供顯著改善的操作可靠性。它們還在尺寸和重量方面提供優(yōu)勢,因為需要不太復(fù)雜的安全殼體。此外,使用金屬負極材料(鋰)代替目前在固態(tài)電池中常用的石墨負極,可以提高能量密度和顯著縮短充電時間。

  雖然未來固態(tài)電池的各個組件(正極,負極,電解質(zhì))已經(jīng)在實驗室中得到很好的研究,但最大的挑戰(zhàn)是將它們集成到穩(wěn)定的集成系統(tǒng)中。在盡可能多的充電和放電循環(huán)中實現(xiàn)高性能的長使用壽命是非常重要的,以便超越當(dāng)今的傳統(tǒng)鋰電池系統(tǒng)。

  而Empa與FraunhoferISC之間的合作,就旨在消除固態(tài)電池工業(yè)生產(chǎn)中最重要的技術(shù)障礙。

  參與方都有誰?

  Empa與Fraunhofer ISC的合作項目命名為IE4B(“安全和可持續(xù)高性能電池接口工程”),始于2019年1月1日,作為Fraunhofer ICON(“國際合作和網(wǎng)絡(luò)”)資金項目的一部分,將運行三年。通過ICON,弗勞恩霍夫協(xié)會旨在擴大其研究所與各個領(lǐng)域的精選國際機構(gòu)的戰(zhàn)略合作。例如,迄今為止,劍橋大學(xué)和約翰霍普金斯大學(xué)的項目已經(jīng)啟動。

  Empa在最近推出的IE4B項目中的主要焦點是固態(tài)電解質(zhì)的開發(fā),具有定制電子特性的薄膜的生產(chǎn)和表征,以及納米結(jié)構(gòu)負極材料的開發(fā)。Fraunhofer ISC及其“Fraunhofer Research and Development Center Electromobility Bavaria”致力于鋰導(dǎo)電聚合物以及具有特定電池特性的溶膠-凝膠材料保護層的開發(fā)。此外,它還開發(fā),制造和測試原型和小型系列電池。

  來自德國和瑞士的工業(yè)公司也從一開始就參與IE4B項目,作為從工業(yè)角度來看該項目的指導(dǎo)小組的一部分:其中包括化學(xué)工業(yè)的代表(如Heraeus),機械工程類企業(yè)(如布勒集團),應(yīng)用材料(Varta)等電池制造商和ABB等技術(shù)公司。

  如何達到目標?

  該項目的目的是開發(fā)一種固態(tài)電池,可在室溫下實現(xiàn)穩(wěn)定的充電和放電循環(huán),并可同時快速充電。

  該項目分為兩個階段:第一階段涉及基本方面,并使用在Empa和ISC使用薄膜方法制造的電池模型系統(tǒng)。在該第一階段中,要精確地理解和監(jiān)測在正極,固態(tài)電解質(zhì)和負極之間的界面處發(fā)生的過程。

  在第二階段,這些經(jīng)驗和技術(shù)將用于制造功能性固態(tài)電池,該電池具有Fraunhofer ISC的工藝工程專業(yè)積累,將以小批量生產(chǎn)。

  “我們的共同目標不僅是要更好地了解界面,還要能夠?qū)⑦@些知識轉(zhuǎn)化為制造過程。弗勞恩霍夫和Empa的技術(shù)訣竅相得益彰,”弗勞恩霍夫ISC的弗勞恩霍夫巴伐利亞電動汽車研究開發(fā)中心(FZEB)的Henning Lorrmann解釋說道。

  兩階段方法具有決定性優(yōu)勢:作為階段一中的模型系統(tǒng),薄膜電池的結(jié)構(gòu)更易于分析。這允許識別最佳匹配的電極和電解質(zhì)組合。通過事先匹配的材料,使階段二中更大的電池單元的更復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)更容易實現(xiàn)。

  PiealoGröning是Empa董事會成員,也是項目協(xié)調(diào)員之一。他強調(diào)了戰(zhàn)略重要性:“鋰離子固態(tài)電池的結(jié)構(gòu)非常復(fù)雜,是材料科學(xué)的一大挑戰(zhàn)。通過這次合作,我們將材料科學(xué)和工藝工程方面的杰出專業(yè)知識結(jié)合起來,這正是成功推進固態(tài)電池發(fā)展的關(guān)鍵。”