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鈉離子電池
鎖定
- 工作原理
- 鈉離子在正負極之間嵌脱充放電
- 類 型
- 一種二次電池(充電電池)
- 主要依靠
- 鈉離子
鈉離子電池工作原理
在充放電過程中,Na+在兩個電極之間往返嵌入和脱出:充電時,Na+從正極脱嵌,經過電解質嵌入負極;放電時則相反。
鈉離子電池技術優勢
與鋰離子電池相比,鈉離子電池具有的優勢有:(1)鈉鹽原材料儲量豐富,價格低廉,採用鐵錳鎳基正極材料相比較鋰離子電池三元正極材料,原料成本降低一半;(2)由於鈉鹽特性,允許使用低濃度電解液(同樣濃度電解液,鈉鹽電導率高於鋰電解液20%左右)降低成本;(3)鈉離子不與鋁形成合金,負極可採用鋁箔作為集流體,可以進一步降低成本8%左右,降低重量10%左右;(4)由於鈉離子電池無過放電特性,允許鈉離子電池放電到零伏。鈉離子電池能量密度大於100Wh/kg,可與磷酸鐵鋰電池相媲美,但是其成本優勢明顯,有望在大規模儲能中取代傳統鉛酸電池。
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鈉離子電池存在風險
鈉離子電池研究歷史
鈉離子電池研究最早開始於上世紀八十年代前後,早期被設計開發出來的電極材料如MoS2、TiS2以及NaxMO2電化學性能不理想,發展非常緩慢。尋找合適的鈉離子電極材料是鈉離子儲能電池實現實際應用的關鍵之一。2010年以來,根據鈉離子電池特點設計開發了一系列正負極材料,在容量和循環壽命方面有很大提升,如作為負極的硬碳材料、過渡金屬及其合金類化合物,作為正極的聚陰離子類、普魯士藍類、氧化物類材料,特別是層狀結構的NaxMO2(M= Fe、Mn、Co、V、Ti)及其二元、三元材料展現了很好的充放電比容量和循環穩定性。
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由於鈉離子相對更大,需要更大的能量來驅動離子的運動,這方面一度是新電池技術最頭疼的問題,直到科學家們像碳芯電池一樣,採用碳作為驅動介質,使得鈉離子電池的能效可以達到鋰電池的7倍之多,而且可循環充電的次數更多。此外,鈉離子的液態記憶這項難題也被攻克。
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中科院物理所胡勇勝研究員帶領團隊自2011年起致力於安全環保、低成本、高性能鈉離子電池技術研發,開發出低成本銅基正極材料、煤基碳負極材料、低鹽濃度電解液,其核心專利獲得中國、美國、日本及歐盟授權。2017年,建成百噸級正、負極材料中試線,兆瓦級產能的電池線,研製出能量密度為150 Wh/kg,循環壽命達4500周
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的鈉離子電池,並先後完成電動自行車、全球首輛鈉離子電池低速電動車和首座100kWh鈉離子電池儲能電站示範應用和全球首座1MWh鈉離子電池光儲充智能微網系統
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研製的鈉離子電池產品可以滿足自行車等各類低速電動車及電動船的需求,也可用於家庭/工業儲能、5G基站和數據中心後備電源,且適合應用於可再生能源接入電網及分佈式儲能等大規模儲能領域。
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2015年11月30日,法國一支研究團隊在可充電電池材料上取得了一項重大進步,“18650”鋰電池被普遍用於筆記本、LED手電、以及特斯拉Model S汽車等設備上,但法國國家科學研究中心的研究人員們首次開發出了業界標準的18650規格的鈉離子電池。
上海交通大學馬紫峯教授研究小組在國家自然科學基金委和國家973計劃支持下,從工業化應用角度出發,採用氧化石墨烯對[Na2/3[Ni1/3 Mn2/3]O2電極進行修飾改性,製備了無粘結劑的高電導特性的柔性電極,在0.1C至10C充放循環條件下,獲得良好的容量和循環性能。該研究小組還採用廉價的普魯士藍類材料(NaMFe(CN)6),通過優化晶體內部分子結構,構築了高容量、長循環壽命的鈉離子電池正極材料。其比容量高達118.2 mAh/g (10 mA/g)。在國際上首次將該材料與硬碳負極材料製備了儲能型鈉離子電池的原型電池,其能量密度達到了81.72 Wh/kg,是鉛酸電池的2倍,為儲能型鈉離子電池工業化奠定良好的技術基礎。
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2018年12月,南京理工大學夏暉教授與中外團隊合作,首創結構設計和調控方法,在錳基正極材料研究方面取得重要進展,使低成本鈉離子電池有望取代鋰離子電池,相關成果發表在《自然·通訊》上。這種正極材料製成的電極比容量達到211.9毫安時每克,而市面上流通的鋰電池正極材料比容量約為140毫安時每克。充放電過程中,這種正極材料結構穩定無相變,體積變化僅為2%,循環充放電1000次後,比容量保持率高達94.6%,而電池行業一般的比容量保持率標準約為80%。
[1]
2021年7月29日消息,寧德時代正式推出鈉離子電池。寧德時代稱,總體來看,第一代鈉離子電池的能量密度略低於目前的磷酸鐵鋰電池,但在低温性能和快充方面,具有明顯的優勢,特別是在高寒地區高功率應用場景。
[7]
2020年11月,中科院物理所胡勇勝研究員與中外團隊合作的鈉離子電池論文《Rational design of layered oxide materials for sodium-ion batteries》在世界學術刊物《Science》上發表
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,該研究提出了一種簡單的預測鈉離子層狀氧化物構型的方法,並在實驗上證實了該方法的有效性,為低成本、高性能鈉離子電池層狀氧化物正極材料的設計和製備提供了理論指導。
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該研究成果入選2020年度中國科學十大進展30項候選成果。
[12]
2020年12月,胡勇勝團隊彙集近十年在鈉離子電池基礎研究和工程化探索中取得的研究進展,結合國內外專家學者近四十年在鈉離子電池技術領域取得的傑出成果,組織撰寫了《鈉離子電池科學與技術》
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,系統總結了鈉離子電池的研究現狀,集中探討鈉離子電池的關鍵問題。
[10]
2022年4月19日,湖南立方新能源科技有限責任公司舉行第一代鈉離子電池發佈會。第一代鈉離子電池15分鐘充電80%以上,有望在儲能型新一代電池發展中佔據先機。立方第一代鈉離子電池採用自主合成層狀氧化物正極和商用高首效硬碳負極,具有高充放電倍率、高安全可靠以及優異的低温性能。
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- 參考資料
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- 1. 鈉離子電池正極材料研究獲重要進展,有望取代鋰電池 .每經網[引用日期2018-12-07]
- 2. 物理所等在鈉離子電池正極材料研究中取得進展 .中國科學院網站.2018.12.07[引用日期2019.1.16]
- 3. 何菡娜, 王海燕, 唐有根,等. 鈉離子電池負極材料[J]. 化學進展, 2014, 26(4):572-581.
- 4. 李慧, 吳川, 吳鋒,等. 鈉離子電池:儲能電池的一種新選擇[J]. 化學學報, 2014, 72(1):21-29.
- 5. 物理所榮獲第九屆中科院科技成果在京轉化先進團隊科技成果轉化特等獎和技術轉移工作組織二等獎 .中國科學院物理研究所[引用日期2020-05-28]
- 6. 鈉離子電池 .官網[引用日期2020-05-28]
- 7. 寧德時代正式推出鈉離子電池 .每經網[引用日期2021-07-29]
- 8. 【科技日報】鈉離子電池或成我國能源超車新賽道----中國科學院 .中國科學院【科技日報】[引用日期2021-08-21]
- 9. 全球首套1 MWh鈉離子電池光儲充智能微網系統正式投入運行 - 中國科學院物理研究所 .中國科學院物理研究所[引用日期2021-08-21]
- 10. 研究歷史 - 鈉離子電池 - 中科海鈉科技有限責任公司 .中科海鈉科技有限責任公司[引用日期2021-08-26]
- 11. 《鈉離子電池科學與技術》(胡勇勝,陸雅翔,陳立泉)【摘要 書評 試讀】- 京東圖書 .京東圖書[引用日期2021-08-26]
- 12. 鈉離子電池研究成果入選2020年度中國科學十大進展30項候選成果 .中國青年網[引用日期2021-09-01]
- 13. 中國科學家研究鈉離子電池論文獲《Science》在線發表-中新網 .中國新聞網[引用日期2021-09-01]
- 14. 我國學者在鈉離子電池研究領域取得進展 .國家自然科學基金委員會[引用日期2021-09-01]
- 15. 湖南首家企業(立方新能源)發佈第一代鈉離子電池 .湘湘帶你看社會百家號[引用日期2022-04-21]
- 16. 第四屆世界科技與發展論壇閉幕 .科技.2022-11-30
- 17. 全球首條吉瓦時級鈉離子電池生產線產品下線 .界面新聞[引用日期2022-12-01]
- 18. 鈉離子電池 .百度翻譯[引用日期2023-11-30]
- 19. 固態鈉電池實現創紀錄金屬循環率 .中國科技網.2023-12-25[引用日期2023-12-25]
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