动力电池发展现状与趋势PPT课件.pptx
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1、动力电池国内外发展动力电池国内外发展现状与趋势现状与趋势发展机遇与政府规划发展机遇与政府规划由于世界各地汽车产业的蓬勃发展,石油资源已经表现了供应由于世界各地汽车产业的蓬勃发展,石油资源已经表现了供应不足、价格高涨的现象,国际能源结构也因此发生了重大变化,不足、价格高涨的现象,国际能源结构也因此发生了重大变化,能源需求大幅度增加。能源需求大幅度增加。世界能源需求量不断增大世界能源需求量不断增大减少对石油的依赖程度及环保要求减少对石油的依赖程度及环保要求1.1. 目前我国原油消费目前我国原油消费6060用于交通,如何降低交通用油有重要意义。用于交通,如何降低交通用油有重要意义。2.2. 2009
2、2009年我国石油对外依存度提高年我国石油对外依存度提高2.52.5个百分点,已到达个百分点,已到达53%53%。发展锂。发展锂电池新能源应用势在必行。电池新能源应用势在必行。3.3. 燃油汽车污染严重,发展电动清洁汽车,是保护环境的必然要求燃油汽车污染严重,发展电动清洁汽车,是保护环境的必然要求中国石油总需求供需缺口全球变暖全球变暖发展中国家发展中国家发达国家发达国家 交通发展战略交通发展战略动力电池动力电池电池电池电池是一种能量转化装置,电池是一种能量转化装置,充电时,电能转化为化学能充电时,电能转化为化学能贮存起来,放电时,化学能贮存起来,放电时,化学能转化为电能。转化为电能。一次电池,
3、电池的反应是不一次电池,电池的反应是不可逆的;可逆的;二次电池,电池的反应可逆,二次电池,电池的反应可逆,可以多次重复充放电可以多次重复充放电水果电池水果电池组成电池的三种主要成分:正极、负极、电解液组成电池的三种主要成分:正极、负极、电解液(正负极不能直接接触(正负极不能直接接触)电池发展史电池发展史最早的电池最早的电池-巴格达土瓶巴格达土瓶约公元前约公元前250公元公元250年年u高能量密度高能量密度 - High energy density u高功率性能高功率性能 - Hign power densityu高安全性能高安全性能 - Hign safety characteristics
4、u低自放电率低自放电率 - Low self-discharge rateu长循环寿命长循环寿命 - Good cycle performanceu快速充电能力快速充电能力 - Quick charge acceptanceu较宽的高温性能较宽的高温性能 - Good performance in the wide of temperatureu环境友好环境友好 - Environment-friendly电池的性能要求电池的性能要求水果电池不符合这些要求,所以不是真正的电池水果电池不符合这些要求,所以不是真正的电池电池分类电池分类 - 一次电池一次电池 又称原电池,或干电池,反应不可逆或者或
5、者可逆又称原电池,或干电池,反应不可逆或者或者可逆反应很难进行,电池放电后不能重复充电使用。反应很难进行,电池放电后不能重复充电使用。电池分类电池分类 - 二次电池二次电池二次电池:二次电池:能够充放电多次重复使用的电池能够充放电多次重复使用的电池主流动力电池发展史主流动力电池发展史第一代第一代第二代第二代第三代第三代第一代第一代 铅酸电池铅酸电池p 正极:二氧化铅p 负极:海绵铅p 电解液:硫酸22442 Pb + PbO +2H SO2PbSO +2H O242( ) Pb H SO PbO ( )工作电压:工作电压:2V2V优点:优点:1.1.原料易得,价格相对低廉;原料易得,价格相对低
6、廉;2.2.高倍率放电性能良好;高倍率放电性能良好;3.3.温度性能良好温度性能良好, ,可在可在-40-406060的环境下工作;的环境下工作;4.4.适合于浮充电使用适合于浮充电使用, ,使用寿命长使用寿命长, ,无记忆效应;无记忆效应;5.5.废旧电池容易回收废旧电池容易回收, ,有利于保护环境有利于保护环境. .缺点:缺点:1.1.比能量低比能量低, ,一般为一般为303040Wh/kg40Wh/kg;2.2.使用寿命不及使用寿命不及Cd/NiCd/Ni电池;电池;3.3.制造过程容易污染环境制造过程容易污染环境, ,必须配备三废处理设备必须配备三废处理设备. .铅酸电池的主要优缺点铅
7、酸电池的主要优缺点铅酸电池的结构铅酸电池的结构第二代第二代 镍氢电池镍氢电池镍氢电池以储氢合金为负极材料,氢氧化镍为正极镍氢电池以储氢合金为负极材料,氢氧化镍为正极材料,电解液是含氢氧化锂材料,电解液是含氢氧化锂(LiOH)的氢氧化钾的氢氧化钾(KOH)水溶液。电池放电时,负极的金属氢化物水溶液。电池放电时,负极的金属氢化物被氧化生成金属合金,正极的羟基氧化镍被氧化生成金属合金,正极的羟基氧化镍(NiOOH)被还原成氢氧化镍,充电过程相反。被还原成氢氧化镍,充电过程相反。标准电压:标准电压:1.2V1.2V镍氢电池的结构镍氢电池的结构优势优势n 与铅酸电池比,能量密度有大幅度高,重量能量密度与
8、铅酸电池比,能量密度有大幅度高,重量能量密度65Wh/kg,体积能量密度都有所提高,体积能量密度都有所提高200Wh/Ln 功率密度高,可大电流充放电功率密度高,可大电流充放电n 低温放电特性好低温放电特性好n 循环寿命(提高到循环寿命(提高到1000次)次)n 环保,无污染环保,无污染n 技术比较锂离子电池成熟技术比较锂离子电池成熟缺点缺点n 正常工作温度范围正常工作温度范围-1540C,高温性能较差,高温性能较差n 工作电压低,工作电压范围工作电压低,工作电压范围1.0V1.4Vn 价格比铅酸电池、镍镉电池贵,但是性能比锂离子电池价格比铅酸电池、镍镉电池贵,但是性能比锂离子电池差差镍氢电池
9、的主要优缺点镍氢电池的主要优缺点p目前市场上销售的混合动力汽车,主要以镍氢电池作为动力电源。在HEV所用的动力电池中,镍氢动力电池的技术仍是最成熟,综合性能最高的。p纯电动方面,较小的比能量使得镍氢电池续航能力较低,优势不比锂离子电池。镍氢电池主要应用镍氢电池主要应用主要应用领域主要应用领域混合动力汽车混合动力汽车第三代第三代 锂离子电池锂离子电池比能量高比能量高电压平台高电压平台高循环性能好循环性能好无记忆效应无记忆效应环保,无污染环保,无污染锂离子电池在充放电过程中,锂离子电池在充放电过程中,Li+在两个电极之间往在两个电极之间往返嵌入和脱嵌,产生了电流,该反应具有高度的可返嵌入和脱嵌,产
10、生了电流,该反应具有高度的可逆性,被形象地称为逆性,被形象地称为“摇椅电池摇椅电池”(Rocking Chair Batteries)。)。目前最有潜力的电动汽车动力电池目前最有潜力的电动汽车动力电池宏观-微观锂离子电池的结构锂离子电池的结构锂离子电池内部结构锂离子电池内部结构锂电池成本解析锂电池成本解析正极材料正极材料电动汽车跃动的心电动汽车跃动的心正极部分 层状结构材料层状结构材料(LiCoO(LiCoO2 2, ,NCMNCM,NCA,NCA等等 ) ) 尖晶石结构材料尖晶石结构材料( (LiMnLiMn2 2O O4 4等等) ) 橄榄石结构材料橄榄石结构材料( (LiFePOLiFe
11、PO4 4) ) 一些新材料(未来发展方向)一些新材料(未来发展方向)u日韩等国家推崇三元和锰锂材料日韩等国家推崇三元和锰锂材料u中国,美国推崇铁锂材料中国,美国推崇铁锂材料磷酸铁锂材料磷酸铁锂材料LiFePOLiFePO4 4电池在充电时,正极中的锂离子电池在充电时,正极中的锂离子LiLi+ +通过聚合物隔膜通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+Li+通过隔膜向通过隔膜向正极迁移。正极迁移。 优点价格低廉,降价空间大价格低廉,降价空间大热稳定性高,安全性好热稳定性高,安全性好循环性能好循环性能好比容量高比容量高环保,无污染环保,无
12、污染电导率低电导率低倍率性能差倍率性能差 低温性能差低温性能差材料制备技术难度高材料制备技术难度高困难!困难!固有缺点固有缺点体积能量比低体积能量比低电压偏低电压偏低3.2V3.2V,且电压,且电压平台太平平台太平解决路径解决路径-1.-1.表面碳包覆,提高导电率表面碳包覆,提高导电率 2. 2.优化掺杂优化掺杂 3. 3.低温添加剂,改善低温性能低温添加剂,改善低温性能010203040506070120130140150160Capacity (mAh/g)Cycle Number0.1C0.5C1C2C5C10C复合碳源成膜催化剂优化掺杂0204060801001101201401501
13、60130未掺杂F 掺杂Nb 掺杂Nb+F 掺杂碳包覆磷酸铁锂,2C 充放电循环尖晶石锰酸锂材料优点:优点:p成本低成本低p易合成易合成p工作电压高工作电压高p安全性能好安全性能好p对环境无污染对环境无污染衰减的原因:衰减的原因: Mn3+的溶解,的溶解,2Mn2Mn3+3+MnMn2+2+Mn+Mn4+4+ 结构不稳定:结构不稳定:Jahn-TellerJahn-Teller反应(反应(立方相变成四方相)立方相变成四方相)LiPF6 + H2O POF3 + LiF 4H+ + 2 LiMn3+Mn4+O42- 3-MnO2 + Mn2+ + 2H2O 性能改善措施:性能改善措施:元素掺杂元
14、素掺杂 表面修饰表面修饰 纳米化纳米化高温性能差高温性能差容量偏低容量偏低 ( (约约120mAh/g)120mAh/g)三元材料三元材料LiCoNiMnO2(NCM)n CoCo,+3+3; Ni Ni,+2+2; Mn Mn,+4+4;n NiNi为材料容量的主要来源;为材料容量的主要来源;+2+2+4+4n CoCo在较高电位时才能发生反应,在较高电位时才能发生反应,+3+3+4+4,因此起到了,因此起到了稳定结构的作用;稳定结构的作用;n MnMn保持保持+4+4价不变,但是价不变,但是MnMn含量偏高时易出现价态变小含量偏高时易出现价态变小的趋势,出现的趋势,出现+3+3价的价的Mn
15、Mn负极部分负极部分 高功率硬碳材料(最早使用)高功率硬碳材料(最早使用) 传统石墨负极材料(目前普遍)传统石墨负极材料(目前普遍) LiLi4 4TiTi5 5O O1212负极(东芝力推)负极(东芝力推) 未来高容量负极材料(未来高容量负极材料(SiSi系列,体积膨胀是致系列,体积膨胀是致命问题,目前只巧妙的应用于某些高容量电池,命问题,目前只巧妙的应用于某些高容量电池,还未在动力电池领域有所应用)还未在动力电池领域有所应用)各类负极材料市场占有率各类负极材料市场占有率传统石墨负极其中国内行业前三甲是深圳贝特瑞,上海杉杉,长沙海容。其中国内行业前三甲是深圳贝特瑞,上海杉杉,长沙海容。深圳贝
16、特瑞是中国宝安集团控股的子公司,是国内电池碳负极材料标深圳贝特瑞是中国宝安集团控股的子公司,是国内电池碳负极材料标准制定者,全球市场位居全球第四。准制定者,全球市场位居全球第四。石墨负极成本低石墨负极成本低技术成熟技术成熟国内已实现产业化国内已实现产业化全球负极厂家市场占有率全球负极厂家市场占有率Li4Ti5O12最初作为超导材料被和正极材料被研究;最初作为超导材料被和正极材料被研究;19961996年,加拿大年,加拿大K.ZaghibK.Zaghib首次提出作为锂电池负极首次提出作为锂电池负极材料应用可能材料应用可能理论容量理论容量175mAh/g,1.5V vs. Li/Li+175mAh
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