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【原創(chuàng)】分析丨兩項(xiàng)電池技術(shù)獲國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng),磷酸鐵鋰何以脫穎而出


來(lái)源:中國(guó)粉體網(wǎng)   墨玉

[導(dǎo)讀]  2019年1月8日,2018年度國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)在北京人民大會(huì)堂圓滿(mǎn)落幕,在此次大會(huì)上,劉永坦、錢(qián)七虎獲2018年度國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。

中國(guó)粉體網(wǎng)訊  2019年1月8日,2018年度國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)勵(lì)大會(huì)在北京人民大會(huì)堂圓滿(mǎn)落幕,在此次大會(huì)上,劉永坦、錢(qián)七虎獲2018年度國(guó)家最高科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)。小編注意到其中“國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)”里有兩項(xiàng)是關(guān)于電池技術(shù)的,分別是《高安全性、寬溫域、長(zhǎng)壽命二次電池及關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化》《磷酸鐵鋰動(dòng)力電池制造及其應(yīng)用過(guò)程關(guān)鍵技術(shù)》




據(jù)悉,在863計(jì)劃等國(guó)家項(xiàng)目支持下,以鐘發(fā)平博士為首的科研隊(duì)伍經(jīng)過(guò)十余年的自主創(chuàng)新和研發(fā),研制出的高安全性、寬溫域、長(zhǎng)壽命二次電池及其關(guān)鍵材料,實(shí)現(xiàn)了完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。高性能二次電池及材料的研制生產(chǎn)技術(shù)具有很高的難度,這也是《高安全性、寬溫域、長(zhǎng)壽命二次電池及關(guān)鍵材料的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化》項(xiàng)目能獲獎(jiǎng)的主要原因。


眾所周知,2018年最熱的動(dòng)力電池當(dāng)屬三元鋰電池,那么磷酸鐵鋰動(dòng)力電池何以獲得國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)?


磷酸鐵鋰正極材料是一種安全性好、循環(huán)壽命長(zhǎng),并且環(huán)境友好的材料,為了迎合市場(chǎng)發(fā)展,使磷酸鐵鋰動(dòng)力電池在未來(lái)新能源汽車(chē),特別是大型交通運(yùn)輸工具及大規(guī)模儲(chǔ)能系統(tǒng)應(yīng)用中長(zhǎng)期發(fā)揮作用,對(duì)磷酸鐵鋰電池進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化是非常必要的。此次獲獎(jiǎng)的磷酸鐵鋰項(xiàng)目主要有以下幾個(gè)創(chuàng)新點(diǎn),小編認(rèn)為這也是本次獲獎(jiǎng)的根本原因。


1、磷酸鐵鋰材料合成與改性新工藝 


①合成高品質(zhì)磷酸鐵鋰正極材料

此項(xiàng)目首次提出以單質(zhì)鐵和磷酸鐵為鐵源的原子經(jīng)濟(jì)性合成反應(yīng):


Fe+2FePO4+Li3PO4·0.5H2O=3LiFePO4+0.5H2O


并在反應(yīng)過(guò)程中添加蔗糖以及聚吡咯等碳包覆工藝獲得LiFePO4/C復(fù)合正極材料,比容量達(dá)到165mAh/g,接近理論容量170mAh/g。


②對(duì)磷酸鐵鋰進(jìn)行改性

此項(xiàng)目發(fā)展了從納米球形磷酸鐵鋰合成到高溫碳融合的連續(xù)化納米磷酸鐵鋰合成工藝,從而提升了磷酸鐵鋰材料倍率特性和循環(huán)穩(wěn)定性。


2、磷酸鐵鋰動(dòng)力電池設(shè)計(jì)與制造過(guò)程優(yōu)化


①優(yōu)化磷酸鐵鋰電池材料體系

此項(xiàng)目通過(guò)發(fā)展與完善硅基負(fù)極材料提升電池的能量密度,率先引入四元溶劑體系,分別開(kāi)發(fā)出阻燃型和低溫型電解液及凝膠態(tài)電解液,從而改善了電池首次庫(kù)倫效率和低溫充電特性。


②優(yōu)化電極制造過(guò)程

此項(xiàng)目提出多元正極活性組分混合概念,將磷酸鐵鋰與其他活性組分與碳納米管石墨烯結(jié)合,提高電池性能容量;通過(guò)鋁箔預(yù)涂納米導(dǎo)電碳底等手段提高正極性能,減少正極片脫落,以提高電池生產(chǎn)批次一致性。


3、電池狀態(tài)預(yù)測(cè)模型及應(yīng)用系統(tǒng)構(gòu)建


此項(xiàng)目基于電池反應(yīng)傳遞機(jī)理及運(yùn)行特性分析,建立了電池荷電狀態(tài)(SOC)和健康狀態(tài)(SOH)和功率狀態(tài)(SOP)預(yù)測(cè)機(jī)理模型,開(kāi)發(fā)了基于開(kāi)路電壓(OCV)模型及其全局優(yōu)化的求解技術(shù)(模型通過(guò)美國(guó)宇航局標(biāo)準(zhǔn)電池?cái)?shù)據(jù)庫(kù)驗(yàn)證,證實(shí)模型SOC預(yù)測(cè)精度高,誤差小于1%)。將相關(guān)模型運(yùn)用于電池管理系統(tǒng)開(kāi)發(fā),并提出電池模組和動(dòng)力系統(tǒng)總成設(shè)計(jì)新技術(shù),開(kāi)發(fā)出用于平衡電網(wǎng)的大容量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)。


參考來(lái)源: 2018年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)擬推薦項(xiàng)目公示、中國(guó)青年網(wǎng)、材料科學(xué)與工程、電池中國(guó)

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作者:墨玉

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