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【原創】水系鈉離子電池的產業化進展


來源:中國粉體網   長安

[導讀]  水系鈉離子電池由于其高安全、無污染、低成本的特點成為大規模儲能體系的研究熱點。

中國粉體網訊  鈉離子電池主要分為高溫鈉離子電池與常溫鈉離子電池。常溫鈉離子電池通過電解液進行區分又分為水系鈉離子電池和有機系鈉離子電池。


目前已開始小批量應用的主要是有機系鈉離子電池,有機溶劑系鈉離子電池電解液由溶劑(醚類、酯類物質等)、鈉鹽(高氯酸鈉、六氟磷酸鈉等)及添加劑(氟代碳酸乙烯酯等)等組成。醚類和酯類電解液的開發在很大程度上推動了鈉離子電池的發展。


由于有機系鈉離子電池的電解液易燃易爆,存在安全隱患,而水系鈉離子電池由于其高安全、無污染、低成本的特點成為大規模儲能體系的研究熱點。


水系鈉離子電池優缺點


水系鈉離子電池具有以下優點:


①水溶液電解液采用中性電解質,無酸堿污染,本質穩定安全;


②資源豐富,價格低廉;


③離子電導率高,即使是大尺寸、高厚度的電極,也能實現較高效率和能量密度。


④不易燃,不易爆,不易腐蝕,不含危險、有毒物質,可以作為標準品進行運輸;


⑤維護成本低,不需要定期維護;


⑥生產工序簡單,對環境沒有氧氣、水分、潔凈度等要求,容易實現低成本制備,容錯率高。


水系鈉離子電池主要存在兩方面的缺點:


①電化學窗口窄。水的熱力學電化學分解窗口在1.23V左右,為了避免發生水的分解反應,同時考慮動力學方面因素,水系鈉離子電池的電壓通常為1.5V,最高一般不超過2V。


②正、負極材料開發難度大。為了防止水分解而發生析氫、析氧等副反應,許多高電位的嵌鈉正極材料和低電位的嵌鈉負極材料都不適合用于水系鈉離子電池,正、負極材料開發難度較大,需要不斷加強技術創新。此外,許多鈉基化合物在水溶液中的溶解度較大,晶體結構不穩定而會發生分解。這些原因在很大程度上限制了水系脫嵌鈉離子電極材料的選擇,具有良好應用性能的水系鈉離子電池電極材料體系技術難度高。


水系鈉離子電池的產業化進展


全球第一家批量生產水系鈉離子電池的公司是美國Aquion Energy公司。他們以錳基氧化物作為正極,碳材料為負極材料,Na2SO4水溶液為電解質組裝的電池取得了較好的測試結果,可以持續充放電循環5000次以上,而且效率超過85%,其成本不到鋰離子電池使用成本的三分之一。


Aquion Energy公司的高光時刻是在2013 年與2016年,彼時曾獲得了比爾•蓋茨領投的融資,但2017年,在驟降的鋰電池價格與新一輪融資宣告失敗的雙重打擊下,該公司宣告破產。


不過,人們追尋水系鈉離子電池的腳步并沒有宣告停止。


部分水系鈉離子電池企業


美國Natron Energy成立于2012年,該公司生產的鈉離子電池的電極材料采用的是普魯士藍化合物的路線,電解液采用的是安全的水系電解液。其獲得專利的普魯士藍電極能夠更快、更頻繁地嵌入和脫嵌鈉離子,并且具有更低的內阻。Natron Energy聲稱,他們的鈉離子電池提供了介于鉛酸和鋰離子之間的強大容量功率密度,超高速充電設施可以在8分鐘內完成0-99%充電,循環使用壽命超過5萬次,比競爭對手鋰離子電池還高出5到25倍。據說它們的熱穩定性非常好,因此運輸、部署和處置都很安全,沒有火災風險。


Natron Energy水系鈉離子電池技術圖


不過就目前而言,Natron Energy的鈉離子電池無論是重量還是體積,能量密度都相對較低,因此該公司暫時不會向電動車制造商推銷這款產品。他們當下瞄準的是工業電池的使用案例:數據中心備用電源、叉車和其他工業車輛、電信設備等。也可能有一些電動汽車的應用,例如,作為電動汽車充電站的緩沖電池,在電網供應和快速充電器之間存儲能量,以盡可能快的速度為汽車電池充電。但該公司希望未來的應用包括電動汽車和大規模儲能系統。


2022年5月,Natron Energy和低壓先進電池技術公司Clarios International宣布達成戰略協議,將制造全球首個大規模生產的鈉離子電池。根據協議,基于Natron Energy專有的普魯士藍電極鈉離子化學的電極和大尺寸電池將在Holland-Michigan的Clarios-Meadowbrook工廠于2023年開始量產。


2022年10月,Natron Energy正式推出BlueRack™電池柜,并提供250kW和500kW兩種型號配置。這是世界第一款鈉離子電池柜,為數據中心,調峰和其他工業電源環境等應用場景而設計。


我國首家量產水系離子電池的企業為恩力能源科技有限公司,該公司在2015年就完成了國內第一條水系離子電池生產線投產。


恩力能源水系離子電池


而近兩年發展較快的為賁安能源。賁安能源成立于2017年,總部位于新加坡,是一家從事無機(水系)鈉鹽電池研發、生產制造、提供無機(水系)鈉鹽電池儲能系統解決方案的高科技跨國企業。其在中國及美國設有全球研發中心,開展無機(水系)鈉鹽電池的材料、電芯和結構的研發工作。


賁安能源的水系鈉離子電池已經發展到第三代,從第一代到第三代產品分別為:第一代BAP1系列(額定電壓為6V,額定容量53Ah);第二代BAP2系列(按照12V標準電堆設計,額定容量為85Ah);第三代BAP3系列(按照12V標準電堆設計,額定容量為120Ah)。


賁安能源水系離子電池


2021年10月,賁安能源與上海勘測設計院簽署了2.5MW/6MWh水系鈉鹽電池儲能系統的供貨協議;2021年11月,賁安能源無錫工廠的正式落成,具備100MWh水系鈉鹽電池的生產能力;2022年3月,賁安能源布局貴州鈉離子材料量產基地,一期年產2GWh電池材料,有望2023年第二季度交付。


水系鈉離子電池發展前景


水系鈉離子電池由于安全環保、資源豐富等特點,在儲能領域有著廣闊的應用前景,但是現階段相關產品的能量密度普遍較低,極大地限制了其實用化進程。


由于電極材料決定了水系鈉離子電池的能量密度和循環穩定性,關于電極材料的開發及改性是推動水系鈉離子電池實用化的關鍵之一。低成本是水系鈉離子電池實用化需要跨越的最重要挑戰。在電極材料的選擇上,從成本的角度考慮,其中活性金屬元素的最佳選擇是Fe、Mn、Ti元素,因此普魯士藍類似物、錳氧化物、NTP等電極材料具有良好的應用前景。此外,低成本有機電極材料也具有潛在的實用價值。


在電解液的選擇上,目前主要考慮的問題是盡可能地拓寬電解液的電化學穩定窗口,提高水的析氧電勢并降低析氫電勢以容納更多的高電壓正極和低電壓負極材料,從而提升水系鈉離子電池能量密度。從這個角度考慮,具有較寬電化學穩定窗口的高濃度電解液是首選。此外,循環穩定性也是水系鈉離子電池實用化必須考慮的問題之一。水系鈉離子電池的循環穩定性與庫侖效率具有密切的聯系,當電極材料的氧化還原電位與電解液的電化學窗口比較接近時,在較大電流密度下由于過電勢的存在會導致水逐漸分解從而使得庫侖效率降低。因此水系鈉離子電池電極材料的氧化還原電位不能與電解液的窗口電位過于接近。


總之,只有將成本控制、能量密度和循環壽命兼顧,水系鈉離子電池才有可能在儲能等領域實現大規模應用。相信在不久的將來,隨著電極材料和電解液電化學性能的不斷提升,水系鈉離子電池技術將不斷成熟,為新能源的高效利用提供保障。


參考資料:


粉體大數據研究


1、羅冬雪,《高容量水系鈉離子電池的構建與性能研究》

2、陳福平等,《儲能用鈉離子電池的發展》

3、馬慧等,《水系鈉離子電池的研究進展及實用化挑戰》

4、國家電網雜志,《AQUION ENERGY: 高處不勝寒的儲能技術》

5、中國化學與物理電源行業協會,《Natron與科銳世合作研發全球首個大規模生產鈉離子電池》



(中國粉體網編輯整理/長安)

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作者:長安

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