0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

EV锂离子电池可以延长电动汽车的寿命吗?

lhl545545 来源:中科院长春光机所 作者:中科院长春光机所 2020-06-05 15:27 次阅读

推广使用电动汽车,可以减少碳排放以及对化石燃料的依赖。但是,电动汽车的续航里程有限,而且成本高,让很多潜在买家望而却步。韩国汉阳大学(Hanyang University)的Yang-Kook Sun表示:“改进锂离子电池,提供更高的能量和功率密度,并且延长使用寿命,是电动汽车在商业上取得成功的一大需求。”

据外媒报道,Sun与劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory)、德国尤里希研究所(Forschungszentrum Jülich)的研究人员,合作开发了新型富镍层状LiMO2正极,不仅能提供高能量密度,而且可以延长电池寿命。他指出:“层状正极已成为EV锂离子电池的标准正极,通常情况下,其容量(续航里程)与循环稳定性(电池寿命)之间存在平衡关系。”

目前,为了保持稳定,电动汽车使用的富镍锂镍钴铝氧化物(NCA)正极,在循环过程中只能实现部分放电(约60%),比如特斯拉S/X/3等车型的电池正极。不仅降低了能量密度,还增加电池的负担,提高电动汽车的总成本。在深度带电状态下,可能形成微裂纹,如果任其发展至表面,电解质会渗入其中,导致不必要的“寄生”反应,使内部表面退化,最终发生故障。

研究人员发现,通过调整正极微结构,可以解决这一问题。在富镍NCA正极中加入少量的硼,可使其微结构发生显著变化,由球形颗粒转变为中心向外辐射的细长棒状结构。在反复充电过程中,这些晶体几乎没出现任何微裂纹,即使有一点裂纹,也不会发展至表面。结果表明,经过1000次循环后,掺硼正极保留了超过80%的初始容量,相比之下,未掺硼NCA仅余49%的初始容量。

Sun指出:“人们用过很多方法来克服富镍层状正极的缺点,其中大多数集中在简单的添加物质和涂层上。我们从不同角度解决问题。为了改善正极材料的结构和力学稳定性,我们尝试调整正极材料的微结构,如粒子的尺寸、形状和晶体结构等。”

研究人员认为,通过在NCA正极中加入硼,再结合其他稳定策略(如防护涂层),可以提升电池能量密度和稳定性,使电动汽车单次充电续航里程突破300英里。
责任编辑:pj

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 电动汽车
    +关注

    关注

    156

    文章

    12085

    浏览量

    231227
  • 电池
    +关注

    关注

    84

    文章

    10571

    浏览量

    129618
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    朗凯威锂电池组定制新能源汽车 “动力源”—— 锂离子电池详解

    锂离子电池作为新能源汽车的核心部件,具有高能量密度、长寿命、环保性能好等优点。随着技术的不断进步,锂离子电池的性能将不断提高,成本将逐步降低,安全性将得到更好的保障。同时,我们也应该正
    的头像 发表于 12-16 15:58 116次阅读
    朗凯威锂<b class='flag-5'>电池</b>组定制新能源<b class='flag-5'>汽车</b> “动力源”—— <b class='flag-5'>锂离子电池</b>详解

    中国主导全球锂离子电池关键部件市场,电动汽车需求驱动供应链扩张

    据最新统计数据显示,中国在2023年牢牢占据了全球锂离子电池关键部件出货量的主导地位,占比超过80%,这一成就背后是中国电动汽车市场的蓬勃发展与电池供应链的深度整合。随着国内电动汽车
    的头像 发表于 09-27 15:31 1747次阅读

    美国拟强化锂离子电池监管力度,预防火灾事故风险

    近期,锂离子电池的安全性问题成为了公众瞩目的焦点,促使全球范围内的监管机构加速行动,以防范潜在的火灾风险。特别是在美国,鉴于锂离子电池在各类电动产品中的广泛应用,包括电动汽车
    的头像 发表于 08-14 17:19 463次阅读

    工信部升级锂离子电池行业规范,引领产业高质量发展

    随着全球对清洁能源和可持续发展的日益重视,锂离子电池作为电动汽车、智能手机等电子产品的重要动力源,其行业规范与标准的重要性愈发凸显。近日,工业和信息化部(简称“工信部”)发布了最新修订的《锂离子电池
    的头像 发表于 06-20 10:15 1659次阅读

    通信电源系统的守护者:锂离子电池

    在通信电源系统中,为保障通信电源系统不间断工作,锂离子电池作为备用电源,成为其重要的守护者。一套配置了锂离子电池的通信电源系统,当市电停电时,锂离子电池立即取代市电为负载设备供电,以确保负载能不
    的头像 发表于 06-15 08:05 164次阅读
    通信电源系统的守护者:<b class='flag-5'>锂离子电池</b>

    锂离子电池的工作原理、特点及应用

    锂离子电池,作为现代高性能电池的代表,自其诞生以来就受到了广泛的关注和应用。它以其独特的优势,如高能量密度、长寿命、无记忆效应等,迅速占领了电池市场的大部分份额。本文将详细介绍
    的头像 发表于 05-21 16:46 3479次阅读

    离子液体驱动正极还原法实现锂离子电池的绿色可持续回收

    电动汽车作为一种低碳技术,正在全球范围内迅速发展,以满足全球对低碳社会的需求。在未来几十年,电动汽车使用的锂离子电池(LIBs)将逐步淘汰。
    的头像 发表于 05-17 09:26 609次阅读
    <b class='flag-5'>离子</b>液体驱动正极还原法实现<b class='flag-5'>锂离子电池</b>的绿色可持续回收

    电动汽车的7种充电方法,哪种方法可以延长电池使用寿命

    动力电池作为电动汽车的动力来源,电池性能一直是限制电动汽车大规模应用的重要因素之一,因此选择一种能够快速充电且不对电池
    的头像 发表于 04-15 15:26 4033次阅读
    <b class='flag-5'>电动汽车</b>的7种充电方法,哪种方法<b class='flag-5'>可以</b><b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b>使用<b class='flag-5'>寿命</b>

    EV 电池设计创新:扩大续航里程、延长电池寿命

    电动汽车EV电池技术不断推陈出新,成为了支撑电动交通突飞猛进的关键汽车技术之一。2022 年,EV
    的头像 发表于 03-28 18:01 1311次阅读
    <b class='flag-5'>EV</b> <b class='flag-5'>电池</b>设计创新:扩大续航里程、<b class='flag-5'>延长</b><b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>寿命</b>

    聚合物锂电池是什么 锂离子电池和聚合物锂电池的区别

    电池已经成为目前民用电子产品和电动汽车等领域的主流电池技术之一。本文将详细讨论聚合物锂电池与传统锂离子电池之间的区别。 首先,让我们来了解
    的头像 发表于 03-07 16:54 1489次阅读

    电池安全—从锂离子电池到固态电池

    锂离子电池(LIB)的应用已经从传统的消费电子产品扩展到电动汽车EV)、储能、特殊领域和其他应用场景。
    的头像 发表于 02-26 09:39 792次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>安全—从<b class='flag-5'>锂离子电池</b>到固态<b class='flag-5'>电池</b>

    用于电动汽车锂离子电池组的先进过温检测解决方案

    TTape通过提供检测每个锂离子电池过热的独特能力,带来了电动汽车行业的革命,提高了卓越的安全性并延长电池寿命
    的头像 发表于 01-24 09:07 898次阅读

    提高锂离子电池能量密度和循环寿命的长期可控补锂

    为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
    的头像 发表于 01-11 09:17 1616次阅读
    提高<b class='flag-5'>锂离子电池</b>能量密度和循环<b class='flag-5'>寿命</b>的长期可控补锂

    什么是锂离子电池锂离子电池有记忆效应吗?

    什么是锂离子电池锂离子电池有记忆效应吗? 锂离子电池是一种通过锂离子在正负极之间的反复迁移实现电荷储存和释放的电池。它是一种高能量密度、容
    的头像 发表于 01-10 16:31 1816次阅读

    什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?

    什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测? 锂离子电池失效是指电池容量的显著下降或功能完全丧失,导致电池无法提供持久且稳定的电能
    的头像 发表于 01-10 14:32 920次阅读