中國粉體網(wǎng)訊 隨著碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略的貫徹實施,,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展步入快車道。正極材料作為電池成本占比最高的一部分,,其市場需求迎來了爆發(fā)式的增長,。2023年8月15日到16日,2023先進正極材料技術(shù)與產(chǎn)業(yè)高峰論壇暨第一屆鈉離子電池材料技術(shù)研討會在山城重慶隆重召開,,會議期間,,我們邀請到了業(yè)內(nèi)專家、學(xué)者,,優(yōu)秀企業(yè)家代表做客對話欄目,,進行訪談交流。本期,,我們邀請到的是北京理工大學(xué)的吳川教授,。
吳川,博士,,材料學(xué)院教授,、副院長,博士生導(dǎo)師,。長期從事先進能源材料研究,,長期從事先進能源材料的研究工作,目前的研究領(lǐng)域主要關(guān)注能量儲存與轉(zhuǎn)體系及其關(guān)鍵材料,,包括鋰離子電池,、鈉離子電池、鋁二次電池以及其他高性能二次電池新體系,;開展新型儲能材料,、多電子電極材料,、潔凈能源催化劑的合成、結(jié)構(gòu)與電化學(xué)表征,。
粉體網(wǎng):吳教授,,表面包覆作為一種常用的改性手段,目前常用于硬碳負(fù)極包覆的材料有哪些,?
吳川教授:表面包覆技術(shù)可以對鈉離子電池硬碳負(fù)極的循環(huán)性能不佳,、首效較低等問題進行有針對性的改進,從而影響鈉離子電池的能量密度,、循環(huán)壽命和安全性等,,對提高電池整體性能在領(lǐng)域具有重要意義。目前常用于硬碳負(fù)極表面包覆的材料主要包括具有良好導(dǎo)電性和化學(xué)穩(wěn)定性的導(dǎo)電性聚合物(如聚苯胺,、聚噻吩等),、具有獨特的結(jié)構(gòu)和優(yōu)異的導(dǎo)電性能的碳納米管、金屬氧化物(如氧化鋁,、二氧化鈦,、氧化鋅等)以及導(dǎo)電聚合物/碳納米管復(fù)合材料等。
粉體網(wǎng):除了包覆以外,,優(yōu)化鈉電池電極/電解質(zhì)界面的措施還有哪些,?
吳川教授:除了包覆以外,優(yōu)化鈉電池電極/電解質(zhì)界面的措施還有界面改性,、電解液優(yōu)化和電化學(xué)處理等,。例如,通過在電極表面引入功能性材料,,或石墨烯,、碳納米管等導(dǎo)電添加劑等,對界面進行改性以提高電極反應(yīng)活性,�,;蛘咄ㄟ^調(diào)節(jié)電解質(zhì)濃度和類型、引入電解質(zhì)添加劑或和表面活性劑等來改善電解液的穩(wěn)定性和電化學(xué)性能,。還可以通過不同電位下的極化處理,,在電極表面形成致密的保護層以減少電極與電解液之間的直接作用,達(dá)到優(yōu)化電極/電解質(zhì)界面的目的,。
粉體網(wǎng):目前,,針對主要的三種鈉電正極材料技術(shù)路線:層狀氧化物路線、聚陰離子路線,、普魯士藍(lán)類路線,,它們適配的電解液有何不同?
吳川教授:層狀氧化物正極對空氣和水分比較敏感,適配的電解液可選擇成本較低且在高電位下穩(wěn)定的酯類電解液,,必要時還可匹配相應(yīng)的功能性添加劑,。聚陰離子型正極具有優(yōu)異的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和電化學(xué)穩(wěn)定性,,可兼容酯類和醚類電解液,,一般不需要功能性添加劑;而對于一些工作電位較低的聚陰離子型正極,,可優(yōu)選儲鈉動力學(xué)更為優(yōu)異的醚類電解液,。普魯士藍(lán)類正極具有較低的溶度積常數(shù),可有效避免其在水溶液中的溶解流失,,因此其也可以匹配水系電解液,。若為了獲得更寬的工作電壓窗口和更高的能量密度,通常還是會關(guān)注酯類有機電解液,。
粉體網(wǎng):目前鈉離子電池基本上都是基于有機系電解液,,您如何看待水系鈉離子電池?
吳川教授:水系鈉離子電池具有安全性較高,、環(huán)境友好,、離子導(dǎo)電率高等特性,有望在未來的大規(guī)模儲能中發(fā)揮作用,。然而,,水系鈉離子電池也存在一些制約其發(fā)展的問題,其電極過程中的副反應(yīng),、較窄的電壓窗口等問題可能限制其在某些高能量密度應(yīng)用中的競爭力,;此外,循環(huán)穩(wěn)定性的挑戰(zhàn)也可能限制水系鈉離子電池的壽命和可靠性,,影響其優(yōu)勢的發(fā)揮,。
粉體網(wǎng):您覺得鈉電池有發(fā)展固態(tài)電解質(zhì)的必要嗎?
吳川教授:固態(tài)電解質(zhì)可以有效避免電解質(zhì)的揮發(fā)和泄漏,,有利于提高電池的穩(wěn)定性和可靠性,。固態(tài)電解質(zhì)中的鈉離子和陰離子通過固態(tài)電解質(zhì)中的結(jié)構(gòu)孔道運動,沒有伴隨溶劑分子的運動,,因此電化學(xué)效率高較,。固態(tài)電解質(zhì)是一個很好的研究方向,有利于進行技術(shù)積累,,在動力電池和儲能電池領(lǐng)域均得到了重視,,其界面相容性和離子輸運問題是實際應(yīng)用中需要著重解決的關(guān)鍵問題。
(中國粉體網(wǎng)編輯整理/長安)
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