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

钠离子电池,大有可为

中科院半导体所 来源:中科院半导体所 作者:中科院半导体所 2020-11-19 15:24 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

1980年左右科学家便发现,

人体中存在的某种成分可以用来做电池, 由于某些原因被世人所忽略, 近些年来又有人进行了深入的研究, 还做出了实物电池,近日相关研究成果首次亮相Science杂志,

这一成分便是——钠离子

今日主角!

说起钠离子电池,一个绕不开的话题就是能源互联网。

“电动中国”

未来的互联网概念已经不仅局限于信息领域,能源互联网(最早于2008由德国提出)在我国也从最早的困惑期走进了落地期(2018年为重要转折年),由陈立泉院士提出的“电动中国”的构想已经开启!能源互联网涵盖取材、转换、输配、存储、使用五个关键环节。

能源的存储,简称储能,是连接能量供给与消费的关键一环,相关的技术种类繁多,各有特点。比如,你现在手里的手机中的锂离子电池

目前锂离子电池的综合性能是所有电池技术中最优秀的,但是有限的锂资源以及我国高达80%的锂资源对外依存度,使锂离子电池很难同时满足未来我国大规模储能、电动交通工具以及消费电子的需求。

压力着实很大……

而钠离子电池的历史使命便是大规模储能!

钠离子电池是什么

钠离子电池是一种可充放电电池,与锂离子电池的工作原理基本相同,依靠钠离子在正负极之间可逆脱出和嵌入实现能量的存储与输出。

钠资源在地壳中的储量极其丰富(地壳丰度是锂的1000倍以上),而且综合性能已经向锂离子电池靠近,在成本方面已经展现出显著的优势(储存相同的能量,成本比锂离子电池少30%左右),很可能成为未来锂离子电池的补充技术。

从目前的最新的研究进展,发现钠离子电池不仅具有钠资源储量丰富、分布广泛、成本低廉、无发展瓶颈、环境友好和兼容锂离子电池现有生产设备的优势,还具有较好的功率特性、宽温度范围适应性、安全性能和无过放电问题等优势。

钠离子电池的正极材料

正极、负极、电解质作为钠离子电池最重要的三大部分一直是研究、产业领域的研发重心,诚然每个部分都很重要,但是本文的侧重点在正极(后面你就知道为什么啦!)

正极的性能的提升目前是钠离子电池重点攻克要点,而含钠层状氧化物(示意图中画的便是此类)又是最重要的正极材料之一。 大多数层状含钠层状氧化物正极材料是发黑的粉末(也有绿色、褐色之类的),科学家们借助先进的仪器设备可以将粉末放大数千倍去看颗粒的形状,或者上亿倍去观察原子的排布,可以发现不同的材料居然可以呈现出不同的排列形式。

科学家给不同的形式以不同的代码,以大写英文字母(如O或P)后面加上数字(2、3等等)。其中英文字母表示每个钠离子在层间所拥有的“私人空间”,P代表三棱柱形,O代表八面体形,数字表示最小层的重复周期。

所有结构中,以P2和O3为最多,材料学有句很有名的话——“结构决定性质”,O3与P2微观结构不同,这也使这两类正极材料表现出不同的优缺点(下图中列出)。

层状氧化物类正极材料不仅综合性能较为优异,合成方法简单(多为固相烧结法),而且还有一个重要的优势:可以选择的过渡金属元素很多! 从周期表的Ti连续到Cu均可作为钠离子电池层状氧化物的主要成分,其中不乏价格低廉的Mn、Fe、Cu等元素。而锂离子电池层状氧化物(三元正极、钴酸锂等)中则以Ni、Co和Mn为主,其中Ni和Co的价格相对较高,这使得钠离子电池成本优势更为突出。

这个问题诞生于钠离子电池诞生之时,伴随着钠离子电池的成长至今……期间有不少研究者对其中的规律进行过总结归纳,找到了一些大致规律,但是关键成因仍然悬而未决。 难道,又要“遇事不决,量子力学?”

P2或O3,40年谜题终有答案

中科院物理所胡勇胜课题组近期一篇发表在《Science》杂志文章解释了这一现象。 首先要大致确定会对结构产生影响的主要因素,一般而言O3结构中Na层层间距要小于P2的,该课题组早期总结发现O3和P2两种结构材料的Na层间距(d(O-Na-O))和过渡金属(TM)层间距(d(O-M-O))的比值有一个临界值1.62,比值高于1.62通常形成P2相,低于1.62易形成O3相。

第一个影响因素显然是原子的尺寸,或者说是直径。 进一步的研究还发现,使用不同价态、相同过渡金属,或者相同价态、不同过渡金属元素会获得不同的结构。这表明离子的带电荷数也是重要因素之一。 那么如何使用两个因素呢? 现有的公式中还真有将离子半径和离子电荷数结合的公式,叫离子势。

离子势最早由G.H.Cartledge提出,用以推断碱金属和碱土金属氢氧化物碱性。在R(OH)x中,若R的Φ值大,氧原子的电子云将偏向R,使O-H键极性增强,则R-O-H发生酸式解离;若R的Φ值小,R-O键极性强,则R-O-H发生碱式解离。 虽然,这个理论可以用来帮助定性理解Na-O-TM之间对O的争夺关系,但是显然,这个公式并不能用以直接解释O3或P2的成因。 接下来,需要变形。

胡勇胜等特此定义了一个新的物理量“阳离子势”,公式如下所示,这个物理量将元素价态(电荷数)和半径,甚至还将不同原子之间的相互作用引入其中,形成了一个信息量巨大的新物理量。

通过对上百个已报道以及新设计合成的材料进行统计,发现了一条泾渭分明的分界线,理论预测与实验结果非常契合! 这样,以后材料设计就更加有的放矢了。

钠离子电池,大有可为

钠离子电池在经过40年的基础研究、技术积累后,终于迎来了产业化的阶段,随着技术的不断更迭换代,距离实现其“大规模储能”的使命越来越近,其中层状氧化物正极扮演了重要的角色。

责任编辑:xj

原文标题:震惊,这种电池成分早已在人体中富集

文章出处:【微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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
  • 储能
    +关注

    关注

    11

    文章

    2528

    浏览量

    35875
  • 钠离子
    +关注

    关注

    0

    文章

    19

    浏览量

    6943
  • 电池
    +关注

    关注

    85

    文章

    11356

    浏览量

    141276

原文标题:震惊,这种电池成分早已在人体中富集

文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    最近做了一款锂/钠电瓶保护板设计,想分享给大家

    众所周知, 传统 铅酸电池因环保限制正在逐步退出市场, 更具优势的 **磷酸铁锂/钠离子电池 **大行其道! 通过对以上两类电池的长期广泛研究和试用测试, 我想分享一款兼容锂/钠电瓶的
    发表于 10-22 13:53

    前三季度净利润飙涨36%!“宁王”日赚2.23亿,钠离子电池获得新国标认证

    净利润明显增长。9月5日,宁德时代钠新电池通过了GB 38031-2025《电动汽车用动力蓄电池安全要求》(以下简称“新国标”)认证,成为全球首款通过新国标认证的钠离子电池
    的头像 发表于 10-21 14:48 7837次阅读
    前三季度净利润飙涨36%!“宁王”日赚2.23亿,<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>获得新国标认证

    海辰储能亮相第四届钠离子电池产业链与标准发展论坛

    2025年9月24日-26日,第四届钠离子电池产业链与标准发展论坛在山东召开。会上,海辰储能凭借其首款电力储能专用钠离子电池∞Cell N162Ah成功上榜第六批
    的头像 发表于 10-13 10:52 545次阅读

    亿纬锂能首套大容量钠离子电池储能系统成功投运

    近日,亿纬锂能首套大容量钠离子电池储能系统在荆门基地成功并网调试,正式转入商业化运行阶段。这标志着亿纬锂能在新型储能技术领域实现关键突破,为新型储能产业发展与全球绿色能源转型注入新动能。
    的头像 发表于 09-18 14:19 839次阅读

    中国团队技术突破温度枷锁,混合钠离子电池实现全气候应用

    电子发烧友网综合报道 钠离子电池作为一种新兴的储能技术,因其丰富的钠资源储备和相对较低的成本,近年来在新能源领域备受瞩目。尤其是在大规模储能系统中,钠离子电池被视为锂
    的头像 发表于 08-14 08:48 2740次阅读

    RS485转Profibus网关在QDNA钠离子分析仪与S7-300PLC系统集成中的应用

    在工业自动化领域,不同设备间的通信协议差异常常成为数据互联的障碍。当需要将QDNA系列在线钠离子分析仪与西门子S7-300PLC系统整合时,RS485转Profibus网关便成为打通协议壁垒的关键桥梁。这种技术组合广泛应用于电力、石化等行业的工艺水质监控场景,实现钠离子
    的头像 发表于 08-08 15:30 544次阅读
    RS485转Profibus网关在QDNA<b class='flag-5'>钠离子</b>分析仪与S7-300PLC系统集成中的应用

    ModbusRTU转Profibus网关助力QDNA钠离子分析仪与PLC高效通

    在工业自动化的复杂网络中,ModbusRTU与Profibus协议如同不同语言的族群,而ModbusRTU转Profibus网关则是连接它们的翻译官。当QDNA在线钠离子分析仪这位“精准卫士”要与PLC这位“控制中枢”顺畅交流时,一场奇妙的通讯之旅就此展开。
    的头像 发表于 08-07 16:27 538次阅读
    ModbusRTU转Profibus网关助力QDNA<b class='flag-5'>钠离子</b>分析仪与PLC高效通

    Macsen Labs在钠离子电池化学方面取得突破,申请临时专利,并推进试点规模制造

    ) ,钠离子电池的下一代阴极材料,钠离子电池技术取得重大突破。 该公司已为其专有综合工艺申请临时专利。 该材料已经在公司的电化学和电池研发
    的头像 发表于 07-22 09:16 431次阅读

    探究P2/O3相堆叠结构对钠离子电池正极材料性能的影响

    钠离子电池成本低、资源丰富,但其正极材料在深度脱钠时存在不利相变,影响离子传输和循环稳定性。P型堆叠结构虽利于钠离子扩散,但高脱钠态下易向O型堆叠转变,形成传输障碍。此研究聚焦于
    的头像 发表于 05-27 10:13 1559次阅读
    探究P2/O3相堆叠结构对<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>正极材料性能的影响

    分子嫁接策略调控钠离子电池硬碳负极界面化学

    导读 第一作者:孙瑜,左达先 通讯作者:郭少华教授 研究背景  由于钠的成本效益和丰富的资源,钠离子电池(SIBs)在电动汽车和智能电网领域展现出了诱人的应用前景。SIBs的电化学行为本质上受电
    的头像 发表于 01-15 10:02 1543次阅读
    分子嫁接策略调控<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>硬碳负极界面化学

    调控磷酸酯基阻燃电解液离子-偶极相互作用实现钠离子软包电池安全稳定运行

    研究背景 相较资源有限的锂离子电池钠离子电池是一种极具前景的电化学储能技术,尤其适用于大规模储能系。然而,大多数钠离子电池体系仍基于传统碳
    的头像 发表于 01-06 17:41 1802次阅读
    调控磷酸酯基阻燃电解液<b class='flag-5'>离子</b>-偶极相互作用实现<b class='flag-5'>钠离子</b>软包<b class='flag-5'>电池</b>安全稳定运行

    芯和半导体:国产EDA大有可为

    随着AI、5G、IoT、云计算等技术和应用的不断发展,全球半导体行业正在加速向2030年的万亿规模突进。然而,要匹配AI大模型算力增长的惊人需求,传统的摩尔定律的路径已经举步维艰,半导体行业急需在——算力、存力、运力和电力等方面突破目前的技术局限,需要通过创新来挖掘新的发展动力。 12月11-12日,第三十届集成电路设计业展览会(ICCAD-Expo 2024)在上海世博展览馆成功举办。作为今年国家科技进步一等奖获得者,芯和半导体在本届ICCAD盛会上
    的头像 发表于 12-24 11:15 1199次阅读

    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系钠离子电池

    【研究背景】水系钠离子电池(ASIBs)具有高安全、低成本、快速充电等优点,在大规模储能中显示出巨大的潜力。然而,传统的低浓度水系电解液(salt-in-water electrolytes
    的头像 发表于 12-20 10:02 2656次阅读
    水系电解液宽电压窗口设计助力超长寿命水系<b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>

    钠离子电池的工作原理与分类

    你是否曾经想过,我们日常生活中常见的食盐,有一天会成为推动科技进步的关键元素?随着科技的发展,一种新型电池——钠离子电池,正在逐渐进入我们的视野。那么,钠离子
    的头像 发表于 12-19 15:51 3017次阅读
    <b class='flag-5'>钠离子</b><b class='flag-5'>电池</b>的工作原理与分类

    海辰储能推出首款电力储能专用钠离子电池

    自然界中钠储量丰富,其地壳丰度是锂元素的400倍以上。如果将其中1%做成钠电池,按照全球储能每年新增1TWh计算,能满足150亿年的储能需求。但是时至今日,钠电的发展不及预期,这让大家产生了两大认知误区,即钠离子电池市场容量小和
    的头像 发表于 12-19 11:44 1227次阅读