中國儲能網(wǎng)訊:我國《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》及《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》中,提出加快鈉離子電池等技術研發(fā)及開展規(guī)?;囼炇痉?。這充分表明鈉離子電池技術研發(fā)已上升為國家戰(zhàn)略。相比于鋰資源的匱乏,鈉在我國的儲量豐富,價格更為便宜,因此鈉離子電池在大規(guī)模儲能領域具有廣闊的應用前景。然而目前鈉離子電池在產(chǎn)業(yè)化進程中尚存在能量密度較低、循環(huán)壽命較短等問題,嚴重限制了進一步的應用。
圖1 固態(tài)能源系統(tǒng)技術中心鈉離子電池基礎研究進展
中國科學院青島能源所崔光磊研究員帶領的固態(tài)能源系統(tǒng)技術中心從2011年開始布局鈉離子電池,結(jié)合國家重大戰(zhàn)略需求和基礎科學問題為一體,立足前沿,獨辟蹊徑,開發(fā)了多項鈉離子電池關鍵材料和電解質(zhì)關鍵技術,近年來取得了一系列重要成果,為鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化發(fā)展奠定了研究基礎。2015年,該技術中心通過激光打孔聚酰亞胺石墨膜,開發(fā)了多孔石墨集流體及相應預鈉化技術,顯著降低了成本,提高鈉離子電池的能量密度(Electrochemistry Communications 2015, 61, 84–88; Journal of Power Sources, 2015, 297, 457-463; ZL201510242864.9)。2016年,通過原位固態(tài)化技術開發(fā)出高離子電導率的聚丙烯酸酯基聚合物電解質(zhì)并進行專利保護(ZL201610150608.1;ZL201611224300.3),改善了固態(tài)電解質(zhì)與電極材料間的界面離子傳輸性能,實現(xiàn)了鈉電池倍率性能的大幅提升。2019年,構(gòu)筑了甲基乙烯基醚-馬來酸酐共聚物固態(tài)聚合物鈉電池,組裝的軟包鈉電池在彎折或者切角苛刻條件下仍能安全工作,不發(fā)生漏液或起火危險(Nano Res. 2019, 12, 2230-2237;ZL201911259343.9;ZL201911357076.9)。2022年,為進一步提升電解質(zhì)的安全性,該技術中心又設計開發(fā)了兼顧高電壓穩(wěn)定性的磷酸酯阻燃新配方(ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 15, 17444–17453)和本征安全、綠色環(huán)保和成本低廉的水系電解質(zhì)(ACS Appl. Mater. Interfaces 2022, 14, 29, 33041–33051;ZL202011071670.4;ZL202111281780.8)。
近期,固態(tài)能源系統(tǒng)技術中心在低成本鈉離子電池領域再獲重要進展,研究成果相繼發(fā)表在國際權威期刊《Angew. Chem. Int. Ed.》、《Adv. Energy Mater.》和《Energy Storage Mater.》上(圖1)。針對傳統(tǒng)水系電解質(zhì)中的自由水分子導致析氫、電極金屬離子溶出等問題,研究團隊通過甲基化調(diào)節(jié)氫鍵作用獲得了鈉離子電池超高濃聚合物電解質(zhì)新體系,鈉電池的循環(huán)穩(wěn)定性實現(xiàn)突破性提高(Angew. Chem. Int. Ed. 2023, e202311589)。同時,研究團隊發(fā)現(xiàn)鈉金屬負極SEI中NaH是影響電池性能的主要因素,是導致鈉電池失效的一種重要機制,NaH是由電池循環(huán)中產(chǎn)生的氫氣和已沉積的金屬鈉自發(fā)反應生成的(Energy Storage Mater. 2023, 61, 102891)。研究團隊針對當前鈉離子電池電解質(zhì)領域,進一步總結(jié)了當前鈉離子電池電解質(zhì)中的基礎原理和研究進展,并對電解質(zhì)未來發(fā)展方向進行了展望(Adv. Energy Mater. 2023, 2301758)。
圖2 青島能源所固態(tài)鈉離子電池應用示范
基于上述研究基礎和技術積累,經(jīng)過十余年的努力,崔光磊研究員帶領的固態(tài)能源系統(tǒng)技術中心成功研制出低成本、高安全、高性能的固態(tài)鈉離子電池。目前研發(fā)的固態(tài)鈉離子電池電芯能量密度超140 Wh/kg,電池模組比能量密度超110 Wh/kg;具有超高安全性,可以通過針刺測試,不冒煙、不燃燒、不爆炸,已實現(xiàn)在二輪電動車的示范應用(圖2)。未來,該團隊將按照不同應用場景,重點瞄準低速電動車、新能源汽車48 V電源系統(tǒng)、家庭儲能等領域,持續(xù)開發(fā)滿足市場系列鈉離子電池關鍵材料和核心技術。