中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:8月24-26日,由深圳市發(fā)展和改革委員會(huì)指導(dǎo),中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)與南方科技大學(xué)碳中和能源研究院聯(lián)合主辦,100余家機(jī)構(gòu)共同支持的碳中和能源高峰論壇暨第三屆中國(guó)國(guó)際新型儲(chǔ)能技術(shù)及工程應(yīng)用大會(huì)與新型儲(chǔ)能技術(shù)青年科學(xué)家論壇在深圳召開(kāi)。此次大會(huì)主題是“開(kāi)拓新質(zhì)生產(chǎn)力,推動(dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展”。
大會(huì)主辦方邀請(qǐng)6位院士及100位行業(yè)專(zhuān)家分別從新型儲(chǔ)能系統(tǒng)集成解決方案、長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)及應(yīng)用、虛擬電廠(chǎng)、工商業(yè)儲(chǔ)能專(zhuān)場(chǎng)、新型儲(chǔ)能電池、新型儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)、智能微電網(wǎng)、儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)宣貫、新型儲(chǔ)能技術(shù)青年科學(xué)家論壇等12個(gè)專(zhuān)場(chǎng)進(jìn)行充分討論交流。
來(lái)自行業(yè)主管機(jī)構(gòu)、國(guó)內(nèi)外駐華機(jī)構(gòu)、科研單位、電網(wǎng)企業(yè)、發(fā)電企業(yè)、系統(tǒng)集成商、金融機(jī)構(gòu)等不同領(lǐng)域的500余家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè),1012位嘉賓參加了本屆大會(huì),其中21家企業(yè)展示了儲(chǔ)能產(chǎn)品解決方案,在線(xiàn)觀眾超過(guò)4萬(wàn)余人觀看了開(kāi)幕盛況。
本次大會(huì)由中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)和中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)、中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合承辦,中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)專(zhuān)家委員會(huì)提供學(xué)術(shù)支持!
8月25日上午,西安交通大學(xué)材料學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院寧曉輝教授受邀在“新型儲(chǔ)能電池專(zhuān)場(chǎng)”分享主題報(bào)告,報(bào)告題目《新型液態(tài)金屬儲(chǔ)能電池技術(shù)的進(jìn)展》。
寧曉輝:大家上午好!我是來(lái)自西安交通大學(xué)的寧曉輝,我們這個(gè)技術(shù)相比剛才曹老師講的鈉離子電池和嚴(yán)老師介紹的液流電池,非常小眾,叫新型液態(tài)金屬儲(chǔ)能電池,我們這個(gè)東西更準(zhǔn)確的定義是液態(tài)的金屬,這個(gè)電池跟大家現(xiàn)在手機(jī)上用的鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池都不一樣,是高溫電池。非常感謝有機(jī)會(huì)介紹我們這個(gè)課題組在這方面的進(jìn)展。
背景和意義,剛才各位老師都介紹了,主要是現(xiàn)在碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo),要求我們進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)化。從現(xiàn)在以化石能源為主體的能源結(jié)構(gòu),變成未來(lái)以新能源為主體的結(jié)構(gòu)。這個(gè)轉(zhuǎn)變對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)更苛刻一些,因?yàn)槲覀兡壳暗碾娋W(wǎng)是以火電為基礎(chǔ),包括水電、核電,這三種能源都非常穩(wěn)定,是可以可控地進(jìn)行發(fā)電。而用電側(cè),我們的工廠(chǎng)、家庭用電的規(guī)律是可循的?,F(xiàn)在我們通過(guò)國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng),大型輸配電大型的調(diào)度能力,能夠完全滿(mǎn)足發(fā)電側(cè)和用電側(cè)的動(dòng)態(tài)平衡。但未來(lái)我們要進(jìn)行能源結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變,發(fā)電側(cè)需要加入的風(fēng)能和光伏,這個(gè)能源大家都很清楚,它的波動(dòng)性非常大,而且隨機(jī)性也非常大。所以加在發(fā)電側(cè)以后,這一側(cè)波動(dòng)也會(huì)很大,而且隨著電動(dòng)汽車(chē)、新能源等微網(wǎng)用電側(cè)用戶(hù)端的變化越來(lái)越多,導(dǎo)致用戶(hù)側(cè)的隨機(jī)和不可控的難度越來(lái)越大。這種情況下,大型的電力儲(chǔ)能技術(shù)對(duì)我們來(lái)說(shuō)就非常非常重要了。
大家也可以看到,在“十四五”的新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案里面,我們國(guó)家發(fā)改委、能源局也明確提出了,希望構(gòu)建新型儲(chǔ)能的創(chuàng)新新體系,同時(shí)加大多元化技術(shù)的發(fā)展。在這種背景下,給我們特別小眾的儲(chǔ)能技術(shù)一點(diǎn)生存的空間。
如果要做儲(chǔ)能電池,我們要做一些更創(chuàng)新的體系,要摒棄之前的一些設(shè)計(jì)思路,我們需要找一些新的電極材料體系,同時(shí)設(shè)計(jì)一些新的電池結(jié)構(gòu),才能提出一些新的儲(chǔ)能電池技術(shù)。
我之前在麻省理工的導(dǎo)師Sadoway教授,他之前是做冶金的,他非常著迷于鋁的電解槽,拿破侖頭上的王冠上面的金屬就是鋁做的,包括華盛頓紀(jì)念碑上面尖端的金屬也是鋁做的,當(dāng)時(shí)的鋁非常昂貴,但鋁經(jīng)過(guò)電解生產(chǎn)之后就非常便宜,走進(jìn)了千家萬(wàn)戶(hù),所以他對(duì)鋁的電解技術(shù)非常癡迷。
電解過(guò)程跟我們現(xiàn)在用的電池在化學(xué)上是逆過(guò)程,我們的電解過(guò)程主要是把電能轉(zhuǎn)化成化學(xué)能,而電池是把化學(xué)能轉(zhuǎn)化為電能,電池充電的時(shí)候就是電解的原理。鋁的電解槽非常大,上百米的電解槽,它用電非常大,是50萬(wàn)安培4伏的體系,每天用電量非常多。當(dāng)時(shí)我們一個(gè)最基本的想法就是如果把電解過(guò)程做逆變換,把用電的東西變成儲(chǔ)電的東西,變成一個(gè)巨大的電池來(lái)儲(chǔ)能。怎么做呢?我們就想到鋁電解精煉這個(gè)過(guò)程,鋁從粗鋁到精鋁電化學(xué)精煉的過(guò)程,使用三層液態(tài)的結(jié)構(gòu),最下面是粗鋁,中間的用的電解質(zhì)是熔鹽體系,類(lèi)似于大家平常日常生活中見(jiàn)到的食鹽,這個(gè)東西在高溫的時(shí)候會(huì)熔化,變成類(lèi)似水的液體,能夠?qū)x子,所以電解質(zhì)用的是熔鹽,最上面就可以得到精鋁的材料。為什么能生成三層液態(tài)的材料呢?因?yàn)檫@三種材料的密度不一樣,自然而然分成上中下三層,而且這個(gè)電解過(guò)程是在高溫下運(yùn)行的,可以通過(guò)大電流。
在這些思考下,我們想是否可以利用鋁電解精煉的原理設(shè)計(jì)三層液態(tài)的電池,液態(tài)金屬電池。液態(tài)金屬電池正極、負(fù)極電極材料和電解質(zhì)材料這三種材料密度不一樣,所以可以自然而然分成上中下三層,密度最輕的金屬在最上面,是電池的負(fù)極,密度最大的金屬在最下面,是電池的正極,中間是熔鹽的體系。電池在放電的時(shí)候,負(fù)極會(huì)變成離子,通過(guò)電解質(zhì)熔鹽擴(kuò)散到正極表面,形成合金;充電就是逆過(guò)程。充放電過(guò)程中它只是液態(tài)的電極材料體積的變化,沒(méi)有固態(tài)材料的結(jié)構(gòu)、材料結(jié)構(gòu)的坍塌等問(wèn)題。所以理論上來(lái)說(shuō),它的循環(huán)壽命可以很長(zhǎng)。而液態(tài)的金屬用的是比較廉價(jià)的,儲(chǔ)量相對(duì)豐富的一些金屬,所以成本比較低。同時(shí)中間的電解質(zhì)用的是無(wú)機(jī)熔鹽,不需要隔膜,成本比較低,還有它在高溫下離子導(dǎo)電率非常高,而且三層的液態(tài)結(jié)構(gòu)在電池做大的時(shí)候,結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,所以非常容易做上百安時(shí)電池的單體電芯,我們實(shí)驗(yàn)室可以做200安時(shí)以上級(jí)別的電池電芯,唯一的問(wèn)題就是它是高溫體系,所以第一次運(yùn)行的時(shí)候需要加熱,但是電池我們把它疊堆以后做比較好的保溫,在充放電過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生大量的熱,可以和熱損失實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)平衡,足以維持液態(tài)金屬電池在這么高的溫度下來(lái)運(yùn)行,所以它完全可以做成自熱的體系。
這邊的圖大家可以看到,為了讓大家更清晰地理解液態(tài)金屬電池這個(gè)概念,我們?cè)趯?shí)驗(yàn)室構(gòu)建一個(gè)室溫的液態(tài)電池Demo,當(dāng)然它不能實(shí)際應(yīng)用,因?yàn)樗恼龢O用的是有毒的汞金屬,我們構(gòu)建的這個(gè)電池就是為了大家更清晰的看到這個(gè)三層的液態(tài)結(jié)構(gòu),而且這個(gè)電池確實(shí)有一個(gè)電壓,可以簡(jiǎn)單地充放電,但性能并不比我們高溫實(shí)際運(yùn)行的電池性能好,只是讓大家理解三層液態(tài)的概念。
這種液態(tài)金屬做電極,能夠有效地解決電池循環(huán)過(guò)程中的材料粉化和枝晶生長(zhǎng)的問(wèn)題,因?yàn)槭且簯B(tài)的,所以充放電過(guò)程中不會(huì)有應(yīng)力,所以沒(méi)有應(yīng)力就不會(huì)有粉化。同時(shí)這個(gè)液態(tài)的金屬和液態(tài)的電解質(zhì)之間的界面是液-液界面,接觸非常好,所以解決了固態(tài)電極和電解質(zhì)接觸界面的問(wèn)題。
液態(tài)金屬電池還有一些優(yōu)勢(shì),因?yàn)槿龑右簯B(tài)結(jié)構(gòu)是依靠材料密度的不同自動(dòng)分層,所以整個(gè)電池結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,非常容易做大,我們實(shí)驗(yàn)室可以做200安時(shí)、300安時(shí)、甚至500或600安時(shí)容量的電池。第二就是液態(tài)電極沒(méi)有固態(tài)電極結(jié)構(gòu)的一些變化導(dǎo)致的電池容量衰減,相比我們固態(tài)長(zhǎng)循環(huán)以后,電極材料結(jié)構(gòu)坍塌以后導(dǎo)致容量的衰減,這個(gè)問(wèn)題在我們這個(gè)體系里面就不存在,所以我們這種電池的使用壽命相對(duì)比較長(zhǎng)。另外中間的電解質(zhì)熔鹽,儲(chǔ)能技術(shù)里面有一個(gè)儲(chǔ)熱技術(shù),熔鹽本身是就是作為儲(chǔ)熱的材料來(lái)使用的,產(chǎn)生熱以后,假如電池短路以后產(chǎn)生熱,都會(huì)被熔鹽吸收,不會(huì)產(chǎn)生起火爆炸的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)不需要隔膜,所以成本相對(duì)比較低。
《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》里面也提出了未來(lái)把液態(tài)金屬電池作為一個(gè)新技術(shù),作為未來(lái)一個(gè)攻克的方向,希望未來(lái)應(yīng)用于儲(chǔ)能領(lǐng)域。
下面介紹一下我們課題組在電池材料體系,包括單體電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)方面的進(jìn)展。這是我們?cè)谝簯B(tài)金屬電池材料體系設(shè)計(jì)方面研究的一些結(jié)果。
材料選擇大家都知道,最基本的是回到元素周期表去尋找,因?yàn)槲覀兊碾姵匦枰幸欢ǖ碾妷?,所以?fù)極要選比較輕的金屬,我們找的是元素周期表里面的堿金屬和堿土金屬,比較輕,而且有一定的活性。正極需要找一些密度比較重的,熔點(diǎn)比較低的,所以我們的范圍就在于非金屬性比較強(qiáng)的金屬元素,就是在金屬元素和非金屬元素之間臺(tái)階的地方。
一般電極材料體系的設(shè)計(jì)都是從簡(jiǎn)單到復(fù)雜,所以最開(kāi)始我們構(gòu)建了一個(gè)相對(duì)比較簡(jiǎn)單的體系,我們負(fù)極采用的金屬元素是鋰,熔點(diǎn)大概是180攝氏度,正極選擇的是鉍,鉍的熔點(diǎn)是270多度,中間的熔鹽我們選的是鋰基的熔鹽,熔點(diǎn)大概在400攝氏度左右,所以我們的電池在500攝氏度下運(yùn)行的話(huà),剛好是一個(gè)三層的液態(tài)結(jié)構(gòu)。
在這個(gè)鋰/鉍的液態(tài)金屬電池體系中我們發(fā)現(xiàn)了一個(gè)比較有意思的機(jī)理。我們最開(kāi)始以為電極在充放電過(guò)程中始終保持在液態(tài),但其實(shí)正極不是這樣的,負(fù)極始終保持在液態(tài),但正極這邊放電過(guò)程中,會(huì)在放電的中間過(guò)程生成一些固相的金屬間化合物。但這個(gè)固相它只存在于放電過(guò)程中,充電的時(shí)候它又會(huì)變回到液相。也就是說(shuō)正極其實(shí)是可愈合的,放電的時(shí)候會(huì)生成固相,但充電的時(shí)候固相就消失了,充電的時(shí)候又會(huì)回到三層液態(tài)的結(jié)構(gòu)。
我們的實(shí)際的電池長(zhǎng)什么樣子?就是右下角的圖,(見(jiàn)PPT)跟大家現(xiàn)在見(jiàn)到的電池不一樣,比較大比較重,采用不銹鋼做的外殼。我們?cè)谶@個(gè)體系里面,我們驗(yàn)證了不同容量下的電池穩(wěn)定性。最小的電池很小,最右邊的直徑1.3厘米的大概是幾百個(gè)毫安時(shí)的容量。最大的直徑在15厘米左右,我們做到了143安時(shí)的容量,運(yùn)行了三百個(gè)循環(huán),沒(méi)有看到任何的容量衰減。
這個(gè)體系雖然運(yùn)行的還不錯(cuò),但內(nèi)阻比較大,同時(shí)電極電解質(zhì)之間界面會(huì)有點(diǎn)不平衡。我們后來(lái)發(fā)現(xiàn),由于這個(gè)電池殼是不銹鋼的,液態(tài)金屬Bi與不銹鋼不完全潤(rùn)濕,所以?xún)?nèi)阻比較大。怎么提高潤(rùn)濕性,我們?cè)贐i中加了非常少的Se元素,加了Se元素以后正極與不銹鋼就完全潤(rùn)濕了,這就降低了電池的內(nèi)阻。所以我們做了20安時(shí)容量的電池,運(yùn)行了1200圈,容量保持率達(dá)98.4%。
接著我們發(fā)現(xiàn)Li|Bi電池的電壓比較低,我們想著能不能往正極加點(diǎn)合金元素Sb。Sb的電壓比Bi高,但熔點(diǎn)也比較高,到600多度了,所以我們把Bi和Sb進(jìn)行合金化,這樣熔點(diǎn)能降低,電壓也能高一點(diǎn)。加Sb以后我們可以看到放電的電壓平臺(tái)得到提升,這樣我們做了一個(gè)5安時(shí)的容量電池,運(yùn)行了160多個(gè)循環(huán),沒(méi)有任何容量衰減。
但這個(gè)BiSb正極的問(wèn)題就是高倍率性能不好,我們想能不能改善它的高倍率性。我們看看元素周期表里面的Te元素,Te比較貴,所以我們也是把它作為添加劑元素,加了一點(diǎn)點(diǎn)之后,由于Te的放電電壓跟Bi和Sb的放電電壓差距非常大。所以我們先讓Te在表面形成一些固相,在放電的時(shí)候,由于正極多組元合金生成過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)力的作用可以在Te的固相層中壓出來(lái)很多裂紋,這樣我們無(wú)形中增加了很多鋰離子的通道。這樣我們加了一點(diǎn)點(diǎn)Te以后,我們發(fā)現(xiàn)電池的倍率性能也得到比較好的提升,我們從100毫安每平方厘米做到1000毫安每平方厘米的時(shí)候,容量的可逆損失非常小。
我們發(fā)現(xiàn)正極中增加合金元素能夠有限改善電池性能,但是只是依靠我們的經(jīng)驗(yàn)或者依靠實(shí)驗(yàn)去試錯(cuò)的話(huà),時(shí)間成本和金錢(qián)成本比較大,所以我們就想,能不能利用AI技術(shù)。所以我們就采用一些機(jī)器學(xué)習(xí)的方法,我們構(gòu)建了數(shù)據(jù)庫(kù),通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的手段,能夠?qū)崿F(xiàn)多元合金正極的設(shè)計(jì)。我們通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)做了四元的合金正極的設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了性能的提升。同時(shí)我們之前電極體系負(fù)極用的是鋰,但鋰比較貴,所以我們?cè)O(shè)計(jì)了鈣基合金的負(fù)極,穩(wěn)定循環(huán)了500個(gè)循環(huán)沒(méi)有任何的容量損失。我們發(fā)現(xiàn)在使用了機(jī)器學(xué)習(xí)的手段后,確實(shí)可以幫助我們?cè)O(shè)計(jì)電極材料體系,節(jié)省了大量的時(shí)間和成本。
在液態(tài)金屬電池電極材料體系研究之外,我們還對(duì)液態(tài)金屬電池單體進(jìn)行了設(shè)計(jì)和優(yōu)化,我們首先做了一些小的電池,因?yàn)槲覀冊(cè)趯?shí)驗(yàn)室做,不可能測(cè)試幾年時(shí)間。所以我們做了5安時(shí)級(jí)的液態(tài)金屬電池,這個(gè)是在15安培的放電電流下進(jìn)行測(cè)試,充放電電流都是15安培,百分之百深充深放,3C的倍率,這個(gè)電池運(yùn)行了4100個(gè)循環(huán)以上,放出來(lái)的容量大概是4.92安時(shí),材料利用率達(dá)到98.4%,庫(kù)倫效率99.52%。
我們還做了一個(gè)更大的容量,200安時(shí)級(jí)別的電池,這個(gè)電池因?yàn)槭軐?shí)驗(yàn)室充放電電流設(shè)備的限制,我們只能在50安培的電流下進(jìn)行充放,0.25C,我們也是百分之百深充深放,放電容量可以達(dá)到199.4安時(shí),材料利用率可以達(dá)到96.79%。穩(wěn)定運(yùn)行了700個(gè)循環(huán)以上,九個(gè)月時(shí)間了,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)明顯的容量衰減,確實(shí)證明我們這種液態(tài)金屬電池具有很好的循環(huán)穩(wěn)定性。
液態(tài)金屬電池大家比較關(guān)心的還有一點(diǎn)就是三層液態(tài)混在一起或者電池倒了會(huì)怎么樣,所以我們拿200安時(shí)的電池測(cè)試,把它放到一個(gè)能夠轉(zhuǎn)的加熱臺(tái)上,因?yàn)槲覀兊碾姵厥窃诟邷叵逻\(yùn)行的,所以我們要測(cè)試的話(huà),需要保持在高溫的體系下能夠旋轉(zhuǎn)。我們把它傾斜到31.9度的時(shí)候,可以這個(gè)電池三層液態(tài)的結(jié)構(gòu)還是在維持著,所以電池還是能夠正常地充放電,但如果徹底倒過(guò)來(lái)放倒了,放到90度了,那正負(fù)極直接就短路混合在一起了,這時(shí)候就會(huì)產(chǎn)生熱。我們也測(cè)了右下角紫色和黃色的曲線(xiàn),這兩根熱電偶在電池壁上貼著,可以測(cè)到段路后電池的溫度的升高,從550度攝氏度升高到590攝氏度,大概溫升只有45攝氏度,也就是大量產(chǎn)生的熱都被熔鹽體系吸收了,所以本征性不會(huì)產(chǎn)生任何氣化而爆炸的可能性。
同時(shí)我們的電池未來(lái)在儲(chǔ)能的實(shí)際情況下用的話(huà),可能會(huì)遇到一些極端的情況,比如地震的情況。所以我們也做了一些在20赫茲地震頻率下做的安全性的測(cè)試,包括一些垂直振動(dòng)和水平振動(dòng)。這個(gè)情況下,電池曲線(xiàn)的毛刺是因?yàn)榻泳€(xiàn)的位置的振動(dòng)產(chǎn)生的,但電池在垂直振動(dòng)的時(shí)候是完全可以正常運(yùn)行。水平振動(dòng)的時(shí)候出現(xiàn)了短暫的短路,但是當(dāng)電池振動(dòng)停止以后,電池停止工作靜置一段時(shí)間之后,電池又可以正常充放電。證明這個(gè)級(jí)別,20Hz10Hz的地震頻率,對(duì)電池沒(méi)有太大的影響。
“十三五”期間我們承擔(dān)了重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目,我們做了一個(gè)電池組,這個(gè)過(guò)程中我們首先克服了大家在做系統(tǒng)過(guò)程中關(guān)鍵問(wèn)題,比如電池的一致性問(wèn)題,我們從電池的結(jié)構(gòu)、配料材料、組裝工藝、結(jié)構(gòu)參數(shù)等方面進(jìn)行了優(yōu)化,提高了電池的一致性,能夠?qū)崿F(xiàn)200安時(shí)級(jí)別以上的電池容量差異小于小于2安時(shí),內(nèi)阻差異小于2毫歐,電池一致性比較高。0.2C的單體電池平均可以達(dá)到86%以上的能量效率。
由于我們的液態(tài)金屬電池電壓也比較低,跟現(xiàn)在的鋰電鈉電不一樣,所以我們BMS也要自己進(jìn)行設(shè)計(jì),所以我們根據(jù)電流大、電壓低的特點(diǎn),我們?cè)O(shè)計(jì)了兩層的均衡體系,均衡以后我們電池的一致性非常高,電壓差40.6mV,均衡電流可以實(shí)現(xiàn)1.4安培。
在這個(gè)基礎(chǔ)上我們還要進(jìn)行加熱模塊的耦合,因?yàn)槲覀儽旧硎歉邷仉姵?,所以我們利用系統(tǒng)里面的熱空氣對(duì)流原理進(jìn)行了加熱的設(shè)計(jì),同時(shí)我們也做了溫度失控的防范。右下角的圖我們可以看到大概十幾個(gè)電池串聯(lián)起來(lái)以后,在0.5C的倍率下運(yùn)行,藍(lán)色曲線(xiàn)就是外加電的電流,可以看到在0.5C下運(yùn)行的時(shí)候,這個(gè)電池產(chǎn)生的熱就完全夠電池自己運(yùn)行了,它自己就是500攝氏度,所以不需要外加供熱,可以實(shí)現(xiàn)自加熱。當(dāng)然這個(gè)電池在第一次運(yùn)行的時(shí)候,還是需要我們給一個(gè)熱,但是正常運(yùn)行的時(shí)候是不需要的。
在這個(gè)基礎(chǔ)上,我們跟華中科技大學(xué)蔣凱老師合作,構(gòu)建了液態(tài)金屬電池三維的傳熱耦合模型,提出了電-熱耦合服役特性調(diào)控策略,實(shí)現(xiàn)了多層級(jí)電池高效管理系統(tǒng),構(gòu)建了國(guó)內(nèi)首臺(tái)5KW每30KWH的鋰基液態(tài)金屬電池系統(tǒng),這也是通過(guò)了第三方的檢測(cè)。
在這個(gè)基礎(chǔ)上,我們有這些年的技術(shù)積累,2023年6月份在西安成立了恒輝科源(西安)新能源技術(shù)有限公司,致力于推進(jìn)液態(tài)金屬電池技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。天使輪已獲得江遠(yuǎn)投資千萬(wàn)級(jí)融資。歡迎各位專(zhuān)家和老師到西安去我們那指導(dǎo)工作。
以上就是我介紹的內(nèi)容,謝謝各位!