1、固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)概述
固態(tài)電池主要由固態(tài)電解質(zhì)、正負(fù)極活性物質(zhì)組成。傳統(tǒng)鋰離子電池的電解質(zhì)為液態(tài)電解質(zhì),液態(tài)電解質(zhì)存在易泄漏、熱穩(wěn)定性差、電池內(nèi)部短路引起起火爆炸等一系列安全隱患,固態(tài)電解質(zhì)相比傳統(tǒng)液態(tài)電解質(zhì)具有安全性高、能量密度大、循環(huán)性能好、工作溫度范圍寬、回收方便等優(yōu)點(diǎn),固態(tài)電解質(zhì)鋰離子電池是當(dāng)今儲(chǔ)能領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)之一。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院撰寫(xiě)的《2025-2030年中國(guó)固態(tài)電池行業(yè)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及未來(lái)投資方向咨詢(xún)報(bào)告》顯示:
按照電解質(zhì)材料的選擇,固態(tài)電池可以分為聚合物、氧化物、硫化物三種體系電解質(zhì),其中,聚合物電解質(zhì)屬于有機(jī)電解質(zhì),氧化物與硫化物屬于無(wú)機(jī)陶瓷電解質(zhì)。按照正負(fù)極材料的不同,固態(tài)電池分為固態(tài)鋰離子電池與固態(tài)鋰金屬電池,其中固態(tài)鋰離子電池沿用當(dāng)前鋰離子電池材料體系,使用石墨或硅碳材料作為負(fù)極、使用復(fù)合材料作為正極,而固態(tài)鋰金屬電池則以金屬鋰為負(fù)極。
圖表:固態(tài)電池分類(lèi)
資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、行業(yè)發(fā)展歷程
固態(tài)電池行業(yè)迄今主要經(jīng)歷三個(gè)發(fā)展階段。
1.早期探索:追溯到20世紀(jì)70年代,全球能源危機(jī)促使科研人員積極尋找新型儲(chǔ)能技術(shù),固態(tài)電池的概念由此誕生。當(dāng)時(shí),科學(xué)家們主要聚焦于固態(tài)電解質(zhì)材料的研究,如聚氧化乙烯(PEO)基固態(tài)電解質(zhì)的首次合成,為后續(xù)固態(tài)電池的發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ),但由于材料性能限制,并未取得實(shí)質(zhì)性突破。
2.技術(shù)突破階段:隨著材料科學(xué)的迅猛發(fā)展,21世紀(jì)初迎來(lái)了固態(tài)電池技術(shù)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。新型固態(tài)電解質(zhì)材料不斷涌現(xiàn),如硫化物固態(tài)電解質(zhì)憑借其超高的離子電導(dǎo)率,在提升電池性能方面展現(xiàn)出巨大潛力;氧化物固態(tài)電解質(zhì)則以其良好的化學(xué)穩(wěn)定性和高電壓耐受性,成為固態(tài)電池研發(fā)的熱門(mén)方向。這些材料的突破,使得固態(tài)電池的能量密度、循環(huán)壽命等關(guān)鍵性能指標(biāo)得到顯著提升。
3.商業(yè)化探索期:近年來(lái),固態(tài)電池技術(shù)逐漸從實(shí)驗(yàn)室走向市場(chǎng)。多家知名企業(yè)紛紛布局固態(tài)電池生產(chǎn)線(xiàn),開(kāi)啟小批量生產(chǎn)和市場(chǎng)驗(yàn)證工作。例如,豐田汽車(chē)在固態(tài)電池研發(fā)上投入大量資源,并計(jì)劃在未來(lái)幾年內(nèi)推出搭載固態(tài)電池的量產(chǎn)車(chē)型;國(guó)內(nèi)的孚能科技也在半固態(tài)電池領(lǐng)域取得重要進(jìn)展,實(shí)現(xiàn)了部分產(chǎn)品的量產(chǎn)供貨,標(biāo)志著固態(tài)電池正式邁向商業(yè)化應(yīng)用的新階段。
3、政策支持固態(tài)電池行業(yè)發(fā)展
近年來(lái),國(guó)家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策指引和股利固態(tài)電池發(fā)展。2020年10月國(guó)務(wù)院發(fā)布《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》,首次將固態(tài)電池研發(fā)上升到國(guó)家戰(zhàn)略層面,將其列為行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象;2023年工業(yè)和信息化部等六部門(mén)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》,提出加快固態(tài)電池研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)體系研究;2024年2月工信部進(jìn)一步提出固態(tài)電池新要求,單體能量密度要在300Wh/kg以上,循環(huán)壽命超過(guò)1000次。
圖表:固態(tài)電池行業(yè)相關(guān)政策
資料來(lái)源:中研普華產(chǎn)業(yè)研究院整理
4、固態(tài)電池是下一代鋰電池升級(jí)方向
從性能對(duì)比來(lái)看,理論上,固態(tài)電池在離子電導(dǎo)率、能量密度、耐高壓、耐高溫、循環(huán)壽命等各項(xiàng)指標(biāo)均優(yōu)于液態(tài)電池,兼顧了傳統(tǒng)液態(tài)鋰電池?zé)o法兼顧的高能量密度和高安全特性,成為電動(dòng)汽車(chē)的理想電池。固態(tài)電池具有高能量密度和高安全性?xún)纱箫@著優(yōu)勢(shì),有望成為下一代高性能電池。
固態(tài)電池的優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)在:
(1)高安全性:高安全性是固態(tài)電池的首要優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)液態(tài)電池在大電流下工作負(fù)極有可能出現(xiàn)鋰枝晶,從而刺破隔膜導(dǎo)致內(nèi)部短路;液態(tài)電池采用有機(jī)電解液,當(dāng)電池在溫度過(guò)高或內(nèi)部短路等異常情況下,存在自燃甚至爆炸的危險(xiǎn)。固態(tài)電池采用固態(tài)電解質(zhì),固態(tài)電解質(zhì)具有不易燃、耐高溫、化學(xué)活性低等特性,且能夠有效抑制鋰枝晶生長(zhǎng)。因此,固態(tài)電池能夠大幅提升電池的安全性。
(2)高能量密度:傳統(tǒng)液態(tài)電池的能量密度已經(jīng)接近350Wh/kg的理論極限。固態(tài)電池的電化學(xué)窗口寬,能夠承受更高的電壓(5V以上),材料可選擇的范圍更廣。因此,可以通過(guò)采用高比容量的正極、負(fù)極材料,使得能量密度達(dá)到500Wh/kg甚至更高。
(3)體積?。簜鹘y(tǒng)液態(tài)電池需要使用隔膜和電解液,二者占據(jù)了電池中近40%的體積和25%的質(zhì)量。固態(tài)電池使用固態(tài)電解質(zhì)取代液態(tài)電池的隔膜和電解液,正負(fù)極之間的距離可以縮短到只有幾到十幾個(gè)微米,從而大幅降低電池的厚度。因此,同樣的電量,固態(tài)電池的體積將變得更小。
(4)寬溫區(qū)運(yùn)行:目前的電動(dòng)車(chē)在冬季續(xù)航里程下滑明顯,主要原因在于液態(tài)電解質(zhì)在冬季流動(dòng)性下降。固態(tài)電池可以在更廣泛的溫度范圍內(nèi)(-30℃至100℃)穩(wěn)定工作,尤其是在低溫環(huán)境下,其性能表現(xiàn)更為優(yōu)異,成為解決電動(dòng)車(chē)冬季續(xù)航里程的利器。
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