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高倍率负极材料--采用各向同性前驱体作为原料,开发一种小粒径人造石墨负极材料。这种负极材料倍率性能好、循环性能较佳,能够应用于HEV电池、汽车启停电池、电动工具电池、航模电池。开发这种小粒径人造石墨的关键技术在于:优质原料的选择;粒径和比表面积的控制;颗粒球形化处理。
软碳负极材料--软碳属于无定形碳,微观有序而宏观无序,晶粒尺寸小,晶面间距大,非常适合锂离子的快速脱嵌。软碳的电化学阻抗较小,结构稳定,具有良好的高低温性能、倍率性能及循环性能。软碳的缺点是克容量较低、压实密度较低,且没有明显的充放电平台,因此软碳的能量密度不高。由于软碳具备上述特性,它一般作为负极材料添加剂使用,用于改善低温性能、倍率性能或者循环性能;由于低温性能、倍率性能和循环性能极佳,它也可以单独作为负极材料使用,应用于某些特殊项目,如汽车启停电池。
业内需要进一步提升软碳的克容量、首次效率,同时维持软碳本身的优点。其关键技术是:优质原料的选择;热处理技术;颗粒粒径及形貌设计。
硅碳复合材料--针对未来高容量密度的负极材料,目前硅碳是最有可能产业化的技术,采用纳米硅作为原料,碳源包括树脂、沥青、活性炭或者其它高分子材料,开发一种具有核-壳结构特征的硅碳复合材料。
这种硅碳复合材料克容量远高于传统石墨负极材料,循环性能及其他电化学性能够满足现有下游客户的要求。开发硅碳复合材料的关键点在于:硅碳复合技术、产业化成本以及硅碳材料在锂电池的应用技术,相信在不久的将来我们看到硅碳负极材料在锂电池行业的大范围应用。
掌握未来话语权
在锂电池行业飞速发展期,负极材料企业如何快速推出新产品及缩短产品的评估时间、开发成本是关键。业内需不断强化产品检测和电池评估体系研究,优化评估方式和不断采纳新的评估技术。
首先,需要建立完善的材料评价体系,不仅可以评价材料的物理性能指标,还要可以评估各种负极材料的应用特性研究和电化学性能,包括材料的分散特性、吸液特性、压实反弹特性、材料的反弹率、材料克容量的发挥、材料与电解液的兼容性等电池基础性能,同时可以评估材料的电化学阻抗、高低温放电性能、材料的容量保持率、恢复率特性、材料的长寿命循环特性等。
其次,在材料检测方面,通过SEM、XRD、EIS、XPS等先进的测试设备,可深入全面地了解材料的各项特性;同时,不断找寻和应用更加先进的检测仪器,如等离子切割、XPS等高新设备,为材料的检测评估和产品开发服务。
总的来说,负极材料作为锂电产业链的一环,发展取决于产业链的生态圈,尤其是新型负极材料。就目前来说,由于高性价比,石墨类负极材料在未来5-10年仍占据市场主流,而新型负极材料还处于研发导入期,产业化进程不断加快,这就要求我们能够预见市场的发展趋势,做好技术储备,满足市场的持续需求。
谁不抓好目前锂电池快速发展的主流市场,谁就活不过今天,谁不能尽早开发出新型的锂电池负极材料,谁就失去未来。
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