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研究生院在全固態(tài)鋰電池及關(guān)鍵材料研究中取得了什么樣的重要進(jìn)展

鉅大鋰電  |  點(diǎn)擊量:0  |  2023年08月15日  

電動(dòng)汽車和手機(jī)的下一代鋰離子電池將會(huì)選擇能量密度更高、安全性更好的全固態(tài)鋰離子電池。國(guó)家為了加速新材料和全固態(tài)鋰離子電池研發(fā),十三五期間首次設(shè)立材料基因組技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃,并希望通過材料基因組的高通量計(jì)算、合成、檢測(cè)及數(shù)據(jù)庫(kù)(大數(shù)據(jù)的機(jī)器學(xué)習(xí)和智能分析)的新理念和新技術(shù)加速全固態(tài)鋰離子電池的研發(fā),設(shè)立基于材料基因組技術(shù)的全固態(tài)電池研發(fā)國(guó)家重點(diǎn)專項(xiàng),該重點(diǎn)專項(xiàng)由北京大學(xué)深圳研究生院新材料學(xué)院潘鋒教授作為首席科學(xué)家牽頭組織11家單位共同承擔(dān)。該項(xiàng)目研發(fā)的重要部分包括高性能全固態(tài)鋰離子電池及關(guān)鍵材料(例如:新型固態(tài)電解質(zhì)等)和機(jī)理(例如:固態(tài)電池材料各界面調(diào)控等)的研發(fā)。傳統(tǒng)無機(jī)陶瓷類電解質(zhì)具有界面阻抗大、與電極材料匹配性差等缺點(diǎn),目前難以在固態(tài)電池領(lǐng)域得到大規(guī)模應(yīng)用,因此開發(fā)具有較小界面阻抗的新型固態(tài)電解質(zhì)對(duì)固態(tài)電池能量密度以及電化學(xué)性能的提升均具有十分重要的意義。


固態(tài)電池長(zhǎng)循環(huán)穩(wěn)定性以及在不同溫度下的循環(huán)容量


潘鋒教授課題組最近在新型固態(tài)電解質(zhì)以及高能量密度固態(tài)電池方面的研究取得重要進(jìn)展,將含鋰的離子液體([EMI0.8Li0.2][TFSI])作為客體分子裝載進(jìn)多孔的金屬-有機(jī)框架材料(MOF)納米顆粒載體中,制備了新型復(fù)合固態(tài)電解質(zhì)材料。其中,含鋰的離子液體負(fù)責(zé)鋰離子傳導(dǎo),而多孔的金屬-有機(jī)框架材料則供應(yīng)了固態(tài)載體以及離子傳輸通道,防止了傳統(tǒng)液態(tài)鋰離子電池漏液的風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)對(duì)鋰枝晶具有一定的抑制用途,使得金屬鋰可以直接用作固態(tài)電池負(fù)極。新型的固態(tài)電解質(zhì)材料不僅具有較高的體相離子電導(dǎo)率(0.3mScm-1),另外由于其獨(dú)特的微觀界面潤(rùn)濕效應(yīng)(nano-wettedeffect)使得其界面鋰離子傳輸性能最佳,與電極材料顆粒間具有良好的匹配性。由于以上特點(diǎn),該新型固態(tài)電解質(zhì)與磷酸鐵鋰正極和鋰金屬負(fù)極組裝的固態(tài)電池可以達(dá)到極高的電極材料負(fù)載量(25mgcm-2),并且在-20-100℃的溫度區(qū)間內(nèi)表現(xiàn)出良好的電化學(xué)性能。我們看到,電池管理系統(tǒng)和動(dòng)力鋰電池組一起組成電池包整體。與電池管理系統(tǒng)有通訊關(guān)系的兩個(gè)部件,整車控制器和充電機(jī)。電池管理系統(tǒng),向上,通過CANbus與電動(dòng)汽車整車控制器通訊,上報(bào)電池包狀態(tài)參數(shù),接收整車控制器指令,配合整車要,確定功率輸出;向下,監(jiān)控整個(gè)電池包的運(yùn)行狀態(tài),保護(hù)電池包不受過放、過熱等非正常運(yùn)行狀態(tài)的侵害;充電過程中,與充電機(jī)交互,管理充電參數(shù),監(jiān)控充電過程正常完成。


2、BMS組成


大型動(dòng)力鋰電池包


電池管理系統(tǒng),總的來說,都是由主控模塊和采集模塊或者叫從控模塊共同構(gòu)成的。單體電壓采集、溫度采集和均衡功能一般分配在從控模塊上;總電壓,總電流的采集,內(nèi)外部通訊,故障記錄,故障決策,都是主控模塊的功能。


BMS功能結(jié)構(gòu)


按照采集模塊和主控模塊在實(shí)體上的分配布置不同,BMS分為集中式和分布式兩種。


集中式,形式上,整個(gè)管理系統(tǒng)安置在一個(gè)盒體里。全部電壓,溫度,電流采集信號(hào)線,直接連接到控制器上。采集模塊和主控模塊的信息交互在電路板上直接實(shí)現(xiàn)。這種形式一般用在總體電壓比較低,電池串?dāng)?shù)比較少的小型車上。


可取之處在于,省去了從板,進(jìn)而省去了主板從板之間的通訊線束和接口,造價(jià)低,信號(hào)傳遞可靠性高。


缺點(diǎn)也很明顯,全部線束都直接走線到控制盒,無論控制器布置在什么位置,總有一部分線束會(huì)跑長(zhǎng)線。信號(hào)受到干擾的幾率新增,線束質(zhì)量和制作水平以及固定方式也受到考驗(yàn)。


分布式,一個(gè)主控盒和幾個(gè)從控盒共同組成。主控盒只接入通訊線,主控負(fù)責(zé)采集的信號(hào)線,給從板供應(yīng)的電源線等必須的線束。從控盒,布置在自己負(fù)責(zé)采集溫度、電壓的電池模組附件,把采集到的信號(hào)通過CAN線報(bào)告給主控模塊。有的電池模組,直接把電壓、溫度采集線做在模組內(nèi)部,用一個(gè)線對(duì)線連接器引出。電池包組裝時(shí),直接對(duì)插連接器即可。


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