中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:從正極材料角度來(lái)看,國(guó)內(nèi)乘用車(chē)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始從磷酸鐵鋰向三元鋰轉(zhuǎn)換,部分廠家已經(jīng)開(kāi)始量產(chǎn)高鎳三元材料;正極材料的可能性非常多,細(xì)微的改變和技術(shù)的突破,都可能對(duì)電芯整體效能產(chǎn)生影響,如富鋰三元,也是未來(lái)有可能被市場(chǎng)化的材料之一。
從負(fù)極材料來(lái)看,從石墨負(fù)極,到硅系負(fù)極,再到金屬鋰負(fù)極,不同的材料將逐步提升電芯的具體性能,目前國(guó)內(nèi)已經(jīng)有多家電池廠家已經(jīng)開(kāi)始硅系負(fù)極的研發(fā)和量產(chǎn)。
高鎳三元是現(xiàn)階段首選
日前,國(guó)家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于就《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》公開(kāi)征求意見(jiàn)的公告。其中對(duì)新建動(dòng)力電池企業(yè)投資項(xiàng)目產(chǎn)品主要技術(shù)的要求,可稱(chēng)為最嚴(yán)動(dòng)力電池標(biāo)準(zhǔn)。文件表明:
針對(duì)這一要求,中國(guó)化學(xué)與物理電池行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉彥龍介紹,目前,我國(guó)較好的動(dòng)力電池,單體比能量基本可以達(dá)到250瓦時(shí)/千克,系統(tǒng)比能量能夠達(dá)到160瓦時(shí)/千克,以此為前提,《意見(jiàn)稿》設(shè)置的目標(biāo)明顯偏高,企業(yè)很難達(dá)到這一要求。
即便如此,《意見(jiàn)稿》中所提技術(shù)指標(biāo),相比“2020年系統(tǒng)能量密度需要做到260Wh/kg”的目標(biāo),依然相差甚遠(yuǎn)。
據(jù)了解,常規(guī)三元NCM523能量密度最高為200Wh/Kg,而NCM622和NCM811卻可以達(dá)到230Wh/Kg和280Wh/Kg以上。如果需要依靠三元電池實(shí)現(xiàn)2020年260wh/kg的目標(biāo),根據(jù)先階段的技術(shù)手段,只有NCM811/NCA才能夠勝任。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,2018年一季度,國(guó)內(nèi)三元材料產(chǎn)量31670噸,同比增長(zhǎng)64.26%。其中常規(guī)NCM型號(hào)占比78%,NCM622型號(hào)占比14%,NCM811/NCA占比8%。其中NCM811產(chǎn)量大幅激增。
國(guó)內(nèi)高鎳三元現(xiàn)狀
國(guó)內(nèi)目前正在積極推進(jìn)NCM811技術(shù)。
據(jù)悉,當(dāng)升科技NCM 811產(chǎn)品目前年產(chǎn)能為4000噸,三期工程計(jì)劃1.8萬(wàn)噸/年高鎳多元材料產(chǎn)能,將于2018年至2020年間陸續(xù)建成投產(chǎn);國(guó)軒高科表示已經(jīng)開(kāi)發(fā)出三元811材料軟包電芯,能量密度能夠達(dá)到302wh/kg;杉杉能源2017年底宣布月產(chǎn)100噸的寧鄉(xiāng)基地NCM 811產(chǎn)線順利投產(chǎn);億緯鋰能表示,自從2012年起就已開(kāi)始推廣非車(chē)用NCM 811;天津巴莫2017年年產(chǎn)5000噸高鎳材料產(chǎn)線投產(chǎn),目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)向國(guó)際大客戶(hù)批量提供NCM 811。
“從鋰電池的技術(shù)來(lái)講,在鎳鈷錳的比例為8:1:1時(shí),電池能量密度達(dá)到300瓦時(shí)/公斤已經(jīng)可以清晰地看到‘天花板’,可能未來(lái)10年都無(wú)法突破?!睂幉ㄉ忌脊煞萦邢薰靖笨偛脤O曉東在鋰產(chǎn)業(yè)與動(dòng)力電池國(guó)際高峰論壇上如是說(shuō)。
而另一種高鎳三元材料,NCA材料,由于國(guó)內(nèi)起步比較晚,技術(shù)水平較國(guó)外企業(yè)有很大的差距,NCA目前產(chǎn)能主要集中在日本和韓國(guó)。NCA主要的供應(yīng)商有日本的住友金屬(Sumitomo)、日本化學(xué)產(chǎn)業(yè)株式會(huì)社和戶(hù)田化學(xué)(Toda),韓國(guó)的Ecopro和GSEM也有少量產(chǎn)品銷(xiāo)售。
NCA電池在中國(guó)還未能大量生產(chǎn),主要的難點(diǎn)在于:
一、高鎳材料荷電狀態(tài)下的熱穩(wěn)定性較差,導(dǎo)致電池的安全性下降,使得電池生產(chǎn)企業(yè)和終端產(chǎn)品用戶(hù)對(duì)NCA電池的安全性心存顧慮,需要從電芯設(shè)計(jì)、電源系統(tǒng)設(shè)計(jì)、電源使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行系統(tǒng)可靠的安全設(shè)計(jì)。
二、充放電過(guò)程存在嚴(yán)重的產(chǎn)氣,這會(huì)導(dǎo)致電池鼓脹變形,循環(huán)及擱置壽命下降,電池存在安全隱患,所以通常采用耐壓的圓柱電池殼制作NCA電池,降低了產(chǎn)氣量以控制電池鼓脹變形問(wèn)題。
三、NCA要求在電池生產(chǎn)全過(guò)程均要控制濕度在10%以下,而其他材料目前只需注液工序?qū)穸冗M(jìn)行嚴(yán)格控制。這對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)形成了很大的挑戰(zhàn)。
而日前,天津力神電池股份有限公司有也宣布,研發(fā)出了一種NCA三元高比能量動(dòng)力鋰電池,能量密度超過(guò)300wh/kg。
事實(shí)上,早在2017年11月,力神董事長(zhǎng)秦興才發(fā)布的“力神電池化學(xué)體系路線規(guī)劃”中,就包涵了NCM811/NCA體系、NCM532/622體系、磷酸鐵鋰體系、固態(tài)電池、鈉離子電池和燃料電池。
特斯拉的平衡術(shù)
特斯拉是全球NCA電池最大的擁護(hù)者。
松下與特斯拉聯(lián)合推出21700的NCA電池,單體的能量密度接近300Wh/kg左右,比原來(lái)18650電池的250Wh/kg提高約10%以上,幾乎是當(dāng)時(shí)世界上能量密度最高的量產(chǎn)鋰離子電池了。
但是,沒(méi)有一種技術(shù)是完美的,既可以滿(mǎn)足高能量密度要求,又能保證電池的循環(huán)壽命。特斯拉在降低鈷含量、提高比能的同時(shí),犧牲了電池的循環(huán)壽命。
然而,特斯拉通過(guò)整車(chē)設(shè)計(jì),巧妙避開(kāi)了這一缺陷,保證了天秤的平衡——將18650電芯改為21700電芯,可大大縮小輔助材料所占車(chē)身空間,從而提升整車(chē)電池包的電容量,繼而提高續(xù)航里程,在行駛相同里程的前提下,特斯拉充放電次數(shù)小于其他品牌車(chē)輛。
而今,Model 3 使用的21700電芯將正極材料中所需鈷的含量降低到 10%以下,低于其他電池產(chǎn)商生產(chǎn)的下一代 NCM811 電池中鈷含量(即鈷含量在 10%)。這種突破使得特斯拉對(duì)鈷的需求量減少了 59%。在 2012 年,特斯拉在每輛車(chē)消耗 11kg 的鈷,到 2018 年,每輛車(chē)上消耗 4.5kg 的鈷。
更為激進(jìn)的是,最新消息稱(chēng),松下汽車(chē)電池部門(mén)的負(fù)責(zé)人田村堅(jiān)表示:“我們已經(jīng)大大降低了鈷在電池中的含量,鈷在三元電池中的比例已經(jīng)降到3%,現(xiàn)在我們的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)無(wú)鈷化,這項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)在研發(fā)當(dāng)中。”
目前還無(wú)法得知?jiǎng)偵鲜械腗odel 3電芯正極材料中鎳鈷鋁的具體比例,但大幅降低鈷含量勢(shì)必會(huì)對(duì)電芯性能的平衡產(chǎn)生影響,特斯拉是如何在繁復(fù)整車(chē)工藝中的同步實(shí)現(xiàn)“激進(jìn)”與“穩(wěn)定”的?期待Model 3的用戶(hù)體驗(yàn)反饋。
反過(guò)來(lái)看,NCA材料在國(guó)內(nèi)得不到推廣,其原因除制成成本偏高、安全性難以保證外,業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,需求側(cè)需求不足也是重要原因之一:采用NCA三元電芯的乘用車(chē)企主要是特斯拉,特斯拉不但較好地通過(guò)電池系統(tǒng)管理技術(shù)解決了由于能量密度提升帶來(lái)的熱失控問(wèn)題,而且通過(guò)汽車(chē)設(shè)計(jì)成功地規(guī)避了NCA電池的循環(huán)壽命短的問(wèn)題。因此,盡管中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)的諸多新勢(shì)力,幾乎每一家都號(hào)稱(chēng)要做中國(guó)的特斯拉,但卻沒(méi)有一家要學(xué)習(xí)特斯拉采用NCA電芯。




