6、碳纳米管
碳纳米管不属于新东西,其之前作为储氢材料被广泛研究,但其用在锂电池内的时间却较晚。2009年就有碳纳米管出售,由于价格太高,几乎无人问津。如今随着工艺改进,成本下降,及锂电内部体系的更高要求,碳纳米管逐渐被电芯企业认可。
如今锂电池的容量和功率越来越高,碳纳米管的优异性能派上用场。碳纳米管作为锂电池导电剂的优势有:1、导电性能优异,其电阻率为2-6*10-4?.cm;2、具有100:1左右的长径比,在导电网络中充当“导线”;3、机械强度和力学性能优异,能有效地增强活性材料的韧性和抗应变能力,从而提高电极的循环寿命;4、优异的热传导性,碳纳米管室温下的热传导性可达到6000w/m/k,能有效传递电池充放电时集聚的热量,特别是高倍率情形下。
随着高容量和高倍率电芯的兴起,碳纳米管将获得广泛的应用。
7、涂覆隔膜
锂电池的发展趋势是高容量、高倍率,在性能不断提高的同时,对安全性也提出了新的要求。隔膜对锂电池的安全性至关重要,这要求隔膜具有良好的电化学和热稳定性,以及反复充放电过程中对电解液保持高度浸润性。目前的隔膜是聚乙烯和聚丙烯材质,这两类隔膜的熔点分别为130℃和150℃,它们在较高温度时容易收缩或熔融,引起正极和负极之间的直接接触,导致短路,从而导致如电池爆炸类意外事故。
因此涂覆隔膜应运而生,涂覆隔膜是指在基膜上涂布PVDF等胶黏剂或陶瓷氧化铝。涂覆隔膜的作用是:1、提高隔膜耐热收缩性,防止隔膜收缩造成大面积短路;2、涂覆材料热传导率低,防止电池中的某些热失控点扩大形成整体热失控。
随着高电压锂电芯的发展及对锂电池安全性的日益重视,高端数码产品将广泛使用采用一面涂陶瓷一面涂胶的湿法涂层隔膜,高端动力电池则采用湿法陶瓷隔膜。
8、陶瓷氧化铝
在涂覆隔膜中,陶瓷涂覆隔膜主要针对动力电池体系,因此其市场成长空间较涂胶隔膜更大,其核心材料陶瓷氧化铝的市场需求将随着三元动力电池的兴起而大幅提升。
近两年陶瓷涂层隔膜的专利增长较快,截至日前关于陶瓷涂覆隔膜的发明专利24篇,其中19篇系2013-2014年申请。
用于涂覆隔膜的陶瓷氧化铝的纯度、粒径、形貌都有很高要求,日本、韩国的产品较成熟,但价格比国产的贵一倍以上。因此国内目前多家企业在研发陶瓷氧化铝,希望减少进口依赖。
9、高电压电解液添加剂
提高电池能量密度乃锂电池的趋势之一,目前提高能量密度方法主要有两种:一种是提高传统正极材料的充电截止电压,如将钴酸锂的充电电压提升至4.35V、4.4V。但靠提升充电截止电压的方法是有限的,进一步提升电压会导致钴酸锂结构坍塌,性质不稳定;另一种方法则是开发充放电平台更高的新型正极材料,如富锂锰基、镍钴酸锂等。
正极材料的电压提升后,需要与之配套的高电压电解液。添加剂对电解液的高电压性能起到关键性作用,其成为近年来的研发重点。截至日前,国内共56篇高电压电解液添加剂相关发明专利,2012-2014年共50篇,占比94%。
10、水性粘结剂
目前正极材料主要使用PVDF做粘结剂,用有机溶剂进行溶解。负极的粘结剂体系中有SBR、CMC、含氟烯烃聚合物等,也会用到有机溶剂。在电极片制作过程中,需要将有机溶剂烘干挥发,这既污染环境,又危害员工健康。干燥蒸发的溶剂需用特殊的冷冻设备收集并加以处理,且含氟聚合物及其溶剂价格昂贵,增加了锂电池的生产成本。另外,SBR/CMC粘结剂在加工过程中易粘辊,且难以用于正极片制备,使用范围受到限制。
出于环保、降低成本、增加极片性能等需求考量,水性粘结剂有望得到广泛应用。截至目前“锂电池水性粘结剂”相关发明专利62篇,其中2011-2014年共49篇,占比79%。
目前虽然水性粘结剂的粘结性等性能与PVDF、SBR相比仍存在差距,且成本较传统粘结剂偏高,但随着技术的不断提升,水性粘结剂的市场需求会越来越大,并逐步进行对SBR、PVDF的替代。
来源:锂电网http://libattery.ofweek.com/2015-01/ART-36002-8140-28919948_3.html