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解碼“鈉”動(dòng)力 中國(guó)石化在鈉離子電池材料領(lǐng)域的研究實(shí)踐

作者:中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)新聞中心 來(lái)源:中國(guó)石化報(bào) 發(fā)布時(shí)間:2025-12-25 瀏覽:次

中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)訊:鈉離子電池與鋰離子電池相比具有資源和價(jià)格優(yōu)勢(shì),安全性和充電速度更優(yōu)。在低溫環(huán)境下,鈉離子電池容量衰減較少,性能優(yōu)于磷酸鐵鋰電池,市場(chǎng)前景廣闊。研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),我國(guó)鈉離子電池市場(chǎng)將從2025年的10吉瓦時(shí)增至2034年的292吉瓦時(shí),年均增長(zhǎng)45%。

中國(guó)石化多年深耕鈉離子電池關(guān)鍵材料研發(fā),近日與LG化學(xué)簽署關(guān)于聯(lián)合開(kāi)發(fā)鈉離子電池關(guān)鍵材料的協(xié)議。雙方將面向我國(guó)及全球的儲(chǔ)能系統(tǒng)和低速電動(dòng)車市場(chǎng),聯(lián)合開(kāi)發(fā)鈉離子電池正極材料和負(fù)極材料等關(guān)鍵材料,加快商業(yè)化進(jìn)程,拓展鈉離子電池商業(yè)模式。本版推出專題,為您展示中國(guó)石化在鈉離子電池材料領(lǐng)域的研究實(shí)踐。

鈉電正極材料

■鈉離子電池正極材料

鈉離子電池正極材料的晶體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、離子擴(kuò)散效率和電子傳導(dǎo)能力直接決定電池的能量輸出效率和循環(huán)穩(wěn)定性。根據(jù)晶體結(jié)構(gòu)與化學(xué)組成的差異,鈉離子電池正極材料可分為層狀金屬氧化物、聚陰離子化合物、普魯士藍(lán)類化合物三大類,各類材料在性能、成本和應(yīng)用場(chǎng)景上形成互補(bǔ),共同支撐鈉離子電池的多元化應(yīng)用需求。

■各類鈉離子電池正極材料優(yōu)劣勢(shì)

層狀金屬氧化物正極材料因其優(yōu)良的導(dǎo)電性、高鈉含量和適宜的鈉離子配位構(gòu)型,具有高比容量和高電壓平臺(tái)等優(yōu)勢(shì),在低速電動(dòng)車、啟停電源、工商業(yè)儲(chǔ)能等方面優(yōu)勢(shì)顯著,但面臨兩大問(wèn)題:一是在循環(huán)過(guò)程中,層狀結(jié)構(gòu)易發(fā)生相轉(zhuǎn)變,降低結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,導(dǎo)致容量衰減;二是使用鎳元素,資源成本較高。因此,層狀金屬氧化物正極材料的發(fā)展方向是提高結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和降低鎳含量。

聚陰離子化合物正極材料晶體結(jié)構(gòu)中磷酸根等聚陰離子基團(tuán)與過(guò)渡金屬離子形成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),為鈉離子提供貫通的擴(kuò)散通道,優(yōu)勢(shì)在于結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性、熱安全性、循環(huán)性能優(yōu)異,在儲(chǔ)能領(lǐng)域有較大的應(yīng)用前景,受到廣泛關(guān)注。其主要短板包括兩點(diǎn):一是電子導(dǎo)電性差,導(dǎo)致倍率性能受限;二是能量密度相對(duì)較低。針對(duì)導(dǎo)電性,一般采用碳包覆和納米化雙重策略,碳包覆通過(guò)在材料表面形成導(dǎo)電網(wǎng)絡(luò)提升電子傳導(dǎo)效率,納米化則縮短鈉離子擴(kuò)散路徑。針對(duì)能量密度,一般采用高電壓反應(yīng)的金屬元素?fù)诫s改性。

普魯士藍(lán)類化合物正極材料根據(jù)含鈉量不同,分為普魯士藍(lán)和普魯士白兩種,晶體結(jié)構(gòu)為立方晶系,由過(guò)渡金屬離子與氰根離子形成三維框架,內(nèi)部存在納米級(jí)孔道,為鈉離子提供快速傳輸通道。該體系的最大優(yōu)勢(shì)是原料成本低、能量密度較高,主要問(wèn)題集中在結(jié)晶水控制和循環(huán)穩(wěn)定性。結(jié)晶水易導(dǎo)致晶體結(jié)構(gòu)坍塌,使循環(huán)壽命縮短;氰根離子在充放電過(guò)程中易發(fā)生水解,產(chǎn)生有毒的氰酸氣體。一般采用優(yōu)化工藝條件控制結(jié)晶水,通過(guò)元素?fù)诫s抑制氰根離子水解。

■中國(guó)石化研究進(jìn)展

與負(fù)極材料相比,正極材料決定鈉離子電池的性能上限,是鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵一環(huán)。大連院開(kāi)展層狀金屬氧化物正極材料研究,從鈉離子層狀氧化物材料結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的基礎(chǔ)科學(xué)問(wèn)題出發(fā),采用元素?fù)诫s方法制備高比能高穩(wěn)定性鎳錳基正極材料,通過(guò)摻雜電化學(xué)活性金屬,在充放電過(guò)程中發(fā)生氧化還原反應(yīng),同時(shí)抑制不可逆相變反應(yīng),提高材料的空氣穩(wěn)定性,為材料提供額外容量;通過(guò)摻雜電化學(xué)非活性金屬,激發(fā)結(jié)構(gòu)氧的電化學(xué)活性,且在充放電過(guò)程中發(fā)揮晶格支柱作用,有效抑制過(guò)渡金屬離子遷移和材料相變,提升材料的循環(huán)穩(wěn)定性。大連院基于層狀氧化物正極結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),結(jié)合催化劑制備工藝優(yōu)勢(shì),采用低成本且環(huán)保的制備工藝路線,制備的正極材料可逆比容量大于138毫安時(shí)/克,循環(huán)穩(wěn)定性和快速充放電性能優(yōu)異,已完成百公斤級(jí)驗(yàn)證。

鈉電負(fù)極材料

■鈉離子電池負(fù)極材料

鈉離子電池負(fù)極材料作為電池核心組件之一,承擔(dān)鈉離子嵌入脫出、電子傳導(dǎo)和結(jié)構(gòu)支撐等關(guān)鍵功能,其性能決定電池的能量密度、循環(huán)壽命、倍率性能和安全性,是影響鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化落地的關(guān)鍵因素。目前,鈉離子電池負(fù)極材料主要包括碳基、鈦基、有機(jī)類和合金類等。常見(jiàn)的碳基材料包括石墨、石墨烯、硬碳、軟碳等,其中,硬碳是鈉離子電池的主流負(fù)極材料,其結(jié)構(gòu)適配鈉離子存儲(chǔ),綜合性能均衡、成本和產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)顯著,能有效彌補(bǔ)其他類型負(fù)極材料的性能短板,是當(dāng)前兼顧技術(shù)可行性和商業(yè)化落地的最優(yōu)選擇。

■硬碳負(fù)極材料制備技術(shù)

硬碳又稱非石墨化碳,是指在2500攝氏度以上高溫仍難轉(zhuǎn)化為石墨晶體結(jié)構(gòu)的碳材料。其結(jié)構(gòu)與石墨的有序?qū)訝罱Y(jié)構(gòu)截然不同,主要由彎曲的石墨烯片層和無(wú)序的納米孔隙組成,存在大量微孔、介孔和表面缺陷。這種結(jié)構(gòu)賦予硬碳0.37~0.42納米的大層間距,能夠容納鈉離子嵌入。同時(shí),豐富的孔隙還能提供吸附、填充等多種離子存儲(chǔ)方式。

硬碳的前驅(qū)體包括生物質(zhì)、樹(shù)脂、瀝青、無(wú)煙煤等,原料易得且成本可控。生物質(zhì)原料較為廣泛,具有較好性能,主要問(wèn)題在于生物質(zhì)來(lái)源的不穩(wěn)定性,因此在批量生產(chǎn)時(shí),一致性較差。樹(shù)脂原料可控,由它制得的硬碳產(chǎn)品一般呈球形顆粒狀,均一度較好,純度較高,工藝設(shè)計(jì)性較強(qiáng),缺點(diǎn)是產(chǎn)品收率低、成本較高,難以維持鈉離子電池產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。瀝青、無(wú)煙煤原料來(lái)源穩(wěn)定,且價(jià)格低,不足之處在于產(chǎn)品性能較差。因此,開(kāi)發(fā)低成本、高性能且來(lái)源穩(wěn)定的硬碳負(fù)極材料制備技術(shù)成為主要目標(biāo)。

■中國(guó)石化研究進(jìn)展

為滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求,大連院堅(jiān)持可商業(yè)化路線,利用石化行業(yè)石油焦資源優(yōu)勢(shì),基于多年的石油焦利用技術(shù)研究基礎(chǔ),提出“軟碳硬化”策略,從納米層級(jí)改變石油焦精細(xì)結(jié)構(gòu)和表面性質(zhì),抑制石油焦易石墨化特性,既保留軟碳的電子傳輸特性,又兼具硬碳的離子傳輸和儲(chǔ)鈉特性,開(kāi)發(fā)出獨(dú)有的高性能鈉離子電池負(fù)極材料制備技術(shù)。大連院首次實(shí)現(xiàn)以石油焦為原料合成低成本高比能鈉離子電池負(fù)極材料,可逆比容量達(dá)到360毫安時(shí)/克以上,首周庫(kù)倫效率超過(guò)93%,振實(shí)密度大于0.8毫升/克,性能超過(guò)目前普遍使用的生物質(zhì)基、樹(shù)脂基硬碳負(fù)極材料,來(lái)源穩(wěn)定、成本低等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)顯著,已完成百公斤級(jí)驗(yàn)證。

鈉電電解液

■鈉離子電池電解液

鈉電電解液是鈉離子電池中實(shí)現(xiàn)鈉離子遷移的關(guān)鍵材料,通常由六氟磷酸鈉鈉鹽與碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯等碳酸酯類溶劑體系組成,并配合成膜、耐高壓、抑制副反應(yīng)等功能添加劑,以滿足不同電池體系的性能需求。

相比鋰電體系,鈉離子半徑更大,溶劑化結(jié)構(gòu)不同。因此,鈉電電解液的體系設(shè)計(jì)必須在電化學(xué)穩(wěn)定性、電導(dǎo)率與整體電化學(xué)性能之間取得新的平衡。合理設(shè)計(jì)的電解液,可使鈉離子電池具備良好的循環(huán)性能與倍率能力,以適用儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車、電網(wǎng)調(diào)頻及備用電源等應(yīng)用場(chǎng)景,是推動(dòng)鈉電池產(chǎn)業(yè)化的核心技術(shù)之一。

■鈉離子電池電解液功能

鈉電電解液在鈉離子電池中承擔(dān)著構(gòu)建穩(wěn)定界面膜、傳輸鈉離子、提升高低溫性能及抑制副反應(yīng)等多重功能。通過(guò)調(diào)控鈉鹽濃度與溶劑體系比例,可在硬碳負(fù)極上形成致密穩(wěn)定的固體電解質(zhì)界面(SEI)膜,延長(zhǎng)循環(huán)壽命,同時(shí)降低極化,提升倍率性能。對(duì)于高電壓正極材料,電解液中的抗氧化添加劑更是確保其電化學(xué)穩(wěn)定性的關(guān)鍵。

作為電池制造過(guò)程中的重要成本項(xiàng)之一,電解液成本通常占鈉離子電池總成本的15%~25%,但其性能對(duì)電芯安全性和壽命的影響卻產(chǎn)生倍增效應(yīng),是鈉電體系最具“性價(jià)比”的技術(shù)杠桿。

■中國(guó)石化研究進(jìn)展

2025年,全球鈉電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入加速發(fā)展階段,電解液作為關(guān)鍵基礎(chǔ)材料的需求量顯著上升。1~9月,全球鈉電池電解液出貨量達(dá)0.9萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)201%,預(yù)計(jì)2030年出貨量將達(dá)157.7萬(wàn)噸。在儲(chǔ)能、電網(wǎng)調(diào)節(jié)及啟停電源等多元化應(yīng)用場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)下,鈉電憑借成本優(yōu)勢(shì)與安全特性逐漸應(yīng)用于各類終端市場(chǎng),從而帶動(dòng)電解液需求持續(xù)增長(zhǎng)。

針對(duì)快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求與技術(shù)升級(jí)壓力,上海院研發(fā)團(tuán)隊(duì)構(gòu)建了鈉電電解液核心技術(shù)體系,重點(diǎn)突破新型溶劑體系設(shè)計(jì)和特種添加劑開(kāi)發(fā)等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸。通過(guò)研制高安全性、成本可控的新型溶劑體系,顯著提升電解液的電化學(xué)穩(wěn)定性與熱穩(wěn)定性,從根本上提升鈉離子電池在復(fù)雜工況下的安全性能。同時(shí),該團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)的適用于高溫、低溫及阻燃條件的特種功能添加劑,可在多類型鈉電體系中快速構(gòu)建致密、穩(wěn)定的界面膜,有效抑制副反應(yīng)及過(guò)充風(fēng)險(xiǎn),從而延長(zhǎng)電池的循環(huán)壽命并提升整體安全性。

依托上述自主技術(shù)成果,上海院研發(fā)團(tuán)隊(duì)于2025年首次實(shí)現(xiàn)鈉離子電解液噸級(jí)銷售,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠,具備規(guī)?;?yīng)能力。新型高倍率電解液及基于高安全溶劑體系的電解液均順利完成小試驗(yàn)證,表現(xiàn)出優(yōu)良的界面穩(wěn)定性和寬溫適應(yīng)能力?;谧灾麟娊庖后w系研發(fā)的方殼鈉電電芯成功實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)下線,相關(guān)產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家鈉電單體標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試CNAS(中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì))認(rèn)證,各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,為其后續(xù)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用及大規(guī)模推廣奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

鈉離子電池產(chǎn)業(yè)加速邁向規(guī)?;?/strong>

□大連院多孔碳材料專家 張舒冬

隨著社會(huì)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,小型化、高能量密度的電池深刻改變了人們的生活方式。智能手機(jī)、筆記本電腦、平板電腦、智能手表等便攜式電子設(shè)備,滿足了移動(dòng)辦公、在線社交、數(shù)字娛樂(lè)等多樣化需求;新能源汽車(EV)、電動(dòng)二輪車(E-Bike)的規(guī)模化普及降低了出行成本,提高了駕駛體驗(yàn);家用儲(chǔ)能設(shè)備可在停電、戶外露營(yíng)等場(chǎng)景下提供穩(wěn)定供電,保障生活便利。

在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下,電池作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心組件,成為銜接可再生能源發(fā)電與電網(wǎng)消納的關(guān)鍵橋梁,能夠平抑風(fēng)光等可再生能源的間歇性和波動(dòng)性。可充電電池已從單一的“能量存儲(chǔ)載體”,升級(jí)為支撐現(xiàn)代社會(huì)高效運(yùn)行、綠色發(fā)展、安全保障的核心基礎(chǔ)設(shè)施。

鋰離子電池長(zhǎng)期占據(jù)可充電電池的主流市場(chǎng),支撐我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展,形成了萬(wàn)億級(jí)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。鋰資源的稀缺性和分布不均已成為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的制約因素,而鈉資源在地殼中儲(chǔ)量極為豐富,廣泛存在于鹽湖、海洋等天然資源中,可徹底擺脫對(duì)稀缺資源的依賴。未來(lái),隨著生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低和應(yīng)用場(chǎng)景多元化拓展,鈉離子電池有望成為新型電力系統(tǒng)和新能源領(lǐng)域的重要組成部分,在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)進(jìn)程中發(fā)揮不可替代的作用。

近年來(lái),國(guó)家密集發(fā)布各類政策文件,從國(guó)家頂層設(shè)計(jì)到地方配套舉措,構(gòu)建全方位的政策支持體系,為鈉離子電池從技術(shù)研發(fā)邁向規(guī)?;虡I(yè)化打好基礎(chǔ)。同時(shí),資本也強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈,通過(guò)資金注入、資源整合、產(chǎn)業(yè)布局等多種方式,加速鈉離子電池技術(shù)突破、產(chǎn)能落地和市場(chǎng)拓展,推動(dòng)技術(shù)研發(fā)向規(guī)模化商業(yè)化邁進(jìn)。

在政策和資本的雙輪驅(qū)動(dòng)下,我國(guó)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)在核心技術(shù)方面已掌握生產(chǎn)鈉離子軟包電芯、提高鈉離子電池能量密度、研發(fā)具備良好低溫性能的鈉離子電池等技術(shù)。在電池系統(tǒng)方面,制定鋰鈉混搭方案,將鈉離子電池與鋰離子電池按照一定比例混搭集成到同一個(gè)電池系統(tǒng),發(fā)揮鈉離子電池在功率、性能等方面的優(yōu)勢(shì),彌補(bǔ)鈉離子電池在能量密度方面的劣勢(shì)。在技術(shù)應(yīng)用方面,已將鈉離子電池應(yīng)用在兩輪電動(dòng)車、低速電動(dòng)車、規(guī)?;瘍?chǔ)能、啟停電源等領(lǐng)域。2025年,寧德時(shí)代、中科海鈉等龍頭企業(yè)發(fā)布性能更優(yōu)的鈉離子電池,在能量密度、安全性、低溫性能、充放電速率等方面已經(jīng)具備和磷酸鐵鋰電池正面競(jìng)爭(zhēng)的實(shí)力。總體來(lái)看,我國(guó)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出標(biāo)準(zhǔn)政策引領(lǐng)、技術(shù)路線清晰、應(yīng)用場(chǎng)景聚焦、商業(yè)化曙光初現(xiàn)的強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭,走在了全球鈉離子電池研發(fā)應(yīng)用前列。

然而,當(dāng)前鈉離子電池產(chǎn)業(yè)鏈尚不完善。一是產(chǎn)線規(guī)模小、規(guī)模效應(yīng)不足,專用設(shè)備適配、工藝參數(shù)優(yōu)化仍需投入,進(jìn)一步推高初期生產(chǎn)成本;二是核心材料供應(yīng)受限,硬碳負(fù)極高端產(chǎn)品依賴進(jìn)口,價(jià)格超10萬(wàn)元/噸,而國(guó)內(nèi)良品率低、量產(chǎn)不足,無(wú)法進(jìn)行穩(wěn)定供應(yīng);三是鋁基集流體、定制化隔膜和電解液等配套材料未形成批量化供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),需專線定制,增加采購(gòu)成本與供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);四是關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制定進(jìn)度滯后,安全要求、性能測(cè)試、回收利用等10余項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)仍在制定中,導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)參數(shù)缺乏統(tǒng)一依據(jù)。

未來(lái)3年是鈉離子電池在細(xì)分市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟、實(shí)現(xiàn)規(guī)?;虡I(yè)化的關(guān)鍵窗口期。面對(duì)產(chǎn)業(yè)化挑戰(zhàn),強(qiáng)化上中下游、產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新攻關(guān),形成正負(fù)極材料、電芯制造、系統(tǒng)集成等閉環(huán),是有效的突破之道。目前,商用的鈉離子電池負(fù)極材料主要為碳材料。因此,煉化行業(yè)以流程工業(yè)優(yōu)勢(shì)切入電池材料領(lǐng)域,進(jìn)一步形成新能源產(chǎn)業(yè)鏈條,具有明顯優(yōu)勢(shì)。中國(guó)石化已打造具有先進(jìn)水平的碳材料產(chǎn)業(yè),與電池材料制備工業(yè)結(jié)合,可以憑借規(guī)?;a(chǎn)、精準(zhǔn)過(guò)程控制和產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新能力,成為電池材料產(chǎn)業(yè)化的核心支撐。

2025年10月,中國(guó)石化和LG化學(xué)簽署關(guān)于聯(lián)合開(kāi)發(fā)鈉離子電池關(guān)鍵材料的協(xié)議,雙方將面向中國(guó)及全球的儲(chǔ)能系統(tǒng)和低速電動(dòng)車市場(chǎng),聯(lián)合開(kāi)發(fā)鈉離子電池正極材料和負(fù)極材料等關(guān)鍵材料,加快商業(yè)化進(jìn)程,拓展鈉離子電池商業(yè)模式,未來(lái)還將擴(kuò)大新能源和高附加值材料領(lǐng)域的合作。本次合作是能源化工龍頭和全球電池材料巨頭的戰(zhàn)略協(xié)同,將實(shí)現(xiàn)雙方資源、技術(shù)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)突破發(fā)展瓶頸、實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地,為傳統(tǒng)石化企業(yè)向新能源領(lǐng)域轉(zhuǎn)型、國(guó)際企業(yè)參與我國(guó)新能源市場(chǎng)提供借鑒。

知識(shí)課堂

什么是鈉離子電池?

鈉離子電池是一種可充放電的二次儲(chǔ)能電池,工作原理與鋰離子電池高度相似。充電時(shí),電池正極釋放出的鈉離子通過(guò)電解液到達(dá)負(fù)極材料上,電子通過(guò)外部電路進(jìn)入負(fù)極,確保正負(fù)電荷平衡。放電時(shí),情況則相反,電子通過(guò)外部電路從負(fù)極進(jìn)入正極,產(chǎn)生電流驅(qū)動(dòng)用電裝置。

鈉離子電池與鋰離子電池有什么區(qū)別?

鈉的離子半徑和原子量均大于鋰,二者攜帶電荷數(shù)量均為1,儲(chǔ)存相同的電量,儲(chǔ)鈉電極的體積和質(zhì)量都大于儲(chǔ)鋰電極。因此,無(wú)論是體積能量密度還是質(zhì)量能量密度,鈉離子電池都低于鋰離子電池。在負(fù)極材料的選擇上,電化學(xué)性能優(yōu)異的石墨通常被用作鋰離子電池的負(fù)極,但由于鈉離子的半徑大,無(wú)法在石墨片層中進(jìn)行可逆脫嵌,因此通常選用具有更大層間距的硬碳作為負(fù)極材料。

相較鋰離子電池,鈉離子電池的優(yōu)勢(shì)是什么?

從成本上看,鈉元素在自然界儲(chǔ)量豐富,資源量約為鋰元素的450倍,成本更低。從低溫性能看,鈉離子電池在零下40攝氏度環(huán)境下容量保持率達(dá)90%以上,可滿足北方寒冷地區(qū)、戶外移動(dòng)設(shè)備等場(chǎng)景需求。從安全性上看,鈉的本征化學(xué)特性、電極材料本質(zhì)屬性和電池體系熱力學(xué)穩(wěn)定性的協(xié)同作用,降低了熱失控、起火爆炸等風(fēng)險(xiǎn),鈉離子電池在過(guò)充、短路、高溫、擠壓等極端條件下的安全性顯著優(yōu)于鋰離子電池。從充放電速率上看,雖然鈉離子半徑大,但溶劑化離子半徑小,去溶劑化能低,因此移動(dòng)速度更快,主流鈉離子電池倍率性能在5C~10C(6~12分鐘充滿電),能有效緩解用戶的續(xù)航焦慮。

鈉離子電池能否替代鋰離子電池?

鈉離子電池憑借資源豐富、成本低和安全性高等優(yōu)勢(shì),有望逐步取代鉛酸電池,并在儲(chǔ)能、低速電動(dòng)車和啟停電源等領(lǐng)域?qū)︿囯x子電池形成部分替代。然而,受限于較低的能量密度和尚未完全成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,鈉離子電池短期內(nèi)難以撼動(dòng)鋰離子電池在高端電動(dòng)汽車、消費(fèi)電子等領(lǐng)域的主導(dǎo)地位,未來(lái)更可能呈現(xiàn)“鋰鈉互補(bǔ)”的格局。

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