在技術路線上,吳輝認為,正極材料是鋰離子電池的重要組成部分,其性能將很大程度影響鋰離子電池的性能,并且其成本占鋰離子電池成本的40%左右,將直接決定鋰離子電池成本的高低,因此正極材料的發展主導了鋰離子電池的發展方向。目前已批量應用于鋰離子電池的正極材料主要有鈷酸鋰、鎳酸鋰、錳酸鋰、鈷鎳錳酸鋰三元材料以及磷酸鐵鋰。
吳輝對中國電池網(微號:mybattery)介紹,目前,國內正極材料企業一般采用2-3中主打產品為主的技術路線,比如當升科技主要是以鈷酸鋰和三元材料為主,目前的主要市場還集中小電池領域。瑞翔和杉杉前期都是以鈷酸鋰為主,近期開始大力發展三元材料和錳酸鋰。在高端材料領域,當升科技、瑞翔都在發展高電壓鈷酸鋰材料,當升科技和天驕科技在發展錳基材料,余姚金和主要在開發NCA、811等富鎳材料,四川興能在開發高電壓的尖晶石鎳錳材料,在國內尚屬首例。在類尖晶石結構的LiMn2O4中摻雜陽離子(Fe、Co、Ni等)可以提高電池,在4V和5V分別有平臺,容量可以發揮到140mAh/g以上,是一種非常具有前景的材料。但是5V材料的充放電電勢超出了商用電解液的Eg,尋找5V材料匹配的電解液成為5V材料研究的主要方向。
從技術發展方向分析,吳輝認為,正極材料發展方向主要向兩個方向發展,第一個方向滿足傳統數碼產品的高容量正極材料研究方向:鈷酸鋰到三元材料(Ni含量:30%-50%)到高鎳三元材料(Ni含量達到60%以上)到層狀錳基高電壓材料。另一重要方向是滿足新能源汽車和儲能的低成本要求的電池,主要是從目前磷酸鐵鋰、錳酸鋰到酸錳鋰到5V的尖晶石高電壓材料,通過使用較為便宜的原材料降低成本。

微信二維碼












