蔚來發(fā)布固態(tài)電池,固態(tài)電池與普通電池相比較,優(yōu)勢在哪?
蔚來發(fā)布固態(tài)電池,固態(tài)電池與普通電池相比較,優(yōu)勢在哪?
首先,蔚來采用的超高鎳正極材料能夠顯著提高電池的能量密度。這種材料通過增加鎳的含量來提升正極材料的克容量,從而實現(xiàn)單體能量密度的提升。這一技術(shù)路線已被行業(yè)廣泛采納,而蔚來在此基礎(chǔ)上,選擇了更為先進(jìn)的“納米級包覆”工藝。這一工藝旨在解決超高鎳正極材料在充放電過程中結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問題,通過在材料表面包覆抗蝕層,防止釋沒慎氧,同時保持包覆層的納米級厚度,以確保鋰離子的有效傳輸。其次,蔚來引入了硅碳負(fù)極材料,這種材料在理論上具有極高的能量密度。硅基材料能夠?qū)⒇?fù)極材料的理論克容量提升約10倍,但由于硅在充放電過程中體積膨脹顯著,會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)坍塌。蔚來通過采用硅碳負(fù)極,有效平衡了能量密度提升與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的關(guān)系。
導(dǎo)讀首先,蔚來采用的超高鎳正極材料能夠顯著提高電池的能量密度。這種材料通過增加鎳的含量來提升正極材料的克容量,從而實現(xiàn)單體能量密度的提升。這一技術(shù)路線已被行業(yè)廣泛采納,而蔚來在此基礎(chǔ)上,選擇了更為先進(jìn)的“納米級包覆”工藝。這一工藝旨在解決超高鎳正極材料在充放電過程中結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問題,通過在材料表面包覆抗蝕層,防止釋沒慎氧,同時保持包覆層的納米級厚度,以確保鋰離子的有效傳輸。其次,蔚來引入了硅碳負(fù)極材料,這種材料在理論上具有極高的能量密度。硅基材料能夠?qū)⒇?fù)極材料的理論克容量提升約10倍,但由于硅在充放電過程中體積膨脹顯著,會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)坍塌。蔚來通過采用硅碳負(fù)極,有效平衡了能量密度提升與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的關(guān)系。
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蔚來在NIO Day上發(fā)布的150kWh固態(tài)電池引發(fā)了廣泛關(guān)注。與傳統(tǒng)的液態(tài)電池相比,固態(tài)電池的優(yōu)勢在哪里?首先,蔚來采用的超高鎳正極材料能夠顯著提高電池的能量密度。這種材料通過增加鎳的含量來提升正極材料的克容量,從而實現(xiàn)單體能量密度的提升。這一技術(shù)路線已被行業(yè)廣泛采納,而蔚來在此基礎(chǔ)上,選擇了更為先進(jìn)的“納米級包覆”工藝。這一工藝旨在解決超高鎳正極材料在充放電過程中結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問題,通過在材料表面包覆抗蝕層,防止釋沒慎氧,同時保持包覆層的納米級厚度,以確保鋰離子的有效傳輸。其次,蔚來引入了硅碳負(fù)極材料,這種材料在理論上具有極高的能量密度。硅基材料能夠?qū)⒇?fù)極材料的理論克容量提升約10倍,但由于硅在充放電過程中體積膨脹顯著,會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)坍塌。蔚來通過采用硅碳負(fù)極,有效平衡了能量密度提升與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的關(guān)系。此外,蔚來還采用了“無機預(yù)鋰化”工藝,通過在電池化成過程中添加額外的鋰源,減少首次不可逆鋰損失,從而提高電池的最終容量。最后,蔚來開發(fā)的固態(tài)電池采用了原位固化固液電解質(zhì)技術(shù)。這種技術(shù)并非一步到位地實現(xiàn)全固態(tài)電解質(zhì),而是逐步將液態(tài)電解質(zhì)轉(zhuǎn)換為固態(tài),使電池同時含有固態(tài)和液態(tài)電解質(zhì)。這一方法既保留了液態(tài)電解質(zhì)的某些優(yōu)點,又部分實現(xiàn)了固態(tài)電解質(zhì)的高安全性和高穩(wěn)定性。盡管蔚來聲稱其固態(tài)電池技術(shù)將全面取代當(dāng)前的液態(tài)鋰離子電池,但從技術(shù)發(fā)展的角度來看,固態(tài)電池仍面臨材料局限性和成本控制等挑戰(zhàn)。蔚來固態(tài)電池的關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新主要集中在材料選擇和工藝改進(jìn)上,而非顛覆性技術(shù)的引入。因此,雖然蔚來的固態(tài)電池技術(shù)展示了行業(yè)發(fā)展的趨勢,但距離真正的應(yīng)用仍需克服技術(shù)和量產(chǎn)的難題。
蔚來發(fā)布固態(tài)電池,固態(tài)電池與普通電池相比較,優(yōu)勢在哪?
首先,蔚來采用的超高鎳正極材料能夠顯著提高電池的能量密度。這種材料通過增加鎳的含量來提升正極材料的克容量,從而實現(xiàn)單體能量密度的提升。這一技術(shù)路線已被行業(yè)廣泛采納,而蔚來在此基礎(chǔ)上,選擇了更為先進(jìn)的“納米級包覆”工藝。這一工藝旨在解決超高鎳正極材料在充放電過程中結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性問題,通過在材料表面包覆抗蝕層,防止釋沒慎氧,同時保持包覆層的納米級厚度,以確保鋰離子的有效傳輸。其次,蔚來引入了硅碳負(fù)極材料,這種材料在理論上具有極高的能量密度。硅基材料能夠?qū)⒇?fù)極材料的理論克容量提升約10倍,但由于硅在充放電過程中體積膨脹顯著,會導(dǎo)致結(jié)構(gòu)坍塌。蔚來通過采用硅碳負(fù)極,有效平衡了能量密度提升與結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的關(guān)系。
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