分享

2019锂电池产业四大关键词:政策 数据 科技 资本

 千股封牛 2019-12-26

一、政策篇

TITLE CONTENT

工信部启动《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制

2019年2月,工业和信息化部组织召开《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》编制工作启动会,统筹和促进国内节能与新能源汽车产业的发展。

海南省严禁新增低速电动车产能

2019年2月,海南省工信厅、省发改委、省科技厅、省公安厅、省交通厅、省市场监督管理局等6部门联合制定印发《海南省低速电动车专项整治工作方案》(以下简称《方案》),要求从源头上加强低速电动车管理,开展低速电动车专项整治工作。《方案》指出,各市县政府要认真组织开展低速电动车生产销售企业清理整顿,严禁新增低速电动车产能,加强整治道路交通秩序及生产销售监督执法。

四部委发文:新能源公交车地补不取消

3月26日,财政部下发了2019年新能源汽车财政补贴政策,要求“地方应完善政策,过渡期后不再对新能源汽车(新能源公交车和燃料电池汽车除外)给予购置补贴”。新能源公交车是否还能同时获得国补和地补一直没有明确。5月8日,财政部等四部委联合发布《关于支持新能源公交车推广应用的通知》明确表示,新能源公交车地方补贴不取消,同时要求各地制定新能源公交车替代目标及时间表。

发改委就《产业结构调整指导目录》公开征求意见 鼓励锂电发展

4月8日,按照《国务院关于实行市场准入负面清单制度的意见》和《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》的要求和部署,国家发展改革委会同有关部门对《产业结构调整指导目录)(修正)》进行了修订,形成了《产业结构调整指导目录)》。在此次的《产业结构调整指导目录》中,作为新能源汽车关键零部件的动力电池,划分为鼓励类的主要有以下几个方面:能量型动力电池单体;电池正极材料(比容量≥ 2000 次不低于初始放电容量的≥500mAh/g,循环寿命 80%)、电池负极材料(比容量 2000次不低于初始放电容量的> 80%)、电池隔膜(厚度60%);电池管理系统。

工信部修订新能源汽车废旧电池利用规范

日前,工业和信息化部节能与综合利用司发布了《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件(修订征求意见稿)》和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范公告管理暂行办法(修订征求意见稿)》(下称意见)。意见针对推动新能源汽车动力蓄电池回收利用做出了新的修改方案。其中包括要求镍、钴、锰的综合回收率应不低于98%,锂的元素回收率不低于85%,稀土等其他主要有价金属综合回收率不低于97%。采用材料修复工艺的,材料回收率应不低于90%;对符合要求的废旧动力蓄电池分类重组利用,鼓励在基站备电、储能、充换电等领域应用,提高综合利用经济效益。同时,建立完善的梯次产品回收体系,保障报废梯次产品的规范回收,并移交至从事再生利用的综合利用企业。

新能源汽车补贴公示:申报244亿,核准220亿

10月11日,工信部发布《关于2017年度新能源汽车推广应用补助资金清算审核情况的公示》。2017补贴审核表显示,企业申报补贴的236881辆新能源汽车中,207409辆通过审核,申报的244.14亿元中,约有220.27亿元通过审核,核减近24亿。

罗俊杰:工信部正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》

11月7日,工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰表示:工信部正牵头编制《2021年-2035年新能源汽车发展规划》。

工信部发新标准,新车公告申报增加电池热扩散检测项目

11月12日,工信部发布了《电动汽车用动力蓄电池系统热扩散乘员保护测试规范》的通知,这是个试行版本,从2019年11月12日起企业可以自愿进行测试,在新车公告申报时提交第三方检测机构出具的检测报告。

江西出台政策对锂电发展提出新要求

11月28日江西省发布《江西省人民政府关于支持赣西转型升级推动高质量跨越式发展的若干意见》的公告,其中多处提及对于锂电发展的意见。

长三角国家级规划出台,重点打造新能源、汽车等产业

12月1日晚间,中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,并发出通知,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划纲要》提出要围绕高端装备、新材料、节能环保、汽车、绿色化工等十大领域,强化区域优势产业协作,推动传统产业升级改造,建设一批国家级战略性新兴产业基地,形成若干世界级制造业集群。

工信部:推动动力电池企业优化重组 提高产业集中度

12月3日,国家工业和信息化部发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿)(以下简称《征求意见稿》)。《征求意见稿》提出,以资本市场为依托,发挥各类基金的协同作用,推动新能源汽车整车、动力电池等零部件企业优化重组,提高产业集中度;到2025年新能源汽车新车销量市场占比将达到25%左右。

二、数据篇

TITLE CONTENT

新能源汽车

2018年1-11月新能源汽车销量(万辆)

锂离子电池

2019年1-10月,全国电池制造业主要产品中,锂离子电池产量122.8亿只,同比增长1.8%:铅酸蓄电池产量16166.8万千伏安时,同比增长3.3%;原电池及原电池组(非扣式)产量329.0亿只,同比增长2.8%。(数据来源:工信部)

2019年1-10月新能源汽车电池装机总电量(GWh)

负极材料

2019年1-9月负极材料产量(吨)

正极材料

2019年1-9月正极材料产量(吨)

三、科技篇

TITLE CONTENT

2019年1月

雪域大学研发新型固态铝离子电池 或可替代锂离子电池

美国雪域大学(Syracuse University )的侯赛因研究小组(Hosein Research Group)研发出一种新型固体电解质,用以替代目前铝离子电池中的液体电解质,使其能够满足汽车等高需求应用。该电解质由一种非常柔软的聚合物和一种非常坚硬的环氧树脂组成,聚合物也让铝离子渗透,而环氧树脂提供了热稳定性和耐久性。该聚合物通过溶解铝盐(如硝酸铝)到聚合物基质中转化为铝离子电解质。

阿尔伯塔大学创建新一代硅基锂电池 充电容量翻10倍

阿尔伯塔大学化学家旨在创建新一代的硅基锂电池,相较于当前电池电芯产品,其充电容量翻了10倍。据当前的研究表明,若将硅制成纳米级颗粒、线状或管状物,有助于防止其碎裂。

2019年2月

高能锂离子电池“双重修饰”正极材料突破

近日,长沙理工大学副教授李灵均,与厦门大学张桥保、美国阿贡国家实验室陆俊、内布拉斯加大学林肯分校、布鲁克海文国家实验室等海内外教授及团队合作完成了一项工作,通过第一性原理计算为指导,同步合成了钛掺杂、镧镍锂氧化物包覆的“双重修饰”富镍三元正极材料。这种简单高效的合成方法,将有望大大降低高性能富镍三元材料的生产门槛。成果日前发表在国际期刊《先进功能材料》上。

加拿大化学家新发现!硅纳米粒子可使锂电池蓄电能力提高10倍

加拿大阿尔伯塔大学化学家布里亚克(Jillian Buriak)团队发现将硅塑造成纳米级的颗粒有助于防止它破裂。研究测试了四种不同尺寸的硅纳米颗粒,确定多大的尺寸才能最大限度地发挥硅的优点,同时最大限度地减少其缺点。它们均匀分布在由具有纳米孔径的碳制成的高导电性石墨烯气凝胶中,以弥补硅的低导电性。他们发现,最小的颗粒(直径仅为30亿分之一米)在多次充放电循环后表现出最佳的长期稳定性。这克服了在锂离子电池中使用硅的限制。这一发现可能导致新一代电池的容量是目前锂离子电池的10倍,朝着制造新一代硅基锂离子电池迈出了关键的一步。

普渡大学研发新电池技术 续航可达5000公里!

美国普渡大学(Purdue University)研究人员研发出一项新型电动汽车技术,该技术结合了电池和氢能,能量密度非常高,只需要快速补充电池液就可让乘用车续航里程达到5000公里以上。

抢占固态电池高地 瑞士研究所Empa致力研发固态电解质

德国弗劳恩霍夫硅酸盐研究所(Fraunhofer Institute ISC)和瑞士联邦材料测试和研究实验室(Empa)合作推出了一项名为IE48的项目,为量产适用于电动汽车的固态电池奠定基础。

2019年3月

研究人员研发增强型SEI 可提高锂金属电池能量密度/性能/安全性

美国宾夕法尼亚州立大学(Penn State)研究人员表示,利用一种新研发的固态电解质界面膜(SEI),可充电锂金属电池可实现更高的能量密度,更佳性能以及更好的安全性。

美国大学发现电池过热问题出在电池材料表面 添加氧化物涂层或可解决

多年来,研究人员一直在寻找解决锂离子电池热失控(即电池积累过多热量)的方法。如今,美国德克萨斯大学达拉斯分校(University of Texas at Dallas)的研究人员发现,问题不是出在电池材料内部,而是出在电池材料表面。该研究小组认为,此次发现可能会改变制造商生产电池的方式。Erik Jonsson工程与计算机科学学院材料科学与工程教授Kyeongjae Cho博士建议,可以在电池表面添加一层经过设计的氧化物涂层。解决电池过热难题,可将电池容量提高20%至30%,改造后的电池可以经受住更长的充电时间。

康奈尔大学固态电池技术取得突破

美国康奈尔大学(Cornell University)的一项新研究改进了固态电池的设计。固态电池本质上比现有的锂离子电池更安全,能量密度也更高,锂离子电池依赖易燃液体电解质将存储在分子键中的化学能量快速转移至电能中。康奈尔大学研究人员将液体电解质转化为电化学电池内部的固体聚合物,利用了液体和固体的特性以克服当前影响电池设计的关键限制。

新型纳米材料有望将锂离子电池性能提高10倍 助力可持续发展

比利时IMEC(微电子研究中心)近日展示了一种新型纳米微粒材料,这可能意味着其在可持续应用领域的突破,由于其独特的材料性能和易于制造的结合,它有希望被作为广泛的(可持续)工业应用。比如,更高效的电池,更好的催化转换器,燃料电池和氢气的生产。

2019年4月

新发现!Rice团队使用低共熔溶剂从废电池中浸出钴锂

莱斯大学材料科学家Pulickel Ajayan实验室使用环保的低共熔溶剂从锂离子电池常用的金属氧化物中提取有价值的元素。研究人员表示,目标是减少使用苛刻的工艺来回收电池并使其远离垃圾填埋场。

北理工在发表钠离子电池负极研究新成果

北京理工大学化学与化工学院孙克宁团队在高倍率、长循环钠离子电池负极研究方面取得新的研究进展。通过构建介孔中空结构并采用杂原子调控碳层间距,获得了具有较高倍率性能及循环稳定性的碳负极材料。

UCL造出柔性纳米带提高电池性能

伦敦大学学院(UCL)研究人员,率先在世界上制造出由晶体磷构成的柔性纳米带,有望广泛应用于能源存储和电子领域,实现快速充电、大容量电池和从余热中回收电能等。

研究人员用石墨烯包裹锂电池阴极 防止电池起火

美国伊利诺伊大学芝加哥工程学院(the University of Illinois at Chicago College of Engineering)的研究人员发布了一份研究报告,表示21世纪的神奇材料 – 石墨烯,可能可以从锂离子电池着火时吸走氧气,从而降低起火风险。

2019年5月

研究人员利用石墨烯气凝胶助锂硫电池突破

为了适应电气化未来的需求,需要研发新型电池技术,其中一个选择就是锂硫电池,与锂离子电池相比,理论上来说,此种电池能量密度要高5倍。最近,瑞典查默斯理工大学(Chalmers University of Technology)的研究人员在石墨烯海绵(graphene sponge)的帮助下,利用阴极电解液,在此种电池的研发上获得了突破。

新型空气极材料将可用于固体燃料电池

日本中部大学开发出了用于固体氧化物燃料电池(SOFC)电极的新型空气极材料。这种空气极使镧镍氧化物与氧化钆掺杂氧化铈相结合,实现了高性能。SOFC作为家用燃料电池系统“ENE-FARM”正逐渐普及,工作温度约为750℃。采用新开发的空气极材料,能将工作温度降至稍高于500℃。由此,可以使用价格低廉但容易受高温腐蚀的铁氧体基不锈钢,从而大幅削减成本。

柔性变色电池 高能量密度锂电池两项研究成果获突破

第一项成果是西安交通大学何刚教授课题组关于新型柔性变色电池的研究,近日,其研究成果以论文形式发表在国际权威期刊德国《应用化学》上。媒体记者从西安交通大学获悉,该校前沿科学技术研究院何刚教授课题组成功制备了含硫族元素紫罗精聚合物,并将其作为电极材料应用到有机自由基锂离子电池中。

第二项研究成果是中国矿业大学陈昊教授及其团队在电动汽车锂离子电池领域所获得的巨大突破,该团队所研究的“电动汽车新型动力系统关键技术及应用”一举突破电动汽车动力系统技术瓶颈,获得省科技进步一等奖。

2019年6月

科学家发现锂电池衰退的原因

由于储能密度高,金属氧化物、硫化物和氟化物等材料,是前景极好的电动汽车锂离子电池电极材料。但是,它们的储能能力衰退很快。日前,科学家们通过研究一种带有氧化铁电极的锂离子电池发现,电池充放电超过100次后产生的损耗,是由氧化锂积累和电解质分解造成的。

研究人员发现新型正极材料 镁电池有望替代锂离子电池

东京理科大学(Tokyo University of Science)的Idemoto教授带领一组研究员,通过合成一种新型电极材料(金属化合物),成功逆转了离子的化学反应,解决了能源的浪费问题,为下一代可充电镁电池的生产奠定了重要基础。研究人员对该发现非常乐观,表示:“我们合成了一种岩盐,具有作为下一代二次电池正极材料的巨大潜力。”

研究所研发新型“绕指柔”极薄双极板 电池生产更具效益

德国弗劳霍恩夫环境安全和能源技术研究所(Fraunhofer Institute for Environmental, Safety and Energy Technology)的研究人员研发出一种新型柔韧性强且极薄的双极板,有望使电池生产更具成本效益,而且该技术有望实现商业化,用于家用和工业使用的移动电源以及电动汽车电源生产。

新型锂金属电池问世 快速充电不是梦

韩国首尔汉阳大学(Hanyang University)的研究人员,研发一种锂金属电池(LMB),具体来说是Li/NCM电池。他们表示,这种电池在设计时考虑到电动汽车的运行要求,性能优于以往文献中提到的锂金属电池。新的LMB支持快速充电,同时提供高能量密度。

一种新电解质添加剂可帮助电池在-40℃工作

中国和美国的科学家一同开发了一种电解质材料添加剂,据了解,这种添加剂可以扩大锂离子电池的工作温度范围,使电池可在-40℃的温度下工作,60℃的高温下也不会影响性能。

2019年7月

研究人员研发半液态金属阳极 将锂电池容量提升10倍

据外媒报道,卡内基梅隆大学(Carnegie Mellon University)梅隆理工学院的研究人员研发出一种半液态锂金属阳极,可为电池设计提供一种新范式。利用此种新型电极制成的锂电池将具有更高的容量,而且与采用铝箔制成阳极的传统锂金属电池相比,更加安全。

韩国研究人员研发新材料 制成用于电动汽车的全固态电池

韩国研究人员研发出一种技术,可以制成用于电动汽车的全固态二次电池。而且此类电池结构可以大大减小电池组的体积,同时消除电池爆炸或起火的风险。即使在空气中使用剪刀切割该电池,该电池也不会起火或爆炸。

IMEC研发新型固态电池电解质 让固态电池可在2小时之内充满电

比利时微电子研究中心(IMEC)宣布,其与 EnergyVille合作,合力推出了固态锂金属电池,该电池的能量密度超过400 Wh/liter,充电速度提升至2小时(0.5C)就可将电池充满。此外,IMEC还宣布,其已经在位于比利时 Genk的EnergyVille园区的固态电池包试生产线上,升级电池材料和电池工艺;而且还与比利时哈塞尔特大学(University of Hasselt)建立了合作。根据其固态电池发展路线图,IMEC的目标是要在2024年,让固态锂金属电池的性能超过湿式锂离子电池,而且要达到1000Wh/L,充电速率达到2-3C。

克拉克森大学新型电极提升电池容量 且可快速充电

克拉克森大学的团队为此类电池设计电极。他们采用新合成技术,生产由纳米硒-碳复合材料制成的电极片,新正极具有可充电电池必需的电气和机械性能。这是高能量密度电池设计的新范例,采用硒浸渍单片碳,作为高体积能量锂和钠金属电池的独立正极。新电极为电池设计带来三大优势,在很小的空间内存储大量能量、电池很耐用、充电很快。这些是电动车等移动电池应用的重要因素。

中科院青岛能源所开发出新型高热稳定性锂盐用于下一代高能锂电池领域

7月30日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所传来喜讯:依托青岛能源所建设的青岛储能产业技术研究院(简称“青岛储能院”)致力于新型高热稳定性高安全锂盐的设计、合成和应用研究,并取得一系列重要进展:自主设计合成了一系列具有高热稳定性(>200℃)高安全的硼系主盐,如酒石酸硼酸锂及其衍生物(Electrochim. Acta 2013, 92, 132-138; Solid State Ionics 2014, 262 747-753; Electrochim. Acta 2014, 141, 167-172; J. Mater. Chem. A 2015, 3, 7773-7779; Coord. Chem. Rev. 2015, 292, 56-73),大阴离子结构的全氟叔丁氧基三氟硼酸锂(LiTFPFB,Chem. Sci. 2018, 9, 3451-3458)等;同时,开展了一些将新型高热稳定性主盐应用于下一代高电压锂电池的研究(Energy Environ. Sci. 2018, 11, 1197-1203;J. Electrochem. Soc. 2019, 166, A2313-A2321);开展了一些高浓度锂盐电解液的开拓性研究工作。

2019年8月

研究人员开发新一代低成本超级电容器薄膜电极

阿肯色大学小石城分校(University of Arkansas at Little Rock)研究人员开发出一种低成本工艺,使用钴金属络合物和聚吡咯导电聚合物,制造高功率、低成本的超级电容器薄膜电极材料。

物理所在聚合物固态钠电池研究中取得进展

中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心清洁能源实验室E01组博士刘丽露和戚兴国,在研究员胡勇胜和副研究员索鎏敏的指导下,提出一种通过化学反应原位去除SPE中残余自由溶剂分子的方法。该方法关键在于通过调控选取合适溶剂、盐以及添加剂组合,在溶剂去除过程中巧妙设计盐-溶剂分子-添加剂两步化学反应过程,实现将残留的溶剂最终转化为一种稳定添加剂表面包覆层,进而达到彻底去除残余溶剂的目的。采用去离子水和NaFSI分别作为溶剂和盐,聚合物选择可溶于水的PEO。NaFSI结构上的S-F键不稳定,遇水会发生微弱的水解产生HF,进一步添加纳米Al2O3颗粒将中间产物转化为AlF3·xH2O。采用该工艺制备的SPE有效地降低了固态电池界面副反应,极大地提升了电池的库伦效率、循环稳定性和倍率性能。

MIT研究人员制造新型富锂陶瓷电解质 更安全

麻省理工学院(MIT)的研究人员开发新的脉冲激光沉积技术,以更少的热量制造更薄的锂电解质,有望打造充电速度更快、电压更高的固态锂离子电池。这种方法可以使未来固态电池的正极空间更大,并降低加工温度。

KIT研究团队采用新涂层工艺 以创纪录速度生产锂离子电池电极

卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的研究团队,采用新的涂层工艺,以创纪录的速度生产锂离子电池电极。同时,新工艺提高了电极质量,并降低生产成本。这项技术大大降低了电池生产成本,有助于满足日益增长的电动出行需求,现将从实验室转到工业生产。未来,KIT将与乌尔姆大学(Ulm University)合作开发电池。

“新奇”的电解液可助电池防范高温

麻省理工学院(MIT)的科学家们开发出了一种新型电解液,他们说,这种电解液有助于锂电池和超级电容器的性能提高,也有助于电池寿命的延长。科学家们将这一概念发表于《自然材料》(Nature Materials)上,文中写道:“这项概念验证工作代表了电化学储能的一种新范式。”

研究人员采用离子液体电解质添加剂 延长Li/S电池循环寿命

瑞典查尔默斯理工大学(Chalmers University of Technology)和韩国庆尚国立大学(Gyeongsang National University)的研究人员,使用离子液体Py1,4TFSI作为电解质添加剂,以延长锂硫电池的循环寿命。

研究人员发明新涂层 可使金属锂电池更稳定

美国斯坦福大学和SLAC国家加速器实验室的研究人员发表在《焦耳》杂志上的一项研究指出,他们发明了一种新的涂层,可以使轻量金属锂电池安全持久,这将引领下一代电动汽车的诞生。

牛津大学科学家揭秘全固态电池故障原因 或加速实现固态电池量产

英国牛津大学(the University of Oxford)法拉第研究所(Faraday Institution)的研究人员采取了措施,了解了固态电池出现故障的机制(是避免其出现此类故障的必要前提)。电池在充电时,锂离子还原时形成的树枝状金属锂就是枝晶,会穿过固态、陶瓷和电解质继续蔓延,从而导致电池短路。研究人员发现,如果要避免在固态电池内形成枝晶,就需要在锂离子剥离(CCS)过程中,控制在关键电流密度之下(即开始形成孔隙的临界电流密度)进行电池循环。即使电流密度低于锂电镀过程中枝晶形成时的阈值,也是如此。当电流密度大于CCS时的电流密度,电池循环中会累积孔隙,固体电解质的接触面积相应减小,导致局部电流密度增大,直至形成枝晶,导致电池短路和故障。

2019年9月

韩国研究人员开发COF固体离子导体 有望成为下一代电池的原料

韩国蔚山国家科学技术研究院(UNIST)的研究人员,演示了一种新型无溶剂单锂离子导电共价有机骨架。这项研究由 UNIST能源和化学工程学院的教授Sang-Young Lee 和Sang Kyu Kwak共同领导。在研究过程中,研究小组展示“固体离子导体”的新概念,可以有选择性地使锂离子通过离子通道。由于它们是固体,而且能够有效地传输锂离子,有望成为下一代电池的原料,如高压电池或锂金属电池。

宁波材料所在全固态锂电池无锂正极方面取得进展

中国科学院宁波材料技术与工程研究所所属新能源所姚霞银研究员团队与陈亮研究员团队合作,通过第一性原理计算与实验相结合的方式,创新性地在FeS2中引入具有催化作用的过渡金属,达到了在不牺牲电池质量能量密度的前提下,提高FeS2在全固态锂电池中的反应动力学的目的。通过对比不同过渡金属(Cu、Co和Ni)对FeS2形貌及电化学性能的影响,筛选出Co对FeS2性能具有最优化作用。并且所得到的Co0.1Fe0.9S2具有最小的颗粒尺寸,这有利于提高材料的比表面积,缓解循环过程中的体积变化以及减小电化学反应过程中Li+的传输路径。

CSIRO携手Piotrek研发新一代固态锂电池

日前,澳大利亚国家科学机构CSIRO与日本专业化学品制造商Piotrek达成合作。未来5年内,双方将在全球范围内使固态锂电池技术实现商业化落地。据悉,此次合作将为便携式电子设备、无人机和电动车等产品搭载下一代锂电池技术,并通过预防电池起火来满足锂电池的关键安全需求。

弹性塑料电解质实现锂离子电池新设计

据《自然·材料》报道,为了开发锂基电池的替代品,减少对稀有金属的依赖,美国佐治亚理工学院研究人员开发出一种有前景的新型阴极和电解质系统,用低成本的过渡金属氟化物和固体聚合物电解质代替昂贵的金属和传统的液体电解质,有望带来更安全、更轻和更便宜的锂离子电池。

2019年10月

科学家开发出锂硫电池新阴极 性能稳定容量高

据了解,新加坡科学技术研究局纳米生物实验室的科学家们已经开发出一种生产锂硫阴极的新方法,这种阴极在200多次的循环中表现出了稳定的性能和高存储容量。该研究机构表示,这代表着“锂硫电池商业化有望。”

美研究员研制出世界首个可充电的锂-二氧化碳电池

伊利诺伊大学芝加哥分校(UIC)的研究人员开发出了世界上第一个可完全充电的锂-二氧化碳电池。据了解,可完全充电和能够在500次循环中保持稳定这两点相当于克服了这项技术的两个主要障碍。UIC称,锂-二氧化碳是已知具有潜力性能和能量密度的几种电池技术之一,其能量密度可以是当今锂离子电池的7倍,但事实证明,通过重复循环来保持其稳定性是有问题的。该装置被称为一种碳中性的长周期锂-二氧化碳电池。

阿贡团队开发出新电解质 提升锂离子电池中硅负极的性能

美国能源部阿贡国家实验室的研究人员,开发出新型电解质混合物和一种简单的添加剂,可以增加硅负极的表面和整体稳定性,有望应用于下一代锂离子电池。

阿贡团队为生产无钴锂离子正极开发新途径

阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory)研究人员开发一种生产无钴锂离子正极的新方法,避免其他低钴正极生产方式存在的一些问题。阿贡团队称,现在最受欢迎的低钴正极生产方法,是开发LiNiO2之类的富镍分层LiMO2(M=Ni, Mn, Co; NMC)氧化物,其中锰和钴的含量较低,如NMC-811。然而,采用这种方法,在安全性、循环寿命和成本等方面,存在一定的问题。阿贡团队建议对典型的无钴层状氧化物LiNi0.5Mn0.5O2进行改良。

日本研发出厚度不到1毫米的可弯曲电池

日本山形大学宣布,开发出了超薄柔软弯曲的锂离子电池,厚度不到1毫米。报道称,研发的超薄可弯曲的锂离子电池使用了固体化后的凝胶状电解质。该产品非常的薄,厚度不到1毫米,可折叠使用。

开发液体锂硫和锂硒电池采用固体电解质

郑州大学、清华大学和斯坦福大学的研究人员,联手开发液体锂硫和锂硒电池系统(简称SELL-S和SELL-Se)。这两种电池采用固体电解质,能量密度有望超过500wh/kg和1000wh /l,具备低的能量成本和良好的电化学循环稳定性,有望应用于规模化储能等领域。

美国研究团队研发新型电池,10分钟充好电动汽车

美国宾夕法尼亚州立大学研究团队在国际著名期刊Joule上发表了一项新型锂离子电池技术,使电动汽车充电短短10分钟就能行驶200英里至300英里(即320公里至480公里),且充电2500次而不会出现容量问题。

2019年11月
上海硅酸盐所发现锂氧气电池中强溶剂化效应和正极吸附的协同作用
近日,中国科学院上海硅酸盐研究所高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室孙宜阳研究员和张涛研究员通过强溶剂化效应和正极吸附的协同作用,改变了众所周知的化学反应 I-+I2→I3-的方向,从而将液相催化剂I2锚定在正极,从源头处解决了液相催化剂与锂金属的副反应。
中国科大构建仿珍珠母层隔膜提升锂电池抗冲击性能
近日,中国科学技术大学教授姚宏斌、倪勇和俞书宏研究团队受珍珠层具有高韧性的启发,提出了一种强化聚烯烃隔膜抗冲击韧性的方法。该团队通过在聚乙烯隔膜表面构建仿珍珠层涂层,有效地维持了冲击后隔膜内部的孔结构,从而保证了电池充放电过程中具有均匀的锂离子流。相对于使用商业陶瓷隔膜的软包电池,采用仿珍珠层隔膜的软包电池在冲击时表现出较小的开路电压变化和较好的循环稳定性以及高的安全性。
科学家研发新型柔性锂离子电池 可被切割且不会起火
美国约翰·霍普金斯大学应用物理实验室(Johns Hopkins Applied Physics Laboratory)的一组研究人员设计了一种柔性锂离子电池,即使在被切割、被浸没、被模拟弹道撞击等极端条件下,该电池都可正常工作,而且现在,该电池还不会着火。
我国科研人员在锂离子电容器负极预嵌锂技术方面取得进展
负极预嵌锂是制备高性能锂离子电容器的关键技术之一。日前,中国科学院电工研究所超导与能源新材料研究部马衍伟团队在锂离子电容器负极预嵌锂技术方面取得进展,相关研究结果发表于材料期刊Energy Storage Materials,并申请了国家发明专利。
苏州科学家研发新型粘结剂 或可促进锂硫电池的商业化
中国江苏省苏州大学锂硫电池能源与材料创新研究院(oochow Institute for Energy and Materials Innovations for Lithium-sulfur Batteries)的科学家为锂硫电池研发了一种单锂离子通道聚合物粘结剂。此种新型粘合剂具有单一的锂离子通道,在允许快速运输锂离子的同时,阻止多硫化物阴离子在电解液中穿梭,从而解决了锂硫电池能量严重衰减的问题。
2019年12月

新的电池技术可在10分钟内为电动汽车续航320 km

国科学家称,一项技术的突破可能会解决电动汽车的一个关键问题,那就是充电时间。该技术仅需10分钟就可能为汽车增加320km的行驶里程,而如此快的充电速度需要电池快速吸收400kw的能量。该电池技术由宾夕法尼亚州立大学的研究人员发表在《焦耳》杂志上。从时下的电动汽车来看,普遍无法做到10分钟快速充电这一点,因为电池存在着在阳极周围形成金属锂的风险,这会严重降低电池寿命。据了解,目前的特斯拉的部分汽车充电时间需要30分钟左右。

科研员成功开发高容量柔性电池

浦项工科大学的朴秀金教授和高级材料科学系的博士后研究员柳家永及其博士生与韩国材料科学研究所合作,成功开发了一种带有薄层和三维有机电极的柔性电池。研究人员通过使用三维铜集电器,使电池的重量比传统的铜集电器减轻了10倍。此外,他们采用有机材料来代替石墨阳极,将电池的能量密度提高了4倍之多。他们的研究成果发表在最新一期的ACS Nano杂志上。

德国KIT研发出高能阴极材料,将电池容量提高30%

近日,卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)和合作机构的研究人员研究了用于未来高能锂离子电池的阴极材料合成过程中的结构变化,并获得了有关降解机理的新发现。他们的发现有助于开发更高容量的电池,从而增加电动汽车的行驶距离。

四、资本篇

TITLE CONTENT

2019年1月
  • 南都电源:中标阿里巴巴数据中心2.6亿元蓄电池采购项目

  • 五龙动力:获锂电池正极材料产品订单 六条生产线之运作将接近满产

  • 欧洲7国:合作6252万元电动汽车电池项目 降低电池成本提高电池性能

  • 亿纬锂能:发布7,600万元员工持股计划

  • 加拿大钴27:以矿业版税收购锂资源 2027年锂需求增长650%

  • 远景AESC:获谷歌投资者战略加持 多家锂电企业股权质押融资

  • 南都电源:欧盟援非储能项目正式投运

  • 鹏辉能源:拟不低于5千万元回购股份

  • 欧盟E-MAGIC项目:获得资金650万欧元 旨在研发电动车镁基电池

  • 华友钴业:股东华友控股质押2000万股 其所持66%被质押

  • 伟丰新能源:20亿元动力电池生产项目落户湖北恩施

  • Albemarle:西澳氢氧化锂新厂动工 初始产能6万吨可扩到10万吨

  • LG化学:计划在华投资超72亿元 增建两家电池工厂

  • 贝特瑞:拟建年产4万吨锂离子电池负极材料项目

  • 藏格控股:子公司藏格锂业年产2万吨碳酸锂项目一期投产

  • 格林美:与宁德时代合资的首个海外5万吨电池级镍化学品项目开工

  • 中天科技:拟2亿元增资江东电子材料 扩大锂电池材料产业链 

  • 国轩高科:股份回购完成,回购金额近2亿元

  • 智航新能源:和锂想动力签署逾8亿元电池大单

  • 中国宝安:拟斥7亿元建锂离子电池项目

  • 赢合科技:与国轩高科子公司签订共7.76亿元锂电设备订单

  • 恒大:收购卡耐58.07%股权,铁了心造新能源汽车

  • 洛阳钼业:增持TFM矿业股权 加快矿端话语权

  • 星恒电源:滁州基地项目总产能50GWh

  • 骆驼股份:拟在安徽界首投建年产400万KVAH高性能汽车蓄电池项目

  • 先导智能:与瑞典电池厂签订近20亿订单

  • 印度:计划建立首座锂离子电池超级工厂

  • 星源材质:2019年将向孚能科技供应逾4000万平锂电池隔膜产品

  • 弗罗蒂新材料:年产2万吨锂电池石墨负极材料项目落户四川射洪

  • 美国Ensorcia:投资2亿美元的Aguilar盐湖锂生产项目年底开始运营

2019年2月
  • 深圳比亚迪:拟受让德瑞精密设备32.5%股权

  • 中鼎集成:获孚能科技6亿锂电池生产系统订单

  • 法国:未来5年投资7亿欧元 培育本土电动车电池供应商

  • 宁德时代:将在德国建全球最大动力电池工厂

  • 星云股份:连获宁德时代&比亚迪超2亿巨额订单

  • 国轩高科:将为博世提供锂离子电池等产品

  • 光华科技:与奇瑞万达签署废旧动力电池回收合作协议

  • 国轩高科:牵手博世,为其供应锂离子电池

  • 威华股份:9亿元收购盛屯锂业 锂矿-锂盐-新能源材料产业链实现完整延伸

  • 青海时代新能源3条锂电池生产线投产

  • 洛阳钼业5亿收购IXM 全球钴资源话语权进一步加强

  • Barra钴资源项目正在推进 涉及340万吨钴资源

  • 远景AESC年产20GWh动力电池项目正式开工

  • 比亚迪发行30亿元5年期债券 补充新能源&电池业务流动资金

  • 重庆比亚迪电池基地暨“云巴”项目开工 总投资124亿元!

  • 恒大集团与郑州市科技产业项目的签约 恒大新能源汽车和动力电池项目落户郑州

  • 盛屯矿业年产千吨钴级项目投产 持续加码打造闭环全产业链

  • 湘潭电化:子公司年产2万吨锰酸锂正极材料项目投产

2019年3月
  • 丰元锂能规划2万吨正极材料 本年产能预将达一万吨
  • 13.48GWh电池订单!亿纬锂能供货现代起亚 豪掷30亿元马力全开
  • 亿纬锂能子公司拟投建30亿元动力电池项目
  • 北汽新能源与孚能科技达成合作 将共同开发电池系统
  • 光华科技再下一城 与五洲龙汽车签署动力电池回收合作协议
  • 格林美与宁波容百签29300吨三元前驱体材料购销协议
  • 恩捷股份:斥资11亿建4条全自动产线
  • 西班牙Repsol收购储能电池制造商Ampere Energy
  • ePower Metals于墨西哥投资金银钴项目 面积达4400公顷
  • 科恒股份拟30亿元投建锂电新能源智能产业园项目
  • 万向电池业务下滑 百亿电池和储能项目开工
  • 年产将达4万吨!Pilbara与浦项制铁合资生产锂电正极材料
  • 计划投入120亿元!欣旺达30Gwh动力电池项目落户南京
  • 进军高端乘用车市场 亿纬锂能6GWh软包动力电池二期动工
  • 天齐锂业与韩国公司SKI和TLK签订长期供货协议
2019年4月
  • 澳洋顺昌与江苏大艺战略合作,为后者供应三元圆柱锂电池

  • 天鹏电源新动作 1.5亿支三元圆柱电池供给电动工具商

  • 日签近8万吨三元材料采购协议 格林美巩固前驱体行业龙头地位

  • 星源材质与合肥国轩签署湿法涂覆隔膜产品采购框架合同

  • 锁定7.5万吨氧化锂精矿Core Lithium与雅化集团重新签订承购协议

  • 福特投资Solid Power合作研发电动汽车全固态电池

  • 百利科技与当升新材料签订9.45亿元EPC一体化合同

  • 杭可科技登陆科创板获受理 拟融资5.47亿元

  • 骆驼股份正式登陆马来西亚市场 建最大电池制造工厂

  • Zenlabs获得USABC的480万美元快充电池技术开发合约

  • 百利科技与坤艾新材成立合资公司 研发和生产质子交换膜材料

  • 华友钴业拟以32亿元收购巴莫科技100%股权

  • 宁德时代联手中国一汽投资44亿建动力电池项目

  • 力神电池一期4GWh磷酸铁锂项目青岛投产

2019年5月
  • 远东福斯特12GWh动力电池项目一期正式投产

  • 法德电池联盟将获得50亿欧元以支持超级工厂的建立

  • 出资4000万卢比 国轩高科与塔塔汽车印度组建电池合资公司

  • 共5000万元!德方纳米与宁德时代拟增资曲靖麟铁

  • 猛狮科技年产3.5万套PACK项目投产 专业PACK企业显优势

  • 投资4.9亿美元 SKI计划在华组建第二座电池工厂

  • LG化学向恩捷股份采购6.17亿美元锂电池隔膜产品

  • 英国投入2800万英镑研发电动车电池

  • 亿纬锂能拟募资25亿元扩大动力电池规模

  • 利维能10GWh动力电池项目一期投产 软包市场再添“劲旅”

  • 嘉能可将重启First Cobalt钴炼厂 产量将达2000-2500吨

  • 赣锋锂业拟并购Bacanora公司 并将成为最大锂生产商

  • 投资50亿!比亚迪宁乡动力电池生产基地项目开工

  • 中材科技子公司拟15.47亿建设隔膜产线

  • 贝特瑞拟分拆上市登陆科创版 宁德时代或是幕后推手

  • 欣旺达:子公司成为易捷特X项目待开发动力电池供应商

  • 华友钴业拟7.73亿元收购华海新能源

2019年6月
  • 比亚迪锂电池项目落户广州增城 预计年产值达130亿元

  • 丰田宣布采购宁德时代、比亚迪电池

  • 吉利汽车与LG化学组建合资公司 生产及销售电动汽车电池

  • 坚瑞沃能86亿诉讼压顶 卖房卖股、借新还旧与融资租赁齐上拟凑3亿自救

  • 联姻广州市打造新能源汽车三大基地 恒大斥1600亿“火力全开”

  • 大众计划投资9亿欧元与Northvolt联合研发电池

  • 国轩高科:与吉利商用车签署战略合作协议

  • 大众布局欧洲电动车电池产业 9亿欧元参股Northvolt

  • 华友钴业一体化策略再现 与致远锂业签约保障巴莫锂原料供应

  • 盟固利天津动力电池二期6GWh项目开工建设

  • 德国制造商将在美建立新电池厂 5年内欲投资200万欧元

2019年7月
  • Altura矿业与山东瑞福锂业签署包销协议

  • 长城与澳大利亚锂矿商Pilbara签附加协议 计划连续6年运送2万吨干精矿

  • 比亚迪募资10亿元投建动力电池项目

  • 投资17亿美元 LG化学考虑在美建第二座电动车电池厂等7条快讯

  • 东丽拟2亿欧元在欧洲建设车载电池隔膜工厂

  • 中材科技拟向湖南中锂增资9.97亿元

  • 宁德时代官宣:与丰田汽车达成动力电池领域深度合作

  • 沃尔沃集团第二季度销售额创新高 宣布与三星SDI达成战略联盟

  • 星源材质:与欣旺达签署保供协议 未来5年提供10亿平方米锂电隔膜

  • 7.79亿!川能锂能基金资控股能投锂业

  • 星恒电源获超12亿Pre-IPO轮融资 2020年电池产能将破10GWh

  • LG化学投资5000亿韩元 在韩国新建电池材料工

  • 投资18亿 远东福斯特布局高能量密度方形电池

2019年8月
  • 雄韬股份拟募集14亿元布局电池产业

  • 星恒电源第1000万组锂电池隆重下线!

  • 今年上半年新建、拟建动力电池项目总投资超1900亿

  • 宁德时代获美国1.85GW储能电池订单

2019年9月
  • 浙能集团与中科院上硅所签约组建首家储能电池初创公司

  • 宁德时代拟2.63亿元对Pilbara进行战略投资

  • 20亿收购苏州捷力 恩捷股份与胜利精密达成协议

  • 鹏辉能源:河南基地新增1.5GWh方形产能预计九月底投产

  • 星恒电源启动上市程序,2020年产能突破10GWh

  • 海盈控股4GWh锂电项目落地江苏 四川金顶终止收购海盈科技

  • 孚能获奔驰千亿电池订单 目前已在德国建厂

  • 天齐锂业拿下LG化学长期订单 同时债务缠身超300亿元

  • 葑全新能源猛砸80亿建12.5GWh锂电池厂 

  • 信义香港拟动用1.31亿港元募资新建锂电池生产线,年产能1GWh

  • 坚瑞沃能、航天柏克签署5年合作协议 将向中国铁塔供货沃特玛电池

  • 孚能科技:已获戴姆勒7年订单,总额超百亿欧元

  • 拟出资5.25亿美元,亿纬锂能与SKI合资建设动力电池工厂

2019年10月
  • 61200 吨大单!格林美与嘉能可签订钴金属采购协议

  • 通用将与LG化学合资建电池工

  • 日企将以69亿美元在印度建立锂离子电池厂

  • 近6亿元!丰元股份拟建设1万吨锂电池正极材料项目

  • FCA将在意大利建设新电池厂 初期投资5000万欧元

  • 河南科隆新能源股份有限公司科创板IPO申请获受理

  • 猛狮25亿建5GWh高端锂电生产项目

  • 宁德时代首度发债:融资20亿元补充流动资金

  • 壳牌旗下公司将在澳大利亚本土生产电池和储能产品

  • 兴业银行与孚能科技签署战略合作协议

  • 天齐锂业增加电池级单水氢氧化锂项目

  • 美储能供应商拟在美国建立10GWh锂电池工厂

2019年11月
  • 当升科技提示风险:超3亿账款可能无法收回

  • 天华超净与宁德时代签署合作;欧洲银行巨资投LG化学工厂

  • 2.5亿欧元!欧洲复兴开发银行投资LG Chem波兰超级电池工厂

  • 赢合科技获国企上海电气战略入股

  • 负债197亿元 沃特玛在“寒冬”倒下

  • 川能动力拟受让川能鼎盛51%股权,完善产业链布局

  • 47亿买入15亿卖出 东方精工动力电池业务折戟

  • 宁德时代斩获宝马569亿元电池订单

  • 亿纬锂能计划2021年产能增至50GWh

  • 恩捷股份与日本帝人签订协议 拓展锂电池涂布隔膜市场

  • 普莱德电池将以15亿元被出售 去年亏2.19亿元

  • 四川长虹5.69亿元“抛甩”碱锰电池和锂电池业务

  • 金额为1.51亿!当升科技对比克电池坏账计提至40%

  • 佛塑科技8GWh动力与储能锂电池项目“开工”

2019年12月
  • Calix公司将加入耗资1.5亿美元的澳洲最大电池产业研究中心

  • 通用汽车与LG化学成立电池合资公司

  • 钱江摩托年终拆弹,终止40亿Wh锂电项目

  • 华能集团欧洲最大电池储能项目开工 国产率超80%

  • 左手SK右手BEHC 北汽高端电池项目投产

  • 巴斯夫将斥资5亿欧元建电池生产厂

  • 国润能源投资10亿元打造高端锂电池PACK项目

  • LG化学与格林美合作:将采购高镍三元前驱体

  • CATL与美国船级社ABS签署电池研究协议

  • 上海骄成获宁德时代大订单

  • 天赐材料:子公司拟超7亿元投建2大锂电材料项目

    本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。请注意甄别内容中的联系方式、诱导购买等信息,谨防诈骗。如发现有害或侵权内容,请点击一键举报。
    转藏 分享 献花(0

    0条评论

    发表

    请遵守用户 评论公约

    类似文章 更多