#台州[超话]# 早上朋友们聊了一会买什么样的车才能有安全,都说了凌志好,是的,这一二十年来,凌志确实以制作精致故障极小而闻名于世,但,好学生一直以来没有暴露出来的问题大问题就是碰撞能力问题,凌志ES 与奥迪A4L碰撞,完全没有展现出大车应有的能力,别的不说,车门打不开,跟之前的200万LM在高速上碰撞后车门无法打开导致一名乘客烧死的惨烈表现如出一辙。#读网思考# 车的价值在哪里,除了提高效率还在安全享受,要是出了事情会不给机会逃命的话,那么谁要愿意买这种要命的车呢?凌志,凉了!

固态电池重大突破:能量密度约为特斯拉4680电池两倍

近日,美国航空航天局(NASA)表示其研发的航空用固态电池取得了重大突破。

NASA在其官方网站介绍,NASA目前所研发成功的固态电池的能量密度达到了500Wh/kg,几乎是目前最好的电动汽车电池能量密度的两倍——特斯拉公司的4680锂电池的能量密度约为300Wh/kg。

2021年4月,NASA宣布其改进固态电池充电效率和安全性项目(eSolid-stateArchitectureBatteriesforEnhancedRechargeabilityandSafety,“SABERS”)部门将为电动飞机研发固态电池,相较于现有的液态电解质锂离子电池,其具有更高能量密度,电池体积更小,受到冲击后能够继续使用,起火风险也会更低。

据了解,NASA的固态电池为硫硒电池,其电解质材料利用廉价并易获得的硫,电池还利用了NASA此前研发的“多孔石墨烯”材料,导电性好,质量也较轻。由于固态锂电池没有液体电解液,因此降低了液体起火爆炸风险。

此外,在电池的封装上,与普通锂离子电池单个封装不同,NASA的固态电池在单个外壳内将电芯堆叠在一起,这种方法使得电池重量减少了30%-40%。

“SABERS对电池的新材料进行了试验,这些材料在放电方面取得了显著进展。在过去的一年里,该团队成功地将电池的放电率提高了10倍,其后又提高了5倍,使研究人员距离为大型车辆提供动力的目标更近了一步。”NASA在其新闻稿中表示。

据介绍,电动飞机和NASA的先进空中机动项目将是新电池技术的主要受益者。

站上风口的固态电池

无独有偶,最近,另外一则关于固态电池的消息也引发了公众广泛关注。

据国内多家媒体报道,来自哈佛大学的华人教授李鑫与其学生叶露涵,研发的新型固态电池可重复使用1万次,充电速度最快3分钟,相较而言,目前最好的固态电池循环次数为2000—3000次。

两人于2021年5月发表在《自然》(www.nature.com)杂志上的相关论文介绍了这种新型固态电池的原理。研究者在论文中表示,其制备了一种具有界面稳定性的多层结构锂金属固态电池,从而实现了在超高电流密度下稳定循环且抑制枝晶渗透现象。

电池多层设计特点在于将不稳定的电解质夹在稳定的固态电解质之间,构成了“三明治”结构,且通过在不稳定的电解质层中实现裂纹良好的局部分解,抑制了任何锂枝晶的生长。

据上图所示,从左到右,“三明治”电池结构分布为锂金属负极→石墨→LPSCI→LGPS→LPSCI→单晶LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2(镍锰钴811)正极。石墨介于锂金属负极和第一层固态电解质之间,主要用于隔热。

据论文描述,夹在两边的第一层固态电解质为Li5.5PS4.5Cl1.5(LPSCI),特点在于对锂金属表现较为稳定,但容易发生锂枝晶穿透。它的存在能够稳定锂金属和石墨层的主要界面,并降低整体过电位。

夹在中间的第二层电解质为Li10Ge1P2S12(LGPS),对锂金属的稳定性较差,但不易发生锂枝晶穿透。中间的电解质可换成Li9.54Si1.74(P0.9Sb0.1)1.44S11.7Cl0.3(LSPS),也能获得类似的性能表现。

锂枝晶可以穿过石墨和第一层电解质,但到达第二层电解质时被拦截。通常的锂金属固态电池反复多次充放电,陶瓷颗粒中会频繁产生微米或亚微米级裂纹。裂纹一旦形成,锂枝晶穿透及短路现象就难以避免。“三明治”中间的这层固态电解质,让锂枝晶无法刺穿整个电池,从而避免了电池正负极发生短路甚至起火。

不仅在安全性上得以提升,该技术以锂金属作为负极,LiNi0.8Mn0.1Co0.1O2作为正极构成展现了优异的循环性能。其在1.5C(0.64mAcm-2)和20C(8.6mAcm-2)的放电倍率条件下,循环2000次和10000次之后,容量保持率达到81.3%和82%。此外,电池的微米级正极材料能够实现110.6千瓦/千克的比功率和高达631.1瓦时/千克的比能量。

为了进一步推进对固态电池的研究,两名研究者已经成立了一家电池初创公司——AddenEnergy,叶露涵担任首席技术官。据报道,今年,AddenEnergy融资515万美元(约3570万元人民币)。

固态电池上车有何之难?

放眼全球,固态电池并不是一个全新的产物。传统的液态锂电池中,锂离子从正极到负极再到正极的运动过程中,电池完成充放电过程。固态电池的原理与之相同,只不过其电解质为固态。

早在2017年,总部设在加州安纳海姆的美国电动汽车公司Fisker发布了一项固态电池专利,充电1分钟,续航800公里。创始人HenrikFisker表示,该公司的固态电池会在2023年量产,价格只有传统锂电池的三分之一。然而2021年,HenrikFisker表示,已彻底放弃固态电池计划。

目前,全球范围内唯一实现动力固态电池商业化的是法国博洛雷集团(BolloreGroup)。2011年10月,博洛雷集团开始在其自主研发的电动汽车“Bluecar”和电动巴士“Bluebus”上搭载由BatScap制造的固态电池,共投入2900辆电动车。但这款固态电池包的容量只有30KWh,能量密度仅有110Wh/kg。

在业内人士看来,固态锂电池的产业化,从技术层面来看,依然存在不小的挑战。

首先是固态电解质的离子电导率较低,特别是在低温环境中。其次是电极—电解质的固固界面处的界面电阻大。此外,固态电池采用的预锂化硅碳负极或未来的金属锂负极、高镍正极、固态电解质等新材料,完全颠覆当前的液态锂电池体系,生产成本远高于目前对应的材料,降本之路极其艰巨漫长。

据了解,目前固态电解质材料有三种主流体系:聚合物,例如将六氟磷酸锂掺杂到PEO中;氧化物,如锂钢锆氧化物(LLZO),NASICON等;和硫化物,如LPSX(X=Cl,Br,I)。

这三种材料路线中,聚合物体系的优点是高温离子电导率高,方便加工。但它在室温下离子电导率极低,制约了其发展。例如法国博洛雷牌固态电池就选用了聚合物体系,为了让电动车能在室温下正常工作,博洛雷集团特意为每辆车配载了加热器,发动前将电池系统升温至60℃至80℃。

而氧化物体系的优点是综合性能佳,但电极之间的界面电阻高于聚合物体系。其中薄膜型产品对工艺技术要求苛刻,成本与规模化生产难度很大。非薄膜型产品是目前最可靠的电动汽车电池解决方案。

硫化物体系的优点是离子电导率堪比液态电解质,这也是日韩公司丰田、本田、三星和中国电池巨头宁德时代选择的技术路线。但硫化物体系的开发进度处于最初级,生产环境限制和安全问题是最大的阻碍,无法商业化量产的风险也最高。

尽管难度重重,然而,在追求未来锂电池能量密度和安全性的道路上,固态电池仍然被寄予了厚望。据了解,目前,全球范围内约有50多家制造企业、初创公司和高校科研院所在致力于固态电池技术的推进。

欧美方面,宝马集团2022年向总部位于美国科罗拉多州的固态电池初创公司SolidPower投资了1.3亿美元,计划2025年前推出搭载固态电池的原型车,2030年前实现量产。

梅赛德斯-奔驰公司今年与美国马萨诸塞州固态电池创业公司FactorialEnergy达成了战略协议,将对其投资约10亿美元金额支持固态电池研发,并于2022年开始测试原型车,五年内实现小批量产。

大众集团在2018年向位于美国硅谷的固态电池初创公司公司QuantumScape注资1亿美元,2020年又追加2亿美元。今年,大众集团宣布会在2025年在其电动车辆上使用固态电池。

日韩方面,丰田公司在2008年就与固态锂电池创企伊利卡(Ilika)展开了合作,其计划在2025年推出采用固态电池的混合动力汽车。三菱、日产、松下等企业也都加速了固态电池布局。据了解,目前丰田公司拥有固态电池全球相关专利1331项,居全球第一,松下272项位居第二。

国内方面,蔚来汽车在去年1月9日的NioDay上发布锂能量密度为150Wh/kg的固态电池,其计划2022年第四季度实现量产。宁德时代方面此前表示,公司第一代固态锂电池的能量与目前的锂离子电池大致相同,预计2025年推出,第二代固态电池有望在2030年后推出。除此之外,孚能科技、蜂巢能源、赣锋锂业等国内企业也都宣布了固态电池的布局。

【打卡】Day8 和学生不一样的体制打工人记录
1⃣️八极拳 小架一路✅

^再坚持一段时间 已经能感觉到肌肉紧绷咯
2⃣️视频课 ❌ 今日没有时间啦
3⃣️行楷书法 1卷✅
4⃣️申论的规矩213页丨复盘✅
5⃣️言语训练17-27页✅
6⃣️阅读《人性心理学》✅

^今天还带了新书 等着启动咯
本科的朋友来找我了 两个人都不是从前啦
今天是洗澡歌曲播放推荐(^з^)-☆


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  •    雖然那只是單純靠實力競爭得出的結果,但是,我們讓大家相信了其中有惡意和不公平的因素。   但是,工作必然會到普通地很優秀的五奇人手裡,學校方面也認可他們是
  • 麻薯会全部拉丝,掰开的时候冒着一点热气,太幸福了甜食真的是让人心情变好的东西!满满的幸福感有条件的可以微波炉叮一下!
  • 在大致了解了案情后,玉梅同志深知此事的复杂和困难,便向领导提出申请调解案件,带领调解小组迅速进行案件分析,确定调解方向,一方面协调社会各方面救助力量,另一方面多
  • 然后,有选择的话,口碑如果有问题靠后,口碑、热度、收视率都好,自然就是最优秀的靠前啦。 虽然很多明星粉丝都在说“一视同仁”“二十番开外也一样”但是看看实际上控
  • 听着我爸妈在商量接下来的安排。一系列的安排。你一句我一句。我深深的感觉我的中年生活提前来了。听到了不帮忙我于心不忍。帮忙吧我自己又一定会被拖着一起累死的。忙完这
  • 我对世界的情意,是迎着光把麦秆看作花的形状;是一声不吭去城里给“剥削我”的人献熊猫血;是一次次穿过满是奚落声的人群;是责怪自己日子变好了身体却不舒服;是眷恋着土
  • 生活在喜怒哀乐间走走停停,不知道会遇见什么,只知道阳光这么好,别辜负了今天。一生当中,真正属于自己的时光就那么几次。
  • 中國戰場是二戰反法西斯主陣營中堅持最久的戰場,法國這樣的大國都在短時間內投降了,作為當時世界上一個並不富裕的國家,我們的艱苦的持久戰對二戰的結果有幾近決定性的支
  • 当在一定时期内,通过植树、节能减排、碳捕集、碳封存等方式抵消人为产生的二氧化碳,实现二氧化碳净排放为零时,也就实现了“碳中和”。生产回转窑及锅炉脱硝的厂家厂家:
  • 下面我为家长朋友们详细讲解下:细分耳畸形程度可分为四个畸形程度:I°:有一只比较小的耳朵,可以看到耳朵的构造,还有一条窄小,但确实存在的耳道;II°:只有部分或
  • 导语里说事物分为黑白,于是背景和文字都是黑白色调,只有红色的「変わるか」格外醒目。Logo与前作对比,「FELLOWS」部分已经几乎完全变金,同时也染了一角红色
  • 英翻cr:ngong_z概括来说,off提到他和gun还是和以前一样,粉丝们也还在等待和准备好看到他们再度合作。0518,今早thai rath油管放出的off
  • 虽然养成终有结束的那天,但成长永远不会,我的喜欢也是@时代少年团-严浩翔 和你一起过的第二个生日啦 感觉很神奇,即使没有从一开始就陪着你,但看以前的物料就感慨记
  • 从第一次用火烤制熟食,到驯服牲畜作为动力,到发明水车、风车,再到蒸汽机的出现,最终到今天的电力普及,人类利用能量的方式每发生一次变化,人类的历史就会发生一次变化
  • 岚跟你们这里的人不一样,薄的像一张纸,你伸手就能把她折起来,总是昂着头走路,常年在外奔波晒的有一点小麦色,但是依旧闪着光。有时候你们会碰到岚,岚回来的早就会坐在
  • 他愿意为你分享他的一切,每天醒来就会和你说早安,分享日常,吃什么了,做了点什么,和你有说不完的话,就算俩人互道昵称一晚上都不会觉得腻。今天看得很多东西都堵在人喉
  • 后来随着不断的发展和完善,结合用户反馈,逐渐添加了透明质酸钠、卡波姆等成分,无色无味,不会对人造成伤害。其实,嗨体家族目前广泛运用的有以下三种:一、嗨体2.5M
  • #felix用法语和粉丝们问好#这是⑨.①⑤远航星球〖九月少年〗励志训练小生挥洒青春汗水为自己梦想而付出一切永远闪亮着初心的眼睛里寻着龙的香气而来⭐️不达目的绝
  • 面对世界从未有过的格局突变 ,我们不得不做出抉择,有人苟且 躺平,有人未雨绸缪,有人打三份工累到吐血只为补上房贷车贷的口子。比学生还怕开学,这学期真的不想上课了
  • 我猜你的记忆也曾停留过吧,大抵是在忧愁和烦恼不多而存在的时候,那时候,你整天吵着让我带你去流浪,想看看春的羞涩,海的湛蓝,和雪的纯白,想看看翻涌的云,奔腾的浪花