电容锂电池 巨电容器——颠覆锂电王朝的技术来了?

小编 2024-10-11 资讯中心 23 0

巨电容器——颠覆锂电王朝的技术来了?

上世纪70年代石油危机催生的锂电池技术,被视为最伟大的工业发明之一。锂电池作为当今最主要的便携式能源,影响着人们生活的方方面面,改变了人类的生活方式。如果没有锂电池,就不会有如今的便携或穿戴式设备、手机、电动汽车、无人旋翼机等等。古迪纳夫(John. B. Goodenough)等三位教授,也因就锂电池的发明做出了奠基性贡献而荣获 2019 年诺贝尔化学奖。

然而锂电池并非完美。安全隐患、能量密度及充放电速率(功率密度)依然偏低、寿命偏短等,是锂电池的重大痛点。如现代主流锂电池的能量密度接近 300Wh/kg,而汽油的能量密度约 13000 Wh/kg,是锂电池的 40 多倍,且充电比加油的时间又长很多,使电动汽车在续航里程、便利性等方面较燃油汽车仍有不少差距。因此下一代电能存储器件的开发成为业界竞争的焦点,是否会有一种能使安全性、寿命、能量密度、功率密度等性能全面提升的产品?超级电容器作为潜在技术路线之一,曾被寄予厚望。美国《探索》杂志 2007 年 1 月号刊,将其列为当时世界七大技术发现之一,认为这将是电能储存领域的一项革命性发展。

典型电容器具有两导电极板间夹一层介电质材料的三明治结构,与电池的电化学工作原理不同,它是静电物理储能器件。当在两极板间施加电压充电时,其中一个的表面会积聚正电荷,另一个相应积聚起负电荷。与电池类似,电容器经外部电路的负载连接两极板就会产生电流放电。电容器不仅寿命长且功率密度极高,能以比锂电池大得多的电流快速充放电。其能量密度 D 正比于极板间电压的平方 V² 和介电质材料的相对介电常数 k,即 D∝kV²。因安全性等各种因素制约电压一般不可太高,能量密度实际上主要取决于介电质材料的 k 值。现有“高k”材料的k值在几百到几千(即×10²~10³),能量密度最高仅为锂电池的1%左右,这是其重大缺点。而所谓超级电容器,则利用具有超高等效 k 值的先进介电质或电解质形成双电层电容,甚至把电化学性质的“赝电容”也加持进去,等效 k 值可高达几万乃至几十万(×10⁴~10⁵), 能量密度最高可为锂电池的几分之一乃至相当。但可惜,人们至今尚未见到超级电容器对锂电池的颠覆性前景。

笔者近期从国家专利局网站了解到,一项名为《复相钛酸铷功能陶瓷材料及其制备方法》的授权中国发明专利,披露了一类新型巨介电质新材料以及基于其的巨电容技术,让人看到了电容器储能应用的新曙光。该专利发明了一类包含被称为 n-钛酸铷(Rb₂Tiₙ O₂ₙ₊₁)的复相钛酸铷功能陶瓷材料,在电学及电化学等方面具有远超现有技术水平的不寻常特性,如常温下高达 10⁹级的巨大 k 值伴随着相对低的介电损耗,以及优良的绝缘性伴随着 10ˉ³S/cm 级的离子电导率等。该类新材料为高能量密度的巨电容器提供了巨介电质解决方案,此外在全固态电池的固态电解质、记忆存储单元、电子器件等领域也有着巨大的应用潜力。

该类巨介电质材料的相对介电常数即 k 值,是现有先进水平介电质材料的几万到几十万倍,按电容器能量密度 D∝kV²的关系,意味着采用该类巨介电质的巨电容器,理论上的能量密度也会提高同样的倍数,即达到现有锂电池的成百上千倍!若巨电容器还沿袭了物理储能电容器寿命长(为锂电池的百~千倍)、充放电速率高(为锂电池的十~千倍) 、全固态及结构简单等优点,综合起来,其性能或性价比岂不将远超锂电池?颠覆锂电王朝的技术真的来了吗?

带着疑问和好奇心,笔者通过一些渠道尝试对该新技术做了进一步打探。

首先,利用该专利技术制备的新型固态功能材料样品,以及采用该材料制备的一些纽扣式巨电容器样品,早已送样至某国家级第三方权威检测机构进行了专业检测,该机构所出具的正式检测报告表明,样品的比电容量巨大,材料的介电常数即 k 值,在室温下确实达到了 10⁹级的国际领先水平。

此外信息来源还表明,该类巨介电质材料及巨电容器的研发工作在进一步快速推进,旨在于十四五期间实现产业化。目前的工作已初具如下特征:

① 体积和重量能量密度:器件样品实测值现已达锂电池的 5~10 倍或更高;

② 充放电速率: 为正常电容级,即充满、放完时间均可做到以秒或分钟计;

③ 循环寿命: 为正常电容级,充放电循环以万次计,确保使用寿命≥10 年;

④ 温度特性: 适用温度范围宽广,为-50℃~+120℃;

⑤ 安全性: 全固态器件,不存在易燃易爆物质;

⑥ 环保性: 无污染;

⑦ 经济性: 器件成本可控,不高于锂电池。

结语:

在下一代电能存储器件及系统开发方面,不仅有 LG,三星,宁德时代这样的电池企业,丰田、特斯拉、比亚迪这样的整车企业,还有各种跨行业、高科技、初创及投资类的公司纷纷加码进来。锂电池从上世纪 70 年代到今天,一路上也曾克服过很多技术和其他方面的挑战。而今,各种技术路线百家争鸣,可以预计它们的产业化路径不都会一帆风顺。未来的储能器世界,谁能颠覆锂电王朝?或许答案尚未明了,但基于巨介电质的巨电容器展现出的优异性能,让人似乎感受到了一种脱颖而出的巨大动能。

用10C放电的21700锂电池DIY一个高容量锂电钻电池(100元出头)

#理想家生活#

本内容来源于@什么值得买APP,观点仅代表作者本人 |作者:gzdenny

1.前言。

前段时间家里的有刷锂电钻坏了,后来在本地实体店买了一个无刷锂电钻,只是配了一块电池,不太够用。想着自己diy一块电池,在网上一顿狂搜,在淘宝里搜到了比较好的套料。

除了锂电芯,其他通通都有,只要买好锂电芯回来点焊就能用。

5个mos大功率,还能快充,并且还有电芯均衡功能,这样电池更耐用。

已经是比较完美的套料,看了买家的评价还不错,就买了一个回来DIY。

在淘宝买的锂电芯是力神的21700 10c放电的4000毫安容量,8块多一节。

2.开工diy。

2天后到货,拆开一看,套料比较齐全,外壳的做工也比较厚实,连贴纸都比较霸气。

5个mos管,看着就爽,主要的针脚位都用胶水进行了加固。

主板的做工不错,感觉已经更新了几个版本了,背面还有温度检测探头。

拿出尘封已久三年半前DIY电动自行车锂电池时候买的电容电焊机,先让电容充满电。

图中最左边为第一串(一共是两并5串10个电芯),由第1串负极开始点焊,一串串依次焊接,很快就点焊完成。注意检查焊口有没有焊接牢固。如果是用在比较大功率的角磨机的话,建议镀锌镍片中间垫上紫铜片,这样放电更好。

点焊完之后检查没有错误,把两边的正负极贴上套料里带有背胶的绝缘贴纸。

把主板装上去,左上角为第1串的B-负极,注意不要放反了。依次由B-开始(B-,B1,B2,B3,B4,B+)焊接电池连接片跟主板连接。

把电池容量显示LED板的连接线跟主板连接焊好。黑色线为负极,红色为正极。

按LED开关看看有没有焊好。

电池的两头贴好套料里的缓冲海绵。

把主板的4个固定螺丝拧好,把卡口的弹簧装上。

把外壳的面板与底板用4个连接螺丝固定好,完成组装。使劲的摇一下,看看电池有没有松动,有松动的话还得加点耐高温的海绵来加固。

体积比18650电芯的大很多。

10节21700的锂电池8000毫安,尺寸还是挺大的,比原配的1500毫安的电池大多了。

把电池装到锂电钻上,开机一切正常,容量是原来5个18650电芯的电池的5倍多。不知道是不是心理作用,感觉电钻更有劲了

包邮20多块钱的套料加上80多块左右的电池。整个材料费100出头 ,性价比还是不错的。比原厂的电池肯定便宜多了。如果不嫌电池重,还可以买15节的套料,更霸气。如果是土豪的话,还可以买索尼的c6电芯来做电池,只是电芯比较贵罢了。

力神的这个21700 10C放电的4000毫安电池,我看了一下外皮,感觉是后来套皮封装的,没有原厂封装的那么平整,估计也就是b品的级别,手上没有内阻检测仪,过段时间去买一个检测仪回来,这样组起来更放心。耐不耐用就等时间检验了,能满充满放两三百次就值了。看了一下闲鱼,还有5块5一节的,8个电芯一组的二手锂电池卖,这个性价比更高。闲鱼里好货烂货混集,就是得小心挑卖家买,看评价高的才出手买。

3.后记

自己DIY组装锂电池组性价比高,而且还可以按照自己的需求制作。

在拼多多还找到了用这种电池做底座的,无刷调速的八寸小风扇,感觉又多了一种用途,准备买入一个玩一下,外出露营野餐就更爽。不过它成品是是牧田接头的,还要买一个大艺a3转牧田的转换座。

建议还是有一定动手能力,懂点电工常识,玩过点焊机的人才出手diy锂电池。如果平常都没有换过家用电源插座的人,就不要动手搞了。 B站里面有很多点焊电池的视频,有兴趣的话可以先去看看,等看到手痒了再出手玩。

作者声明本文无利益相关,欢迎值友理性交流,和谐讨论~

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