¿Cómo supera la energía específica de la batería LFP los 180wh / Kg?
Nov 27,2021.
¿Cómo supera la energía específica de la batería LFP los 180wh / Kg?

¿La energía específica de monómero que exceda los 180Wh / kg se convertirá en un nuevo hito en la tecnología de productos de baterías eléctricas?

Recientemente, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información emitió las "Condiciones de especificación de la industria de baterías de iones de litio (edición de 2021)", entre ellas, las "Condiciones de especificación (2021)" mencionaron que para el proyecto de batería de energía recién construido, la densidad de energía de el proyecto de batería de potencia de tipo de energía debe ser ≥180Wh / kg, y la densidad de energía del paquete de baterías debe ser ≥120Wh / kg. Además, las "Condiciones de especificación (2021)" también establecen requisitos para el desempeño de proyectos de expansión como materiales de cátodo , materiales de ánodo, electrolitos y separadores.

LiFePO4 Powder for Lithium Battery

En la actualidad, la densidad de energía de las celdas de batería ternarias convencionales producidas en la industria es generalmente superior a 210Wh / kg, mientras que la densidad de energía de las celdas de batería LFP convencionales es generalmente inferior a 180Wh / kg. Esto significa que una vez implementados los indicadores técnicos, tendrán un cierto impacto en la industrialización de las baterías LFP.

Los conocedores de la industria creen que, desde un punto de vista técnico, la densidad de energía de las células LFP se puede lograr más allá de 180Wh / kg, pero desde el punto de vista de la industrialización, todavía presenta ciertas dificultades técnicas para las empresas de baterías de energía.

Para las empresas de baterías de energía, existen principalmente los siguientes caminos para lograr una densidad de energía de las baterías LFP que supere los 180Wh / kg:

Una es optimizar el sistema de materiales, como actualizar el material del cátodo de fosfato de hierro y litio a fosfato de manganeso y litio, adoptar tecnología de suplemento de litio dopado con silicio, introducir nuevos electrolitos y láminas de cobre ultrafinas, etc., para aumentar la densidad de energía. de la celda.

El segundo es optimizar el diseño de la estructura de la celda, aumentar el tamaño de la celda para aumentar la capacidad de la batería, aumentar la capacidad de una sola celda a al menos 180 Ah y utilizar tecnología liviana para reducir el peso de la celda.
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