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我國將開展鈉離子電池標準制定 水系鈉離子電池發展趨勢預測

  • 2021年8月25日 lianglong來源:中研網整理 823 50
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近期,我國工信部表示,將組織有關標準研究機構適時開展鈉離子電池標準制定,并在標準立項、標準報批等環節予以支持。同時,根據國家政策和產業動態,結合相關標準研究有關鈉離子電池行業規范政策,引導產業健康有序發展。

我國將開展鈉離子電池標準制定

近期,我國工信部表示,將組織有關標準研究機構適時開展鈉離子電池標準制定,并在標準立項、標準報批等環節予以支持。同時,根據國家政策和產業動態,結合相關標準研究有關鈉離子電池行業規范政策,引導產業健康有序發展。將在“十四五”相關規劃等政策文件中加強布局,從促進前沿技術攻關、完善配套政策、開拓市場應用等多方面著手,做好頂層設計,健全產業政策,統籌引導鈉離子電池產業高質量發展。科技部將在“十四五”期間實施“儲能與智能電網技術”重點專項,并將鈉離子電池技術列為子任務,以進一步推動鈉離子電池的規模化、低成本化,提升綜合性能。

水系鈉離子電池優勢在于非水電解質用于鈉離子電池有著顯著的優點,但也存在一些明顯的不足。如對體系中的痕量水敏感,對有些鈉鹽的溶解能力差,所用的有機溶劑易燃、易揮發、易滲漏,在生產和使用過程中會引發嚴重的安全隱患。離子液體電解質有良好的熱穩定性和電化學穩定性,寬的電化學窗口、無污染易回收等優點,但是這類電解質有相對較高的黏度和相應低的離子電導率,并且價格昂貴。固體電解質有成本低、安全性能好、易加工成型等優點,但是其室溫離子電導率差,與電極材料之間的界面阻抗較大。

據中研普華研究報告《2021-2025年中國水系鈉離子電池行業發展分析與投資預測報告》分析

鈉離子電池目前處于產業化初期,短期內難以與鋰離子電池直接抗衡,更可能承擔補充/備選角色,其應用場景更可能是非鋰電池主流應用領域,如低速電動車、部分儲能、工程機械、基站通信備用電源等領域。在產業鏈的完善、產品系列的豐富、性能的成熟、標準的制定、市場的認可等方面,鈉離子電池仍然有很長的路要走。

水系鈉離子電池發展趨勢預測

相比于上述的傳統二次電池,有機系離子電池以離子在正負極的嵌入脫出和在兩極間擴散作為充放電基本原理,具有能量密度高,倍率高和循環壽命長的特點。在性能上可以滿足儲能系統的技術要求。然而,由于其大量使用易燃的有機電解質,在生產和使用過程中會造成爆燃事故,有安全性問題缺陷。而水系離子電池由于采用中性的鹽水溶液作為電解質,既避免了有機電解質的易燃問題,又克服了傳統水系電池的高污染,壽命短(如鉛酸電池)和價格昂貴(鎳氫電池)的缺點,是能夠滿足大型儲能技術要求的理想體系之一。因此,近年來,水系離子(鋰、鈉等)電池的研發越來越受到關注。

但是,地球上的鋰資源實際上是難以支撐大型儲能系統的應用需求的。于是,與鋰的化學性能類似的鈉被認為能夠替代鋰適用于水系離子電池體系。鈉是地球上儲量最豐富的資源之一,可以說是用之不竭。價格也顯著降低,通常為鋰鹽的1/10。因此,水系電解質的鈉離子電池被認為是最有潛力的適合大規模儲能系統的電池之一,成為最近業界研究工作的焦點。

實際上,鈉離子電池的研究與鋰離子電池幾乎同時起步,早在20世紀80年代,人們就開展了有機系鈉離子電池正負極材料的研究。但是與有機系鋰離子電池相比,鈉離子電池的發展緩慢。這主要是由于成功應用于有機系鋰離子電池中的正負極材料體系不能簡單地移植到鈉離子電池中。雖然二者都是以正、負極間離子嵌入/脫出反應的“搖椅式”機理作為充放電反應機理,可是因為鈉的離子半徑(0.102nm)比鋰離子和質子大許多,使得其嵌入反應困難。而且,負極材料在接受大體積的鈉離子的嵌入反應過程中,其晶格容易發生形變甚至坍塌,影響到電池的循環性能。直到近年,在容量利用率和循環壽命方面基本滿足要求的有機系鈉離子電池用負極材料才被開發出來。

雖然水系鈉離子電池技術面臨著諸多挑戰,但它仍然為大規模儲能提供了一種安全、廉價、清潔和耐久的新體系。現在,越來越多的新材料,新構思和新技術被應用到水系鈉離子電池體系的開發中,其綜合性能也在不斷提升。相信隨著研究與開發的不斷深入,在不久的將來一定能夠實現其在儲能上的大規模應用,從而推動以智能電網和可再生能源并網為代表的清潔能源的應用。

未來行業市場發展趨勢如何?想要了解更多水系鈉離子電池行業詳情分析,可以點擊查看中研普華研究報告《2021-2025年中國水系鈉離子電池行業發展分析與投資預測報告》

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