2021年横空出世的钠离子电池成为最大的热点之一 , 毕竟作为地球含量更高的同族元素 , 钠是最有可能解决电池未来发展的资源硬约束的终极方案 。 但经过市场近一年的研究 , 结论是:钠离子电池虽好 , 但受限于能量密度只能作为锂离子电池的补充 。
技术发展从来不是静态的 , 关于宁德时代(SZ:300750)面向第二代的钠离子技术 , 近来坊间已有诸多传闻 。 从我们一直关注的宁德时代专利中 , 我们找到了重大发现 , 而这些信号或许会颠覆你的认知 。
01硬币的正反面:从第一代钠离子电池说起
在2021年7月29号 , 宁德时代发布钠离子电池 , 自此钠离子电池正式走入大家的视野 。 钠离子电池具优势突出 , 但没有席卷市场 , 背后就是对能量密度的隐忧 。 宁德时代所宣传的第一代钠离子电池的能量密度为160Wh/kg , 虽然已经是全世界范围内最高 , 但相比磷酸铁锂和三元还是矮个 , 比如三元高镍锂电池的极限能量密度有望做到280Wh/kg , 第一代钠离子电池只能欺负下铅酸电池(能量密度约30Wh/kg) 。
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图1:钠离子电池和锂离子电池区别,资料来源:中科海纳
02宁德时代下一代钠离子电池已有破局之道?
遵循这个线索 , 我们开始去从前瞻性技术研发中寻找未来可能的答案 , 翻遍行业龙头公司已公开的专利内容后 , 宁德时代2021年获批的一个名为“钠金属电池、电化学装置”的专利进入了我们的视线 , 尤其是其中提到的“无负极金属电池” , 属实是初次遇见 。 正是这样 , 无负极金属电池技术引起了我们的高度重视 。
“无负极”和“金属”这两个关键词 , 都带有颠覆性的隐喻 , 而且所针对的材料是市场以前极少关注的 。 从字面来看 , 不仅仅是此前我们关注的钠离子电池 , 可能这是针对材料和工艺的一次重大创新 。
我们决定一探究竟 。
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图2:宁德时代发明专利“钠金属电池、电化学装置”,资料来源:宁德时代专利说明书
【1】正极主导的电池创新 , 但革新负极更具紧迫性和颠覆性
能量密度提升是电池的第一性原理 。 在电池的四大材料——正极、负极、隔膜、电解液——中 , 过去十年 , 能量密度的进步主要是正极材料的优化和制造水平的提升贡献的 。
以大家耳熟能详的锂电池为例 , 能量密度的进步主要是正极材料的优化和制造水平的提升贡献的 。 展开来说 , 锂电池的正极材料从磷酸铁锂迭代到NCM333 , 再到NCM523、NCM622、NCM811 , 其能量密度的提升成为大家津津乐道的微创新话题 。
正极因此成了市场讨论的几乎唯一焦点 , 但凡你跟人讨论负极 , 可能对方就失去了兴趣 , 这玩意儿有啥好聊的 , 好像是其他都在变 , 只有石墨恒久远 。 负极历史上的确一直默默无闻 。 但是和拼积木是一个道理 , 电池的能量密度是由四大材料综合来决定的 , 负极理论上应该有更大的作为 。
从1991年锂电池商业化以来 , 石墨一直是最广泛使用的负极材料 , 科学家们试验了各种方法对石墨进行改性 , 但是石墨的性能底子摆在那 , 目前高端产品已经达到360mAh/g , 已经无限接近石墨材料的理论比容量上限372mAh/g 。
有人会问 , 正极材料可以各种选择 , 负极怎么老是死磕石墨?残酷的现实是 , 负极的创新极其困难 , 一般10-20年才有一次重大突破 。 所以你看上一代负极已经够得到天花板了 , 下一代负极还远在规模化量产途中 。
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