新設計方案借助優化材料和內部加熱系統,使鋰離子電池在各種氣候下都能表現良好。圖片來源:美國賓夕法尼亞州立大學
鋰離子電池雖是目前最主流的儲能設備,卻存在明顯短板:低溫環境下難以全功率運行,高溫時可能發生爆炸。為攻克這一難題,美國賓夕法尼亞州立大學科學家日前在《焦耳》雜志上發表論文,提出一項創新的全氣候電池設計框架,有望讓鋰離子電池在寬溫域范圍實現高效、穩定的電力存儲。
目前鋰離子電池的工作溫度范圍介于-30℃—45℃之間。隨著電動汽車、數據中心等高溫大型系統的普及,電池的穩定性面臨嚴峻挑戰。盡管現有系統常依賴外部加熱或冷卻裝置來維持運行,但這些設備不僅笨重耗電,還需頻繁維護,效率低下。即便采取溫控措施,鋰離子電池在低溫下仍會性能衰減,高溫下則容量與穩定性雙雙下降,極大限制了其在太空等極端環境中的應用。
為此,團隊提出在全氣候電池內部集成加熱元件,使其既能在高溫環境安全穩定工作,也可借助自發熱機制應對嚴寒環境。在新設計中,電池內部加熱結構采用厚度僅約10微米的鎳箔,完全由電池自身供電,不僅賦予系統自我調節溫度的能力,還幾乎不增加電池的重量或體積。
這一設計實現了多重突破:電池可靠運行的溫度范圍擴展至-50℃—75℃,適用于傳統鋰離子電池難以勝任的場景。通過將熱管理功能內置,不僅顯著節省了電池系統的占用空間,也擺脫了對外部溫控設備的依賴,大幅簡化了系統結構。
本文鏈接:科學家提出全氣候電池設計框架http://www.sq15.cn/show-11-27959-0.html
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