成果介绍
针对钠离子电池的产业化应用关键电级材料研发,该项目完成钠离子储能电池关键材料设计与规模化制备及10Ah级钠离子电芯研发,完成钠离子储能电池中试,推动钠离子电池在规划储能领域的应用
成果亮点
关键材料:
负极材料:传统钠离子电池负极常使用碳材料,如非晶碳、石墨等,其具有良好的导电性和可逆嵌入/脱嵌钠离子的能力。
正极材料:常见的正极材料包括钠离子较小的磷酸铁锂(NaFePO4)、钠离子较大的钴酸钠(NaCoO2)等,这些材料具有高能量密度和较长的循环寿命。
电解液:钠离子电池通常采用无水有机溶液作为电解液,常用的有丙二醇二甲醚(DME)和二甘醇二乙醚(GDE)等,确保离子导电性和界面稳定性。
10Ah级电芯规模制备成果亮点:
提高能量密度:通过优化电池设计和材料配方,使得10Ah级电芯的能量密度得以提高,可以存储更多的能量,并满足更广泛的应用需求。
长循环寿命:钠离子电池材料和电池结构的改进使得10Ah级电芯具有更长的循环寿命,能够承受更多次的充放电循环而不引起电池性能衰减。
安全性提升:在电芯设计和制备过程中,采取了更多的安全措施,如采用阻燃材料、优化电池封装结构等,提高了电池的安全性。
团队介绍
南开大学的科学技术研究工作由学校下属的各个学院、研究所和实验室负责。这些机构涵盖了多个学科领域,包括自然科学、工程技术、信息科学、材料科学、生命科学等。南开大学的科研机构和学术部门积极从事基础研究和应用研究,致力于开展前沿科学研究和解决重大科学和技术问题。他们与国内外的合作伙伴开展学术交流和合作研究,并在各自的领域取得了丰硕的科研成果。
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