諾貝爾獎得主站臺,固態電池重大突破,大眾特斯拉背書

行業心心念的電動汽車固態電池什麼時候量產?答案是2024年。

初創公司QuantumScape舉辦了線上電池展“Showcase”,首次對外披露了其固態電池測試資料,除管理層外,還邀請到了19年諾貝爾化學獎得主以及前特斯拉合夥人CTO站臺。

成立於2012年的QuantumScape,已得到了大眾、大陸、上汽等眾多車企的投資和背書,特別是與大眾建立了合資廠。

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汽車人參考參加了這次線上會議,這裡為讀者全面分享有關固態電池的最新進展,全文邏輯Why-How-What。

1。 為什麼是固態電池(Why)

目前電動汽車用的鋰離子電池,無論是正極三元高鎳或NCA,負極採用石墨或者石墨/矽體系,質量能量密度已到了天花板(300Wh/kg)。

而要繼續實現能量密度的突破,採用金屬負極是其中一種可能,也就是鋰金屬電池,能量密度可以做到500-600Wh/kg的水平。

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而鋰金屬電池需要用到固態電解質,它也是非常熱門的研究領域。

材料體系繁多,效能各異,大體又可以分為有機物(聚合物)和無機物(硫化物和氧化物)兩大類,但是這些材料在滿足快充、迴圈、低溫、成本等方面均存在巨大挑戰。

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在過去的40年裡

,還沒有一家公司能夠製造出能同時滿足這些要求的產品。

2。 無負極和固體分離器是核心(How)

汽車人參考認為,QuantumScape的固態電池主要由兩項核心技術組成:

一是

“無負極”的製造工藝

,鋰金屬負極不是在電池製造過程中形成的,而是在電池充電時,由鋰離子在金屬箔片聚集而形成的,且該過程可逆,能實現多次迴圈。

二是採用了

陶瓷材料的固態分離器

(Solid-State Separator),代替了液態有機電解質以及多孔隔膜。

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3。 密度、倍率、壽命、成本、安全全方位突破(What)

“無負極”直接去掉了石墨/矽的主體材料,帶來的好處是非常明顯的:

1。 顯著提高電池的

體積能量密度

至1000Wh/L,

質量能量密度

至500Wh/L;

2。 消除了負極主體材料中鋰離子的擴散瓶頸,實現了

4C充電倍率

,15分鐘從0至充至80%快速充電;

3。 降低了負極介面的容量損失,延長了

使用壽命

(800次/90%);

4。 降低了製造和原材料成本,

總體成本

相比於現在鋰電池還降低了17%。

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而另一個殺手鐧“固態分離器”,本身質地堅固且具有柔性。

它與傳統鋰電池正負極間的液體電解質一樣,主要功能是在電池充電和放電時將鋰離子從一端輸送到另一端。

同時,由於其本身不可燃,還起到了屏障的作用,即使在非常高的電流密度下,能抵抗負極鋰枝晶的形成,

解決了鋰電池因枝晶而導致內短路的業界難題

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鋰離子電池的

共同發明人

、2019年

諾貝爾化學獎

得主Stanley Whittlingham表示,製造固態電池最困難的部分是需要同時滿足高能量密度、快速充電、長迴圈壽命和寬溫度範圍工作的要求。

QuantumScape的測試資料均滿足所有這些要求,

這是以前從未報道過的

。如果這項技術投入大規模生產,它就有可能改變整個行業。

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4。 10年磨一劍(啟示)

在分享會上,QuantumScape稱自己

花了10年的時間和3億美元研發

費用,才找到了一個符合要求的“固態分離器”,期間經歷了超過

200萬次

的測試。

與之相比,我們做事情是不是太著急了?

而且QuantumScape表示,這種材料價格便宜,被大規模應用在其他領域,很容易買得到。

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根據QuantumScape的時間表,其產品目前處於車企樣件測試階段,預計

2024年中旬實現量產

,產能為1GWh;而20GWh的產能將會在2026年中旬落地。

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5。 汽車人參考點評

目前市場主流鋰離子電池系統已基本滿足能量密度(續航大於500公里)、迴圈性(壽命12年)、安全(不起火爆炸)的市場要求。

QuantumScape固態電池最大的亮點在於快充以及比當前鋰離子電池更低的成本,而且原材料易於得到。

如果加上固態電池在能量密度、安全性上天然上的優勢,那麼這足以改變整個遊戲規則。

如果真的能在2025年前實現商業落地,必然對整個行業的發展有重大意義,而與之相配套的

產業鏈可能會面臨洗牌和重構

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