中镍电池采用 NCM 作为正极材料,镍含量在“40-60%”范围内,目前正在重新设计以提高安全性和成本效益。高电压中镍电池将在镍含量维持在50-60%的情况下增加锰含量,这一调整提高了安全性,相对降低的能量容量则通过高电压提高能量密度来弥补。
这些电池的关键竞争优势之一是其成本效益。通过降低昂贵的镍和钴含量比例,提高较便宜的锰比例,可以大幅降低制造成本。此外,中镍电池可以使用碳酸锂代替氢氧化锂,进一步增强其价格竞争力。由于镍在高温下难以与锂合成的特性,高镍电池必须使用氢氧化锂。然而,中镍电池可以使用更便宜的碳酸锂,提供显着的经济优势。
LG 新能源还专注于“单晶正极材料”技术,以实现高压中镍电池的更高性能。与广泛使用的多晶正极材料不同,单晶正极材料形成单晶结构,可承受高电压且裂缝较少。研究结果表明,与多晶正极材料相比,使用单晶正极材料可将能量容量提高约 10%,寿命提高约 30%。
展望未来,LG 新能源计划使用单晶正极材料确保高压环境下的耐久性,并计划于明年量产高压中镍NCM电池。该公司还设定了通过进一步研究来增强下一代电池详细规格的目标。
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(包括但不限于)
时间 |
议题 |
演讲单位 |
08:50-09:00 |
开场介绍 |
艾邦高分子 江耀贵 创始人 |
09:00-09:30 |
全钒液流电池产业分析 |
承德新新钒钛 刘胜男 CEO |
09:30-10:00 |
钒电池储能技术在新型电力系统建设中的支撑作用 |
大力储能 余龙海 总工程师 |
10:00-10:20 |
茶歇 |
|
10:20-10:50 |
全钒液流电池系统及关键材料研究进展与产业化 |
山西国润储能 刘科英 分公司总经理 |
10:50-11:20 |
液流电池极板扩散电极交换膜电解质电子与离子阻抗测试关键技术 |
嘉兴大学G60产业创新研究院 唐普洪博士 |
11:20-11:40 |
塑料激光焊接在液流电池电堆及电极板的焊接应用 |
华焯激光 文锋 总监 |
11:40-12:10 |
圆桌讨论 |
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12:10-13:30 |
午餐 |
|
13:30-14:00 |
全钒液流电池本体及储能系统关键技术 |
合肥工业大学 李鑫 所长/副教授 |
14:00-14:30 |
液流行业的出海之旅,能从光伏借鉴哪些经验? |
艾博特瑞 吕汇锌 合伙人&首席营销官 |
14:30-15:00 |
液流电池主要技术路线对比分析 |
巨安储能 孟锦涛 总经理 |
15:00-15:30 |
磺化高分子材料在液流电池隔膜上的应用 |
安徽理工大学 张中标 教授 |
15:30-16:00 |
茶歇 |
|
16:00-16:30 |
液流储能电堆激光焊接及其自动化生产线 |
南京帝耐激光 龚传波 董事长 |
16:30-17:00 |
液流电池关键膜材制备工艺与设备 |
东福来 李东阳 总经理 |
17:00-17:30 |
液流电池产业化进展及其挑战 |
大连海事大学 马相坤 教授 |
17:30-18:00 |
液流电池结构-流体/热-密封-可靠性寿命优化设计加速商业应用 |
及瑞工业设计 王苓 咨询总裁 |
18:00-20:00 |
晚宴 |
如果您有创新演讲议题,请与我们联系。
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原文始发于微信公众号(锂电产业通):LG 新能源将于 2025 年量产高压中镍电池
新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。
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