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鹏辉能源技术发布会,全固态成本有望大幅降低

来源:
时间:2024-09-02 21:30:52
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鹏辉能源技术发布会,全固态成本有望大幅降低8月28日下午14点30分,鹏辉能源通过官方微信视频号进行线上产品技术发布会,正式揭晓了固态电池面纱。与固态电池一同发布的,还有低温户储电池新品和590Ah大容量电力储能电芯新品。此次鹏辉能源发布的

8月28日下午14点30分,鹏辉能源通过官方微信视频号进行线上产品技术发布会,正式揭晓了固态电池面纱。与固态电池一同发布的,还有低温户储电池新品和590Ah大容量电力储能电芯新品。

此次鹏辉能源发布的低温户储电池,在低温充电方面下探至-30℃,充放效率达95%以上,循环5000次以上,相较于迭代前的产品,综合性能有所提升。大容量电芯方面,鹏辉能源此次发布的大容量590Ah风鹏电芯在功率、能效、循环、安全方面均有突破,功率和能效性能尤其亮眼。据发布会介绍,鹏辉能源通过自研离子海绵平台技术将能效提升至97%,电芯损耗将大幅降低。此款590Ah大容量电力电芯功率将达2P,这对于当下储能调频功能意义很大,能够匹配目前终端市场半小时工况需求。

此次发布会,引起外界惊喜最多的还是全固态电池部分。鹏辉能源发布了20Ah和2000mAh两款软包全固态电池,演讲人在发布会上展示了20Ah的全固态电池实物,并做切面讲解。

发布会上,鹏辉能源公布了其全固态电池的技术路线。鹏辉能源将氧化物复合固态电解质用于构筑全固态电池,实现了电池的本质安全,同时,大幅降低了固态电池成本!安全和降本,成为鹏辉能源第一代固态电池的核心优势。

固态电池中氧化物陶瓷类电解质材料的制备,通常需要经过高温烧结工艺,这一过程不仅能耗高,效率也较低。此外,陶瓷固有的脆性使得大容量电芯的制备面临挑战。在发布会上,鹏辉能源宣布了其在固态电池领域的两大突破工艺创新和材料体系优化,解决了氧化物固态电解质工艺的技术难题。

在工艺创新方面,鹏辉能源自主研发了独特的电解质湿法涂布工艺。这一工艺成功绕开氧化物固态电解质高温烧结过程,避开陶瓷材料固有脆性,大幅简化工艺。采用此工艺的固态电池,整体成本相较常规锂电成本预计仅高出15%左右。未来3至5年内,随着工艺的不断优化创新及材料成本的进一步下降,鹏辉能源表示其固态电池的成本有望与常规锂电池持平,为公司固态电池的产业化奠定坚实基础。

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在材料创新方面,鹏辉能源的固态电池采用了自主研发的无机复合固态电解质层。除了氧化物电解质之外,这一电解质层还结合了新型无机复合粘结剂和功能添加剂等关键材料。此项创新有效改善了陶瓷在弯折时易碎的特性,增强了电解质层的粘附性和塑性,大幅减少了固态电池内部短路的概率。同时,它还有效提升了无机复合电解质层的离子电导率,降低了电芯的内阻,进一步提高了固态电池的散热能力和安全性能。鹏辉能源通过自主研发的无机复合固态电解质层,真正实现了“不止于电解质”的突破。

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鹏辉能源的全固态电池在安全性能方面表现出色,能够通过最严苛的针刺试验。其不可燃的固态电解质与“自动安全机制”相结合,实现了人们对固态电池的理想性能——本质安全。除了成本降低和安全性提升之外,鹏辉能源的全固态电池已经能够在-20℃至85℃的宽温域内稳定工作,能量密度达到280Wh/kg。2025年通过使用更高比例的硅基负极,能量密度预计将达300Wh/kg以上。据悉,鹏辉能源计划于2025年建立全固态电池的中试线,并在2026年建成正式产线。

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鹏辉能源从事电池研发与制造已经23载,是锂电池行业低调、务实的行业“老兵”,得益于创始人的资深技术背景,电池行业的每一波技术浪潮,鹏辉能源都未曾缺席。此次重磅发布的全固态电池,从发布会内容来看,也确实有多项重点技术突破,并非广告炒作。至于2026年大规模量产的计划,在业内也不算夸张,不妨拭目以待。

附鹏辉技术历程介绍

鹏辉能源一直以低调、务实的风格在业内发展。回顾其技术发展历程,电池行业的每一次技术革新,都有鹏辉能源的身影。鹏辉能源也是多项国家电池标准制定的参与者。

公开资料显示,鹏辉能源创始人及董事长夏信德1988年毕业于有“锂电黄埔军校”之称的中南大学材料系研究生。2001年在广州创建鹏辉能源,公司成立之初,推出的1800mAh镍氢电池科技成果被鉴定为“国际先进水平”;成立第二年,公司就拥有了国家级博士后科研工作站。鹏辉能源也是国内第一家生产锂铁电池的企业。

2011年,鹏辉能源已经开始布局储能并瞄准磷酸铁锂技术,并推出了公司第一款储能产品——10Ah/20Ah磷酸铁锂储能电池,是国内最早推出储能锂电池的企业之一。2019年,鹏辉能源推出6C快充动力电池,开始布局钠离子电池技术,并在珠海工业园内容试点储能集装箱。

鹏辉能源是国内首批通过钠离子电池标准的企业之一。2023年鹏辉钠离子电池能量密度达到150wh/kg,循环寿命超6000次,其钠离子研发和产业化在行业内均处于前列,目前关于钠电的研究也在不断向前推进。

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