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石墨谷受邀參加大連經濟技術開發區建區40周年新材料產業推介會
2024-09-27
2024 年,素有 “神州第一開發區” 之稱的大連經濟技術開發區迎來建區 40 周年華誕。四十年來,大連經濟技術開發區意氣風發、敢為人先、銳意改革、積極進取,走過了一段極不平凡的奮斗之路,生動地詮釋了改革開放的強大生命力。石墨谷產業集團作為大連經濟技術開發區內的優秀企業,受邀參加此次大會。石墨谷產業集團董事長方振輝,常務副總梅佳受邀出席會議。
深圳市考察團來哈市,進一步將深圳哈爾濱合作向縱深推進
2021-07-09
2019年5月8日,廣東省委副書記、深圳市委書記王偉中率深圳考察團一行來到哈爾濱,進行為期兩天的考察,進一步將深圳哈爾濱對口合作向縱深推進。黑龍江省委常委、市委書記王兆力等哈爾濱市領導陪同考察。 考察團利用一天時間,先后參觀了產業園區、高新技術企業和在哈爾濱高校等。詳細了解深圳哈爾濱產業項目合作、產品研發、科技創新及成果轉化、人才培養等情況。 代表團參觀萬鑫石墨谷石墨(烯)新材料產業園 來源:哈爾濱新聞網-哈爾濱日報
王文濤:產學研用結合推動石墨產業發展
東北網9月12日訊(黑龍江日報記者 王坤)12日,省委副書記、省長王文濤深入哈爾濱萬鑫石墨谷和哈爾濱工業大學調研石墨產業發展。他強調,要深入貫徹落實習近平總書記對我省重要講話精神,堅持向資源開發和精深加工要發展、向高新技術成果產業化要發展,借助龍江豐富的石墨資源和科技創新基礎、人才優勢,通過產學研用結合,延伸石墨產業鏈加快推進石墨產業化,做好做足“新字號”這篇大文章。 在哈爾濱萬鑫石墨谷科技有限公司,王文濤詳細了解企業技術研發、市場化前景以及發展面臨的突出問題。孫強 攝 在哈爾濱萬鑫石墨谷科技有限公司,王文濤詳細了解企業技術研發、市場化前景以及發展面臨的突出問題。王文濤表示,石墨已成為新興產業發展的重要新材料,隨著石墨烯新材料的研究開發和產業化應用的突破,給我省帶來了重要機遇,我們要發揮中國石墨產業聯盟優勢,按照國家對石墨產業的整體規劃和部署,謀劃好產業發展方向和技術應用領域,把資源優勢轉化成產業優勢,提高石墨資源的精深加工水平,帶動相關產業發展,把石墨產業打造為有規模、有競爭力的新興產業。 在哈工大,王文濤詳細了解石墨烯技術的研發應用情況。孫強 攝 在哈工大,王文濤詳細了解石墨烯技術的研發應用情況。他強調,要依托高校及科研院所的技術優勢,通過構建以企業為主體,市場為導向,產學研用相結合的技術創新體系,推動石墨產業從科研到成果轉化到上下游產業鏈延伸的產業集聚,再通過石墨新材料廣泛應用帶動技術飛躍。他表示,各級政府要積極創造推動創新驅動的良好發展環境,高度重視科研項目的技術溢出,推進軍民融合技術應用到更多的民用領域。大力促進資本市場與技術創新對接。通過技術咨詢、轉讓、股權合作等方面,鼓勵激發廣大科技人員將科技成果轉化為產品,提高干事創業積極性,留住用好高科技人才。 圖文來源:東北網
行業動態| 講“鋰”走遍天下
2022-03-07
行業數據顯示,2020-2025年,電動車銷量的復合增速在48%(2025年電動車銷量約2300萬輛,滲透率約27%)。如此猛烈的電動車增長量,對應于鋰電池原材料鋰需求,有望維持在37%的復合增速。鋰資源需求之所以快速增長,是因為鋰電池技術路線中,無論是磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、三元材料哪一種,鋰元素是必需品,且材料占比較穩定。其中三元材料(常用的是NCA和NCM兩種),在能量密度,體積容量和循環性能方面具有優勢。而磷酸鐵鋰材料主要用碳酸鋰,具有成本相對低廉,安全性強的優勢,在入門車型,電動公交和儲能等領域集中應用。此外,鋰電池在鋰的下游需求中占比持續增長。2010年鋰下游需求中鋰電池占比27%,潤滑脂、陶瓷等傳統行業需求占比73%。等到了2020年,傳統行業已降至31%,動力、消費、儲能電池鋰需求合計占比已經到69%,預計2025年會達到90%以上。 ? 講“鋰”需求增長 市場情況顯示,2020年全球鋰行業的需求約為30萬噸LCE,預計到2025年鋰行業需求有望超過140萬噸,其復合增速達37%。供給上,雖然全球鋰供給量穩步增長,但遠遠跟不上市場需求。價格上,由于終端新能源發展大超預期,帶來中游電池材料相繼擴產。這直接讓鋰的價格爆發,先是從4萬元/噸回暖至9萬元/噸,而后突破18萬元/噸,短期震蕩后再次上行。截至2021年12月31日,亞洲金屬網電池級碳酸鋰報價已達到27.8 萬元/噸,大幅超過2018 年鋰價的最高點。到了2022年第一季度,價格又飆升到40萬元/噸以上,市場上也有賣價50萬/噸。從價格上可看出,對于整個鋰電池產業,上游材料穩定優質供應已經成為繼續高速發展的關鍵。 ? 鋰供給瓶頸在鹽湖提鋰 目前可經濟開采的鋰資源存在形式主要包括鹽湖鹵水、鋰輝石、鋰云母、鋰黏土四種。而全球鋰資源礦床主要分為固體型鋰礦和鹽湖鹵水型鋰礦,其中固體型鋰礦又分為偉晶巖型和沉積巖型,像鋰輝石、鋰云母礦主要屬于偉晶巖型。據USGS2012年數據,全球鋰資源約有58%以封閉盆地鹵水形式存在,偉晶巖形式的鋰資源占比約26%。鹽湖在諸多鋰資源形式中,占比最大。不同資源類型對應不同的提鋰工藝和鋰鹽產品。按資源類型不同,提鋰工藝可大致分為鹽湖提鋰和礦石提鋰。 礦石提鋰:以比較成熟的硫酸焙燒工藝為例,主要工藝流程包括:礦石分選——高溫焙燒——硫酸化焙燒——溶出——除雜——沉鋰,其工藝相對簡單,鋰回收率較高,但是能耗大,所需輔料較多,因此生產成本較高。 鹽湖提鋰:相對于礦石提鋰,鹽湖提鋰的能耗,所需輔料都相對較少,因此對應生產成本較低,成本主要集中在鹽田建設等前期投資。 由于鹽湖提鋰工藝的通用性較差,鹽湖生產的擴產速度相對較慢,全球鹽湖生產企業的擴張步伐也相對受限。若鹽湖提鋰技術有大的突破,擴產速度加快,未來鋰資源的短缺將得到緩解。 鋰供給瓶頸在鹽湖提鋰 2014-2020年,隨著鋰需求增加,全球鋰供給從5.9萬噸LCE增長至43.9萬噸,復合增速40%,其中澳洲和南美為供給主力,兩者合計占比均在80%左右。到了2020-2021年,澳洲鋰輝石礦仍是供給主力,而南美鹽湖資源則暫未大量釋放,未能跟上供給步伐。不過,隨著南美鹽湖等產能釋放,澳洲鋰輝石供給份額將減少。同時中國鹽湖和鋰礦的供給將逐步趕上,份額有所提升。2021年中國鋰鹽合計產量達41萬噸LCE,西澳鋰精礦、南美鹽湖資源主要流向中國,而自中國產出的氫氧化鋰(主要由鋰精礦冶煉而成)大量出口至日韓等需求國。中國正成為鋰鹽的最大需求和生產地區。由于冶煉端的產能擴張速度在1年以內,而鋰礦的資本開支周期在3年左右,鹽湖的資本開支周期在5年左右。如今鋰行業短缺,正是資源端的擴產速度遠遠低于冶煉端。對于鋰短缺的問題,如何保證鋰的供應,同時不受市場行情波動,越來越成為原材料企業關注的焦點。
球形石墨行業現狀
2022-04-27
球形石墨是以優質高碳天然鱗片石墨為原料、采用先進加工工藝對石墨表面進行改性處理,生產的不同細度,形似橢圓球形的石墨產品?!肚蚧烊皇罚↗C/T 2315-2016)標準適用于以天然鱗片石墨為原料,采用機械物理方法處理成的球形或類球形的石墨產品,并指出球化天然石墨的理化性能應符合以下規定 球形石墨具有良好的導電性、結晶度高、成本低等優勢,以及充放電電位低且平坦、循環壽命長、綠色環保等特點,已逐漸成為鋰離子電池生產用負極材料的換代產品。目前,我國已成功的應用天然鱗片石墨原料開發以適應鋰離子電池生產的負極材料,即球形石墨的改性產品,所以鋰離子電池產業鏈進入了一個嶄新的時代。根據數據顯示,2020年,我國鋰電池負極材料市場規模增至140.2億元,2016-2020年的年均復合增長率為21.4%,預計2021年可達159.1億元,出貨量增至2020年36.5噸,預計2021年可達40.1噸。同時,在近五年來,國內球形石墨行業市場均價整體呈下降趨勢,截止2020年均價下降至17800元/噸,這將在一定程度上大大降低鋰離子電池負極材料的生產成本。 綜上所述,隨著鋰離子電池負極材料出貨量及市場規模不斷擴大,將持續帶動球形石墨需求及銷量增長。根據數據顯示,2020年,我國球形石墨行業銷量為11.2萬噸,預計2021年將達12.4萬噸;銷售收入為19.49億元,2016-2020年的年復合增長率為16.8%,并且預計2021年將達22.07億元。 此外,美國、英國、歐盟等國家或地區逐漸認識到石墨對能源轉型和環境保護的關鍵作用,出臺了一系列政策逐漸讓石墨成為其戰略資源。而我國工信部在2020年也發布了《石墨行業規范條件》,明確不再追求數量,刪去了“新建和改擴建鱗片石墨選礦項目設計規模不低于2萬噸/年”等規模指標,自2020年6月24日起實施,同時2012年發布的《石墨行業準入條件》同時廢止。可以通過對比兩份文件可以發現,新版《條件》對石墨的保護明顯升級,與戰略性保護資源地位相適應。因此,國內外石墨資源戰略地位提升,將為球形石墨行業提供較好的政策與社會基礎,促進產業快速發展。
技術發展|浙工大胡曉君教授顛覆性成果
浙江工業大學胡曉君教授團隊創新性地“復原”了化學氣相沉積金剛石的生長過程,在低壓狀態下實現了點“石”成“鉆”,為大面積金剛石的合成提供了新的策略及理論依據。 提起金剛石,很多人首先想到的是光彩奪目的鉆石。其實,人造金剛石在工業生產中的應用才同樣“耀眼”,它具有天然鉆石的一切優異性能,在精密切削刀具、耐磨器件、半導體及電子器件、低磁探測、生物醫學等方面得到廣泛應用。目前人造金剛石的產業化合成主要有兩種:高壓高溫法和化學氣相沉積法。但因高溫高壓設備的限制,目前還難以制備大尺寸單晶金剛石;化學氣相沉積需要以天然單晶金剛石為襯底生長單晶金剛石,而天然單晶金剛石受面積所限,依然無法制備大面積金剛石,這極大地限制了人造金剛石的應用。 浙江工業大學胡曉君教授團隊長期聚焦金剛石薄膜、納米碳材料等方面的研究工作,致力于探索金剛石薄膜等材料的制備、摻雜新方法及光電性能。研究團隊關注到與石墨相比,處于熱力學亞穩態的金剛石能夠在化學氣相沉積的低壓下形成,其獨特的形成機制可能蘊藏著一種合成大面積金剛石的方法。但化學氣相沉積的生長環境復雜,難以實現原位表征,所以該沉積過程中金剛石的形成機制一直是材料領域科學家們亟待解決的難題。 胡曉君團隊利用緩慢生長的方法“復原”了化學氣相沉積金剛石的生長過程。團隊以“菜花”狀的納米金剛石顆粒為模板,采用一系列短時間生長的策略,形成瞬時的生長薄層,通過掃描電子顯微鏡、拉曼光譜和高分辨透射電鏡的直接觀測,獲得了1800瓦的生長功率下,短時間隔30秒在“菜花”狀的模板上生長系列薄層的表面形貌和微結構,發現了納米金剛石基體——豎立石墨烯初步生長——豎立石墨烯長大彎曲成針狀石墨——針狀石墨消失——恢復納米金剛石基體的循環往復過程 這是首次在化學氣相沉積過程中發現石墨/金剛石的循環往復出現。那么這一過程是如何產生的呢?一種猜想是石墨和金剛石輪流生長,石墨長出來后金剛石再覆蓋上去;如果是這樣的話,形成金剛石后在拉曼光譜中應該依然可以觀察到大量的石墨,但實際的情況是樣品的拉曼特征是典型的納米金剛石薄膜的特征; 為進一步證實這一從未報道過的現象和石墨轉變為金剛石的大膽猜想,團隊將生長功率降低到1600 瓦,生長時間延長到12 分鐘,以減緩生長速率來捕獲更清晰的石墨轉化成金剛石的證據. 在4分鐘樣品中,主要組分為較直的石墨烯(Fig. 4b),在8 分鐘時轉變為石墨納米針(Fig. 4d)。這根納米針中同時含有石墨(002)和金剛石(111)晶面(Fig. 4d)。而當時間延長到12分鐘時,石墨完全消失,樣品中(Fig. 4f)觀察到大量的金剛石晶粒,說明石墨已經完全轉化為金剛石。這表明同時出現金剛石(111)和石墨(002)晶面的8分鐘樣品是石墨轉化為金剛石的中間過渡態。 進一步分析這個過渡態(圖4g)的結構演變,可知8分鐘樣品頭部區域1為石墨(002),中間區域2中出現新的、較暗的金剛石晶面(0.21 nm)覆蓋在石墨(002)晶格上,中間區域3中金剛石晶面(0.21 nm)增強石墨(002)減弱,根部區域4中石墨(002)晶格消失而金剛石(0.21 nm)晶格成為主晶格。這清晰地展示了石墨逐漸轉變為金剛石的過程,如示意圖4j和j-1所示。 由此可見,在化學氣相沉積過程中,金剛石的形成是由石墨相變而來,顛覆了“活性碳原子堆砌成sp3金剛石晶格”、“sp2石墨碳相是金剛石薄膜生長過程中的‘碳垃圾’,被氣氛中的氫氣刻蝕去除”等傳統觀念。
“訪企拓崗”進新區,“校地合作”促就業!萬鑫石墨谷參加新區與哈師大召開的線上對接會
2022-04-30
4月29日下午,哈爾濱萬鑫石墨谷科技有限公司參加了由哈爾濱新區黨工委、哈爾濱新區管理委員會及哈爾濱師范大學聯合舉辦的融在新區·相約周五”第44期圍繞“‘訪企拓崗’進新區,‘校地合作’促就業”主題開展的校地合作線上對接會。 哈爾濱新區黨工委委員,自貿區哈爾濱片區黨工委委員,松北區委常委、組織部部長萬炳睿,哈爾濱新區發展和改革局局長于宏,哈爾濱師范大學黨委副書記、工會主席郭礫及相關學院負責人出席會議。萬鑫石墨谷同中科盈江、工大軟件、谷實生物、海鄰科、朝喜文創等6家企業共同參會。會議由哈爾濱新區人力資源服務有限公司總經理程懷強主持。 會上,松北區委常委、組織部部長萬炳睿首先介紹了哈爾濱新區整體發展情況以及新區的各項人才政策和兌現情況。萬部長表示,近年來哈爾濱新區發展勢頭強勁,正處于“五區疊加”歷史機遇期,企業在發展中對人才的需求比以往任何時候都更加迫切,高校畢業生在新區將得到廣闊的發展空間。希望通過今天的活動,哈爾濱師范大學能夠尋找到適合學生實習就業的合作企業,畢業生能夠得到更多施展才華的機會,讓更多優秀人才留在新區。 在學校推介環節中,哈爾濱師范大學黨委副書記郭礫首先向參會的新區領導及企業嘉賓介紹了學校的概況、生源信息。郭書記表示,哈爾濱師范大學2022屆畢業生近萬人,哈爾濱新區是師大畢業生留省就業的重要區域,希望今后進一步搭建合作平臺、建立良性互動機制,開展務實、高效、長遠的深入對接,充分發揮校地、校企合作優勢,在人才培養、實習實踐、創新創業等方面開展更廣泛、深入、持久的合作。 在郭書記介紹完成之后,哈爾濱師范大學計算機科學與信息工程學院院長周國輝、化學化工學院黨委書記常維東、管理學院黨委書記鄧鐵男、美術學院黨委書記司紅、傳媒學院黨委書記楊守斌分別介紹了各學院的整體情況、各專業畢業生數據、所得成績獎項、專業設置及資源優勢。 在企業推介環節中,哈爾濱萬鑫石墨谷科技有限公司會同其他五家企業分別對各自企業的發展概況、用工需求、薪酬福利待遇及人才培養規劃等內容做了詳細介紹。萬鑫石墨谷在會上明確表示愿為實習生、應屆畢業生提供福利待遇優厚的就業崗位和實習、實踐的機會,尤其是技術研發類及市場銷售類崗位,共同開拓校企合作互惠共贏的局面。 會議最后,校企雙方表示十分期待疫情穩定后的線下對接活動,并且感謝新區為學校和企業牽線搭橋,解決疫情期間企業對人才的迫切需求和畢業生實習就業難的問題。
新工藝利用CO生產高質量石墨烯 成本更低生產更快
2022-05-30
? ? ? ? ? ? ? ?俄羅斯研究人員提出了首個以一氧化碳為碳源的石墨烯合成技術。這是一種快速、廉價的生產高質量石墨烯的方法,設備相對簡單,可用于電子電路、氣體傳感器、光學等領域。這項研究由來自斯科爾科沃科技(Skoltech)、莫斯科物理技術學院(MIPT)、俄羅斯科學院固體物理研究所、阿爾托大學等機構的科學家們進行。研究成果已在著名的《先進科學》雜志上發表。 ? ? ? ?化學氣相沉積(CVD)是合成石墨烯的標準技術,石墨烯是一種蜂窩排列的單原子厚的碳原子片,具有無與倫比的性能,可用于電子應用等。CVD通常涉及碳原子從氣體分子中分離出來,在真空室中以單分子層的形式沉積在基材上。銅是一種常用的基底,而所用的氣體一直是碳氫化合物:甲烷、丙烷、乙炔、烈酒等?!皬囊谎趸贾泻铣墒┑南敕ê芫靡郧熬陀辛?,因為一氧化碳是生長單壁碳納米管最方便的碳源之一。我們有近20年的一氧化碳工作經驗。然而,石墨烯的第一次實驗并不成功,我們花了很長時間才了解如何控制石墨烯的成核和生長。一氧化碳的美妙之處在于完全的催化分解,這使我們能夠在環境壓力下實現單層石墨烯大晶體的自限性合成?!痹撗芯康氖紫芯繂T,Skoltech教授Albert Nasibulin說。 “這個項目是基礎研究如何使應用技術受益的杰出例子之一。由于對石墨烯形成和生長的深層動力學機制的理解得到了理論和實驗的驗證,導致大石墨烯晶體形成的優化條件變得可行,”該論文的合著者,Skoltech的高級研究科學家Dmitry Krasnikov強調。 據悉,這種新方法得益于所謂的自我限制原則。在高溫下,當一氧化碳分子接近銅基體時,它們傾向于分解成碳原子和氧原子。然而,一旦第一層結晶碳沉積下來,并將氣體與基底分開,這種趨勢就會消退,所以這個過程自然有利于單層的形成。基于甲烷的CVD也可以以自我限制的方式運作,但程度較輕。 該研究論文的第一作者、Skoltech的Artem Grebenko說,“我們使用的系統有許多優點:得到的石墨烯更純,生長更快,形成更好的晶體。此外,通過將氫氣和其他爆炸性氣體完全排除在生產過程中,這種改進可以防止事故的發生?!? 該方法排除了燃燒風險的事實意味著不需要真空。該設備在標準壓力下工作,使其比傳統的CVD設備簡單得多。簡化的設計反過來導致了更快的合成。Grebenko說:“從取一塊裸銅到拉出石墨烯,只需要30分鐘?!? 由于不再需要真空,設備不僅工作得更快,而且也變得更便宜。研究人員強調,“一旦你放棄產生超高真空的高端硬件,你實際上可以組裝我們的‘車庫解決方案’,成本不超過1000美元?!? 研究人員還強調了最終材料的高質量:“每當一種新的石墨烯合成技術被提出時,研究人員必須證明它能產生他們聲稱的效果。經過嚴格的測試,我們可以自信地說,我們的確實是高檔石墨烯,可以與其他氣體通過CVD產生的材料相競爭。由此產生的材料是結晶的、純的,并且可以大到足以用于電子產品.
石墨烯修飾隔膜消除局部溫度熱點穩定鋰金屬負極
鋰離子電池是用于便攜式電子設備和電動汽車的先進電化學儲能技術,然而以石墨作為負極的傳統鋰離子電池的比容量較低且能量密度已接近極限,難以滿足人們對高能量密度二次電池的需求。鋰金屬負極由于其超高的理論比能量和最低的電化學電位被視為實現高能量密度二次電池極具競爭力的候選材料。然而,在實際情況中,鋰金屬由于其較高的電化學活性以及傾向于枝晶形貌的不均勻沉積特性會極大地縮短電池的使用壽命,引發熱失控等安全問題。 近日,西安交通大學化工學院唐偉教授團隊與新加坡A*STAR材料工程研究所劉兆林教授、上??臻g電源研究所總研究師解晶瑩等人建立了傳熱-電化學沉積耦合模型,考察了不同沉積電流和過電位下鋰沉積系統發熱功率的時空演化以及溫度和鋰離子分布。模型結果表明鋰枝晶尖端存在局部溫度熱點,而局部熱點的存在加劇了不均勻的局部鋰沉積,進一步促進了鋰枝晶的生長。通過引入石墨烯片層包覆隔膜作為原位熱分散媒介消除局部溫度熱點可有效抑制枝晶生長,實現均勻致密沉積形貌和高效穩定循環。復合隔膜鋰銅半電池在1 mA cm-2電流密度下實現庫倫效率95%、240圈以上的穩定循環。常規PP隔膜下循環的鋰金屬電極在循環庫倫效率下降至60%左右后可以被復合隔膜“恢復”至庫倫效率95%以上的穩定高效循環和較為均勻的鋰沉積形貌。此外,復合隔膜在30.06 mg cm-2超高負載正極(3.3的低N/P比)的Li||NCM811電池中實現了穩定循環、高容量保持率和“恢復”特性。該文章發表在國際頂級期刊Advanced Energy Materials上。 1. 鋰沉積的熱力學特性模擬 傳熱-電化學沉積耦合模型揭示了不同沉積過電勢和電流密度下不均勻鋰沉積尖端的局部溫度熱點。鋰金屬電極表面的原始缺陷導致電場的不均勻分布,引發鋰離子通量的局部集中和大的反應電流密度,從而導致鋰離子優先沉積在尖端區域并伴隨超高的產熱速率。高的產熱速率和傳統液體電解質及聚合物隔膜的低熱導率導致枝晶尖端出現明顯的局部溫度熱點。 2. 高導熱復合隔膜 通過電化學剝離法可以得到優良的單層/少層石墨烯分散液并通過簡單的真空抽濾法獲得層狀堆積石墨烯層覆蓋商用隔膜的復合隔膜。復合隔膜的離子傳輸特性和機械強度相比原始隔膜保持良好,浸潤性和平面內熱傳導能力得到大幅改善。 3. 鋰沉積特性和電化學性能 商用PP隔膜的結構特性和電極表面的原始缺陷導致鋰沉積傾向于形成枝晶并產生局部溫度熱點,溫度熱點的存在又加速枝晶鋰沉積尖端的鋰離子聚集從而進一步加劇鋰枝晶的生長。而復合隔膜表面的高導熱石墨烯層能夠及時將積聚的熱量擴散開,有效避免枝晶惡化。空白隔膜半電池循環后在銅集流體表面觀察到大量的不規則枝晶狀鋰沉積,相比之下,復合隔膜半電池實現了相對均勻的沉積形貌。因此,復合隔膜電池在電流密度1 mA cm-2下能夠實現超過240周的長循環穩定性,CE在95%以上。除此之外,空白隔膜下循環后性能衰退的鋰金屬電極可在復合隔膜下“恢復”至較好的表面形貌和循環穩定性。 4. 鋰金屬電池的全電池性能 高導熱隔膜消除局部溫度熱點抑制鋰枝晶的有效性通過NCM811全電池進行了進一步驗證。復合隔膜不僅在常規面載量正極電池中獲得了更為穩定的循環和容量保持率,在匹配30.06 mg cm-2(3.3低N/P比)的超高面容量正極時仍能取得較好的容量保持率和“恢復”特性。 該研究基于電化學沉積-傳熱耦合模型研究了鋰枝晶周圍產熱速率演化及其與局部枝晶生長之間的關系。局部快速電化學沉積極易造成熱量的積累并產生溫度熱點,這導致隨后的鋰枝晶快速生長,并反過來形成更嚴重的熱點問題。在隔膜表面引入高導熱石墨烯層作為原位熱擴散媒介可有效消除溫度熱點,化解枝晶快速惡化的潛在風險,并獲得較為均勻的鋰沉積形貌和穩定高效的電化學性能。本研究為深入了解研究鋰枝晶的生長演變提供了獨特的熱力學視角,為有效保護鋰金屬負極并促進鋰金屬二次電池的實際應用鋪平了道路。
貝特瑞把握政策東風 攻克關鍵技術
2022-06-08
在位于深圳光明區的貝特瑞高新技術工業園內,車間里一條條生產線正全力運行。恰逢新能源行業市場蓬勃發展,作為全球領先的鋰電池正負極材料解決方案供應商,貝特瑞正開足馬力生產保供。 “此次政策對我們來說可謂恰逢其時?!必愄厝鹚f的政策“恰逢其時”可謂十分精準。就在幾天前,公司總經理任建國在一次發言中提到,希望抓住行業發展的“黃金10年”,特別是2025年之前,鞏固貝特瑞在負極材料行業的龍頭地位,讓公司各方面再上一個大的臺階。 “負極材料龍頭”“北交所市值一哥”,帶著這些標簽的,是一家不斷修煉自身“內功”的深企。 6月6日,《深圳市培育發展新材料產業集群行動計劃(2022—2025年)》發布,提出結合我國新一代技術、新能源汽車等領域的重大需求,聚焦產業發展瓶頸,攻克一批新材料關鍵核心技術。任建國表示:“這正是貝特瑞一直以來努力的方向。”近期,貝特瑞在光明區開工的“年產4萬噸高端負極材料”工程,作為重大先進制造業項目,其建設的硅基負極材料突破了傳統負極材料的“天花板”,被視為負極材料的未來。 貝特瑞董事長賀雪琴表示:“我們非常重視整體供應鏈能力的打造,特別是核心關鍵材料的穩定供應機制。”基于此,貝特瑞啟動的新項目,都采用一體化邏輯,預計公司關鍵核心工序的自供率達到五成以上。?
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