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SiC解決方案:硅陽極能否增加電動汽車的續航里程

深圳市浮思特科技有限公司 ? 2024-12-27 11:21 ? 次閱讀
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電動汽車制造商正在尋求替代鋰離子電池的方案,以滿足對功率、續航里程和安全性日益增長的需求。相比于鋰離子電池,磷酸鐵鋰(LFP)電池在續航和安全性方面表現更佳,且其商業化進程正在逐步推進。

Paraclete Energy 開發了一種硅陽極技術,其能量密度更高,成本低于市場上現有的 LFP 電池。根據一項研究,SILO 硅陽極可以將電池重量減半,并將電動汽車的續航里程翻倍。

LFP 技術的能量密度和成本削減

硅陽極一直具有較高的理論能量密度,因此在電池陽極方面有很大的潛力。然而,除了傳統鋰陽極之外,硅陽極在商業化過程中面臨了一些挑戰,這些挑戰限制了其更廣泛的應用。

硅陽極能夠實現高性能,但壽命較短,因為陽極會迅速降解,導致電池短路和損壞。這種情況在其理論使用壽命之前就會發生。硅陽極在循環過程中通常會經歷高達 400% 的體積膨脹,因此在長時間的循環過程中容易破損。

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Paraclete Energy 在將硅陽極應用于商業電池系統方面走在了前列。為了解決硅陽極通常存在的體積膨脹問題,Paraclete Energy 將硅包裹在聚合物基體中。聚合物材料本身具有柔韌性,這種柔韌性有助于防止陽極在循環過程中發生體積膨脹。

使用 SILO 硅陽極的電池,每千瓦時(kWh)的成本比傳統碳基陽極降低了 33%。這主要是由于陽極能量密度的提高,從而降低了每千瓦時的成本。聚合物基體內部的硅顆粒包裹使得陽極能夠裝載更多活性硅顆粒,提高了能量密度并降低了成本。這種新型陽極技術的能量密度比石墨陽極高出 300%,比其他硅陽極高出超過 200%。

電動汽車電池的續航和重量改進

Paraclete Energy 發布了一項新研究,進一步揭示了陽極在電動汽車電池中的能力。

數據顯示,在標準的 80 kWh 電池組中使用 SILO 硅陽極,可以將電池組的單體數量從約 7,000 個減少到不到 2,000 個。這意味著電池組的重量減少了 73%,從 565 千克減至 150 千克——這對于電動汽車來說是顯著的減重,因為更輕的重量可以提升性能。這種減重是在保持與原電動汽車電池組相同的續航里程的情況下實現的。

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憑借這些進展,Paraclete Energy 開發了一款重量為 300 千克的電池組,使用了 SILO 硅陽極。該電池組的重量是經過優化和減重后電池組的兩倍,實現了雙倍的續航里程,且重量僅為原電池組的一小部分。該電池組提供了 160 kWh 的功率,使續航里程從 290 英里提升至超過 580 英里。這為制造更高續航里程的電動汽車電池提供了新的途徑,超越了鋰離子電池的技術進步。

硅陽極最終能否成為可行的商業選擇?

經過多次挫折,硅陽極能否最終實現商業可行性?這絕對是有可能的,因為 Paraclete Energy 并不是唯一一家開發先進電動汽車電池的公司。Sila Nanotechnologies 也在利用硅納米顆粒開發可商業化的硅陽極。梅賽德斯-奔馳為其電動 G-Class SUV 車型選擇了 Sila 電池。

浮思特科技深耕功率器件領域,為客戶提供IGBT、IPM模塊等功率器件以及單片機(MCU)、觸摸芯片,是一家擁有核心技術的電子元器件供應商和解決方案商。

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