宁德时代无负极电池设计细节
2025年4月21日,宁德时代在超级科技日上正式发布了自生成负极技术。该技术不再使用石墨等作为负极材料,而是通过精准调控金属元素(如锂、钠)的沉积过程,直接在集流体表面形成均匀致密的金属层,从而提升电池能量密度。通过纳米级界面结构设计,优化离子传导路径,使金属元素在充放电过程中稳定沉积,减少副反应和活性离子损耗。解决锂金属负极的循环衰减难题,离子传导速度提升100倍,活性离子消耗降低90%,存储性能提升300%。体积能量密度提升60%,重量能量密度提升50%。可灵活应用于钠电、铁锂、三元等多种化学体系,突破单一材料的性能限制,搭配不同正极材料时表现惊人:钠离子体系:350Wh/L;磷酸铁锂体系:680-780Wh/L;三元体系:超1000Wh/L。 根据宁德时代科研团队在《Nature Nanotechnology》发表的《Application-driven design of non-aqueous electrolyte solutions through quantification of interfacial reactions in lithium metal batteries》科技论文,总结宁德时代自生成负极电池(也称无负极电池)设计细节如下: 无负极电池采用铜箔集流体作为负极侧基底,初始状态下不预载任何锂金属或活性材料。电池首次充电时,从NMC811正极脱出的锂离子在铜表面沉积形成金属锂,作为后续循环的活性锂来源。电池设计图如图1所示。图1 无负极电池设计图电解液配方锂盐:双氟磺酰亚胺锂(LiFSI)溶剂:二甲氧基乙烷(DME)、1,1,2,2-四氟乙基-2,2,3,3-四氟丙基醚(TTE)摩尔比: 1:1.2:3(1LiFSI–1.2DME–3TTE)电解液用量2.1 g/Ah(贫电解液条件),单电池注入量约0.3 g实验尝试了从1.1~5 g/Ah的电解液用量 正极设计集流体:13μm铝箔活性材料:LiNi₀.₈Mn₀.₁Co₀.₁O₂(NMC811)活性材料比例:96.9%尺寸:42 mm × 49.5 mm(双面涂覆),涂层面积20.78 cm2活性材料负载量:17.1 mg/cm²(每侧)压实密度:3.45 g/cm3面容量:3.53 mAh/cm²(0.2C),3.36 mAh/cm²(1.0C)活性锂容量:每个电池~156 mAh(理论值)负极设计集流体:10μm铜箔活性材料:无负极电池无活性锂负载,对比电池在铜箔上负载了5、10、15、20、50μm的锂箔 隔膜参数厚度:12μmPE+3μm涂层孔隙率:39%(文章中模拟输入参数) 电池结构类型:如图1所示,单层软包电池,单片正极两侧放置铜箔封装材质:铝塑膜电池测试压力:在电池上下侧放置铝板,用四颗螺丝固定,施加0.21 MPa(30 psi)初始压力20μm锂负极电池设计各组分占比如图2所示。 表1 电池设计参数与初步性能 图2 20μm锂负极电池组分占比 电池性能电池实际测试容量为147 mAh(0.2C),140 mAh(1.0C)。如图3和4所示。在 2.1 g Ah⁻¹ 贫电解液、17.1 mg cm⁻² NMC811 的实用化条件下,无负极电池仅能提供约 120 次(80 % 保持率)线性衰减循环次数。增加锂金属负极,提高电解液用量可提升电池性能。如图6所示,固定电解液 3.6 g Ah⁻¹(富液,排除电解液瓶颈)时,金属锂厚度从0 μm(纯 Cu)→ 5 → 10 → 15 → 20 μm,寿命从 ~100 圈线性增加到 ≈ 600 圈(20 μm),每增加 1 μm 锂,约多跑 25-30 圈(80 % 保持率)。固定 50 μm 锂(锂足够),只改电解液量,从1.1 → 1.4 → 1.8 → 2.1 → 3.6 → 5 g Ah⁻¹,寿命上升到650 圈@ 5 g Ah⁻¹。图3 NMC811无负极和石墨负极电池循环曲线对比 图4 NMC811无负极和50μm锂负极电池循环曲线对比图5 20μm锂负极电池在2.1g/Ah电解液量和50μm锂负极电池在3.6g/Ah电解液量的循环曲线 图6 各种条件电池的循环性能对比来源:锂想生活