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特斯拉第三代4680已开始量产!
锂电那些事
1年前
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结合国外自媒体 Joe Tegtmeyer 收集的特斯拉德州工厂影像资料和工厂技术人员的爆料内容,及Limiting Factor 和才神道渠道获得信息,
现已确信,特斯拉第三代4680电芯已经研制成功,现在已经进入低速量产阶段
。
原创作者:詹姆斯鱼
技术细节包括
正极开始使用9系高镍,负极沿用高容量天然石墨
。
电极采用双干法和电极层压技术
。
电解液部分,特斯拉注册了一个PDO电解液的添加剂技术
,很可能在第三代4680中使用。
壳体部分或沿用当下的焊接封装技术,但结构后续还有变化
,因为才神道在拆解1.5代特斯拉焊接后盖4680的过程中,发现了一些问题,后面我们有阐述。
另外,
能量密度方面将较二代有10-20%的提升
。
目前,
才神道测得特斯拉1.5代4680的能量密度是242.7Wh/kg
。
据说Cybertruck使用的所谓二代电芯能量密度为268Wh/kg
,较1.5代正好有10%的提升。
如果第三代较第二代有10-20%能量密度提升的话,那应该就可以达到294.8~321.6Wh/kg左右
。
个人觉得,特斯拉应该不会这么激进。
根据才神道分析的国内46系电芯的材料发现,
目前国内电池企业的主流材料都是高镍9系+硅氧石墨体系,能量密度都在280Wh/kg左右
。
因此,
才神道预测:特斯拉的三代电芯能量密度将在280~290Wh/kg之间
。
我们先说说
正极材料
。
特斯拉之前采用的正极材料是NCM811(
我们测得两个版本的特斯拉4680正极材料都为8系的NCMA
)。
而这次
特斯拉的三代电芯将采用NCM955
。而且,
特斯拉还在2023年底测试了NCM973
。
这个
测试的主要目的可能是为了进一步减少钴金属的使用
,从5%下降到3%。当然,
这样做也进一步降低了成本
。
我们判断,正极配方的更换可能会影响量产的效率。但据可靠消息,
特斯拉的第三代4680已经在加州的弗洛蒙德实验成功了
。
这就是为什么,
弗洛蒙德的实验线在去年11月份要关停三个月进行升级的原因
(因为,第三代4680也验证成熟,是时候更换装备为下一代更先进的电芯研发做必要的升级了)。
下图是正在德州工厂西北角施工的关系到正极材料更新的设施和设备。
接下来我们说说
负极、干法和层压技术
。
这部分,
才神道可以说对特斯拉的大胆创新充满了敬畏
。
首先,
特斯拉在第三代电芯将继续沿用天然石墨配方
。
我们从特斯拉获得的负极材料干法混料都是美国本土企业生产的(需要的联系我们)
。
这就意味着,
特斯拉已经在负极材料方面完成了“国产化”替代
。
其次,
特斯拉在第三代4680上将采用双干法,其量产能力达到了50米/分钟的水平,幅宽是1.6米
。
这部分
应该在弗洛蒙德的工厂完成了最后的验证
。
基于这一判断的原因还有,特斯拉将率先采用电极层压技术。
那么什么是层压技术呢?就是正负极的铜箔或铝箔的两面厚度不同
。
为什么要让正反面的厚度不同,Shirley meng 猜测,这可能是为了
保证正负极卷绕过程中外侧电极层内聚力不均的问题
。
从图上,我们可以很容易看出负极是向下弯曲的,就是说下面是内侧,上面是外侧。
可以看出外侧的电极因为拉伸,开裂已经比较严重
。才神道认为,这个层压技术就是为了解决这个问题而诞生的。
既然都使用了层压技术,那基本可以判定,第三代4680将使用正负极双干法。
另外,我们在聊聊
特斯拉4680第三代电芯在结构上可能有那些变化
。
在特斯拉的1.5代电芯上,我们能看得出来,
在负极极耳和后盖之间的焊接、防爆线里面的内环,以及爆珠结构上的矛盾
。
基于这个问题,
才神道认为特斯拉在二代电芯上可能会有所改进,但不一定很彻底
。不过,
从墩封到焊接结构的改变,及负极集流体和后盖密封垫的减少确实为电芯节约了11.8克的重量
。
就如同特斯拉在专利中提到的一样,
这样的焊接结构会节约空间并减轻重量
。这一点,特斯拉在1.5代这个版本的电芯中的确做到了。
至于说壳体和Pack全封胶的关系,就如才神道在之前文章中提到的那样。
特斯拉壳体变薄,采用预镀镍工艺,这完全是基于其全灌胶的设计而设计的
。
当然,目前看,
全灌胶如果有瑕疵,灌不满,留下空洞,就会造成电芯外壳和空气接触,产生壳体生锈的毛病
。
这个问题是需要特斯拉后续新的技术去解决的,不然,这样的腐蚀会影响车辆电池包寿命和性能的。当然也有漏液起火的风险。
最后一点,
我们要说说特斯拉刚刚注册成功的PDO电解液添加剂专利
。
那么
什么是PDO电解液添加剂,它又有什么作用呢?
我们参考一篇文献,简单解释一下。
文献地址:
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ac6831/meta
文献提到,
电解液添加剂作为电解液中所占比例很小的成分,但对锂离子电池的性能影响却很大
。
文献通过试验证实:
具有 2%PDO+ 1%LFO 的 NMC811 电池优于其他含 PDO 的电池
。
基于PDO的混合物被证实在镍含量较高的电池中更有前途。也就是说,PDO可以成为高镍电池的有用添加剂
。
当然,才神道还没有认真研究特斯拉的这篇文献。这个我们会留到周六晚八点的直播节目中为大家解析。
据Joe的推文提到,
特斯拉现在正在全力提升德州工厂的4条量产线产能,而且已经到了最后阶段
。
另外,
特斯拉正在扩建另外四条4680产线,预计2024年下半年可以交付使用
。
同时,同在
德州工厂的正极车间施工和设备安装已接近尾声,预计2024年的上半年开始小试和中试
。
当然还有
特斯拉的锂材料工厂也在加紧施工
。
当然,
结合马斯克对阿根廷锂矿的收购,特斯拉将完成从采矿、精炼、电池正极材料加工、正极极片生产和电池、
电池包量产的供应链闭环
。
如果
哪一天特斯拉收购一些石墨或者纳米硅材料的企业,大家应该不会奇怪,因为马斯克这调性,肯定是要完成电池到电动车的全链条闭环布局的
。
来源:锂电那些事
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首次发布时间:2024-01-14
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锂电那些事
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锂电设备、工艺和材料技术研发应
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