3D打印固態(tài)電池在2021年即將在德國量產(chǎn)!
南極熊導(dǎo)讀:3D打印固態(tài)電池在2021年即將在德國量產(chǎn)!能量密度提高1倍,充電速度提高6倍!優(yōu)先配套德國龐大的汽車制造業(yè)。寶馬/奔馳/大眾/奧迪/保時捷等廠商,在電動汽車時代有翻身的機會嗎?
2021年1月,南極熊3D打印網(wǎng)獲悉,瑞士Blackstone Resources(黑石資源 )公司的專有3D打印鋰離子固態(tài)電池技術(shù),取得了一系列重要的突破。它一直通過德國子公司Blackstone Technology GmbH投資于下一代電池技術(shù)。包括獲得專利的3D打印技術(shù)和對電池批量生產(chǎn)的研究。恰好的是,德國是全球3D打印技術(shù)最為發(fā)達的國家之一。
與目前的鋰離子電池技術(shù)相比,3D打印固態(tài)電池具有將能量密度提高一倍,制造成本降低一半的潛力。
3D打印固態(tài)電池的比較優(yōu)勢
當(dāng)前最先進的電池生產(chǎn)面臨的一些弱點:
不夠靈活,無法支持必須與產(chǎn)品設(shè)計相匹配的組件設(shè)計
它仍然太昂貴(目標(biāo):<80US $ / kWh)
不適用于未來的設(shè)計,例如全固態(tài)電池
提供的能量密度仍然太低(目標(biāo):600英里且> 300Wh / kg)
原材料仍然不安全
碳排放仍然太高
△3D打印的“多孔”電極可提高能量密度?梢詫㈦姌O中的材料打印成三維晶格結(jié)果。晶格意味著電極具有更大的暴露表面積,增大化學(xué)反應(yīng)面積,電池效率更高。另外,3D打印電池模塊不需要多余的物質(zhì)即可以實現(xiàn)一體化。想象一下,特斯拉85kWh電池組由7104個電池組成,將7104塊電池粘合在一起的膠水和電線的重量相當(dāng)大了。但是如果這些變成是增材制造過程的一部分,而不是多余的材料,能量密度將大大提高
與使用液體電解質(zhì)的傳統(tǒng)電池設(shè)計相比,Blackstone Technology的3D打印工藝具有明顯的優(yōu)勢。顯著降低成本,提高電池尺寸的生產(chǎn)靈活性,可以不依賴電極化學(xué)性質(zhì)而實現(xiàn)這些優(yōu)點。
△3D打印固態(tài)電池生產(chǎn)工作流程
Blackstone的3D打印固態(tài)電池技術(shù),解決了這些弱點:
3D打印鋰離子電池生產(chǎn)已經(jīng)成熟,且有專利,在生產(chǎn)過程中可提供最大的靈活性;
可節(jié)省30%的CAPEX和10%的OPEX,而采用固態(tài)技術(shù)時,可節(jié)省70%的CAPEX和30%的OPEX;
世界上第一個3D打印生產(chǎn)工藝,可以批量生產(chǎn)固態(tài)電池;
可將能量密度提高20%,用固態(tài)技術(shù)時可提高100%;
利用自身資源來縮短供應(yīng)鏈,并確保長期獲取電池材料;
通過將干燥過程減少50%,可將能源消耗降低25%,這是電池組電池最重要的制造成本——占總能源成本的45%至57%。
△世界上第一個使用印刷電極的功能性電池已通過測試
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