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鋰離子電池:儲能電池中的明珠

   2019-10-29 中國國防報22610
核心提示:日前,瑞典皇家科學(xué)院將諾貝爾化學(xué)獎授予對鋰離子電池發(fā)展作出突出貢獻的3位科學(xué)家。其中,惠廷厄姆采用硫化鈦作為正極材料,金
日前,瑞典皇家科學(xué)院將諾貝爾化學(xué)獎授予對鋰離子電池發(fā)展作出突出貢獻的3位科學(xué)家。其中,惠廷厄姆采用硫化鈦作為正極材料,金屬鋰作為負極材料,制成世界上第一塊鋰離子電池。古迪納夫經(jīng)過反復(fù)實驗與驗證,發(fā)現(xiàn)鈷酸鋰比硫化鈦更適合儲存鋰離子,進而顯著提高電池的電壓平臺。吉野彰在此基礎(chǔ)上,采用鋰離子代替純鋰,提升了電池的使用安全性,從而使鋰離子電池具備實際應(yīng)用條件。

之所以被稱為鋰離子電池,是因為無論在電池正負極還是在電解質(zhì)中,鋰都是以離子形式存在。與其他儲能電池相比,其突出優(yōu)點在于單位體積的儲存能量高,沒有記憶效應(yīng),充電前不必顧及電池的用電深度,同時,能量轉(zhuǎn)換率高、自放電率低、使用壽命長等。隨著日本索尼公司生產(chǎn)的鋰離子電池于1991年投入市場,鋰離子電池迅速實現(xiàn)大范圍應(yīng)用,是目前便攜式電子設(shè)備、新能源汽車、智能電網(wǎng)等的主流儲能形式。

由于特有的技術(shù)優(yōu)勢,鋰離子電池目前廣泛應(yīng)用于軍事領(lǐng)域,成為軍事作戰(zhàn)中不可或缺的能量來源。

軍事基地儲能。高原、邊防、海島部隊距后方基地遠,能源補給線長,開發(fā)利用風(fēng)能、太陽能等可再生能源成為必然趨勢。采用鋰離子電池儲能,不僅可解決可再生能源發(fā)電間歇性和穩(wěn)定性差等問題,還具備削峰填谷等功能,是解決偏遠軍事基地能源保障的關(guān)鍵技術(shù)。但目前鋰離子電池在大規(guī)模儲能應(yīng)用方面存在安全性較差的問題,遭到火力打擊時,容易冒煙、起火,甚至引起爆炸。

野戰(zhàn)供電。采用鋰離子電池的方艙式儲能系統(tǒng)沒有柴油發(fā)電機噪聲大、紅外特征明顯等問題,顯著增強了電能保障的隱蔽性和生存能力。但針對野戰(zhàn)供電環(huán)境,鋰離子電池存在低溫性能差等問題,如在-40℃條件下,電池的充放電容量不足室溫條件下的一半。

高能武器電源。電磁炮、激光、高功率微波等新型高能武器裝備運用越來越廣泛,定向能武器輸出功率越來越大。鋰離子電池以優(yōu)異的倍率充放電能力可用于高能武器的電源。不過,隨著高能武器小型化的發(fā)展趨勢,現(xiàn)有鋰離子電池的體積功率密度仍需進一步提高,以滿足車載和機載武器小型化、輕量化要求。

無人裝備動力源。目前主流的小型和微型無人裝備均采用鋰離子電池作為其主要電源。但以鋰離子電池為動力源的無人機,續(xù)航時間通常在半小時左右,是制約軍用無人裝備實戰(zhàn)化應(yīng)用的最大問題。

單兵電源。隨著單兵裝備信息化、可視化以及智能化趨勢加快,對電能的需求急速增加。鋰離子電池是目前各國單兵裝備的主力電源。不過,隨著單兵和班組作戰(zhàn)信息化程度不斷提高,士兵在執(zhí)行任務(wù)過程中,不得不攜帶更多電池。目前高能量密度的電源是制約未來士兵連續(xù)作戰(zhàn)的瓶頸技術(shù)。

因此,未來鋰離子電池的研究將集中在以下幾個方向。

一是高能量密度。隨著能量密度不斷提高,相同體積或重量條件下電池所蘊含的能量更大,可全面提升無人機、水下潛航器、單兵裝備等的續(xù)航時間與續(xù)航里程。二是高安全性。通過采用固態(tài)電解質(zhì)代替?zhèn)鹘y(tǒng)可燃有機電解液,鋰離子電池具有更高安全性,在遭受炮火打擊后不會引起二次爆炸,滿足大型軍事基地、儲能方艙等對大容量、高安全儲能的需求。三是高環(huán)境適應(yīng)性。提升低溫條件下鋰離子在電極材料中的擴散能力以及電解液的電導(dǎo)率,使電池能夠在嚴寒條件下正常充放電,從而有效增強野戰(zhàn)電站和武器裝備等的全域作戰(zhàn)能力。四是高功率密度。通過開展相關(guān)研究,使鋰離子電池的快速充放電性能不斷提高,從而滿足新型武器能量瞬時釋放的脈沖功率需求。

能源是現(xiàn)代戰(zhàn)爭的物質(zhì)基礎(chǔ)和動力源泉,從大型軍事基地到單兵班組,從空天飛行器到水下裝備,鋰離子電池發(fā)揮著非常重要的作用。隨著關(guān)鍵技術(shù)的不斷突破,鋰離子電池在軍事領(lǐng)域?qū)⒂懈鼜V泛的應(yīng)用前景。

作者:魯長波 王旭東 徐萬里 
 
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