《一个更快的电池的启动》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: pengh
  • 发布时间:2017-11-28
  • 在标准工业格式的第一个电池原型使用ions1的两年后,设计了启动Tiamat,以设计、开发和生产这种有前途的技术。这可能会抵消目前主导市场的锂离子电池的一些限制,比如充电率、寿命和生产成本。特别地,钠离子电池可能允许大量储存间歇性可再生能源(风能或太阳能)或装备电动汽车。该公司位于亚眠(Amiens),由CNRS支持的法国电化学储能(RS2E2)网络。今天,它有几十个功能原型,并希望到2020年投入更大的规模生产。

    2015年11月,作为RS2E的一部分的研究人员,主要来自CNRS,CEA和一些法国大学,设计了18650格式的首个钠离子电池原型。这种格式在工业上非常普遍,特别是锂离子电池。使用这些锂离子电池作为直接的灵感,这些钠基电池有更好的性能,特别是在预期寿命、充电和放电率方面。主要的资产是钠的使用,比锂更便宜和更丰富的元素(地球地壳中有2.6%的钠,而锂的含量仅为0.06 %)。更重要的是,钠在地球上到处都能找到,特别是在海水中,以氯化钠(NaCl)的形式存在,而锂资源仅位于地球的几个区域。(阿根廷、智利和玻利维亚拥有世界上三分之二的锂。)

    今天的Tiamat公司是一家致力于开发和生产锂离子电池替代品的公司,继续这项工作。它的目标是不去废旧锂离子电池,而锂离子电池已经在大多数移动电子设备中使用。Tiamat因其耐用的电池(超过10年的预期寿命,在连续使用条件下锂电池3 - 4年的寿命),以及10倍更快的充电和充电,在电力和服务的连续性上处于有利地位。这个性能打开的可能性使用地区尚未开发或有很大的技术发展的空间,如固定存储(大容量存储器的间歇性的可再生能源,风能和太阳能)和移动存储电动车辆(公共汽车,可以充电结束时,例如)。Tiamat专注于租赁车辆的车队,这需要短的充值时间,需要用户的服务连续性。有了钠离子技术,我们可以设想新的日常使用,比如拥有200公里自动充电的电动汽车。

    在这些技术被批准后,总部位于亚眠的公司希望能在那里进一步发展它的活动。在RS2E的大力支持下,它已经与该网络的学者和工业部门合作。这是在能够生产这些电池之前的第一步,如果可能的话,在法国,这将使法国成为这些新能源存储解决方案的领导者。

    研究工作已通过CNRS和CEA的几项出版物和专利发布。它得到了高等教育、研究和创新部的支持,CNRS,CEA,Agence Nationale de la Recherche(Labex store - ex)和DGA(方向通用汽车公司)。CNRS是Tiamat的股东之一。

    ——文章发布于2017年11月23日

相关报告
  • 《一个启动更快的电池》

    • 来源专题:集成电路
    • 编译者:Lightfeng
    • 发布时间:2017-11-30
    • 在第一个以标准工业形式使用钠离子的电池原型设计两年之后,Tiamat的创立就是为了设计,开发和生产这种有前途的技术而设计的。这可以对付当今占主导地位的锂离子电池的一些限制,例如充电率,寿命和生产成本。具体而言,钠离子电池可能允许大量存储间歇性可再生能源(风能或太阳能)或装备电动车辆。该公司位于亚眠,从CNRS支持的法国电化学储能网(RS2E2)出来。今天它有几十个功能原型,并希望到2020年推出更大规模的产品。 这些技术获得批准后,总部位于亚眠的公司希望在那里进一步开展活动。 在RS2E的大力支持下,该网络已经与学术界和工业界合作。 这是能够在法国推出这些电池的第一步,如果可能的话,这将使法国成为这些新能源存储解决方案的领导者。
  • 《【EAS】在德国启动电池研究项目》

    • 来源专题:新能源汽车
    • 编译者:王晓丽
    • 发布时间:2025-02-18
    • 在由 EAS 电池公司协调的 "SkaleD - 基于挤压的直接涂覆规模化 "项目中,五个研究合作伙伴正在进一步开发一种在工业电池芯生产中直接涂覆电极的工艺。其目的是降低磷酸铁锂(LFP)电池的生产成本。 除了预期的成本节约,该项目还旨在取代溶剂密集型工艺。其目的是为可持续的能源转型和欧洲在亚洲市场的竞争力创造条件。 联邦教育与研究部(BMBF)的 "气候与转型特别基金 "为 "SkaleD - 基于挤压的直接涂层规模化 "研究项目提供了约 210 万欧元的资助。该项目由图林根州诺德豪森的 EAS 电池公司负责协调。马努吉公司、马修斯国际公司、弗劳恩霍夫陶瓷技术与系统研究所(IKTS)和弗劳恩霍夫电池生产研究中心(FFB)也参与了该项目。 合作方希望开发直接挤压工艺,将相关系统概念从试验规模提升到工业规模,并辅以提高效率的创新技术,包括电极双面同时直接涂覆技术。 SkaleD "研究项目以之前的 "OptiEx "项目开发的直接挤压工艺为基础,目的是使创新技术适用于大规模生产。据 EAS 电池公司称,该工艺代表了一种资源节约型替代工艺,克服了电池生产中这一关键生产步骤的技术瓶颈。 丰田还指出,从 2031 年起,欧洲电池制造商有义务处理从废旧电池中回收的固定比例的稀有金属。 丰田公司指出,传统的回收方法是先在焚烧厂对废旧电池进行处理,然后再收集稀有金属并进行进一步处理,这种方法在一定程度上容易造成更多的材料损失,而丰田公司开发的新工艺则不同,不仅更加安全,而且产量更高。