下一代鋰離子電池需要更高的能量和功率密度,同時降低生產成本。據國外媒體報道,勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室(LLNL)與Ampcera電池材料公司合作,開發了無溶劑激光粉末床熔融(L-PBF)添加劑的制造技術,用于制造3D結構的鋰電池陽極。美國能源部先進制造辦公室為該項目提供了150萬美元。

(來源:勞倫斯利弗莫爾國家實驗室)
L-PBF最初用于金屬零件的3D打印。LLNL研究人員計劃利用這種增材制造技術,將陽極粉末混合物熔化到鋁集流體上,形成獨特的3D結構,從而實現充電速度更快、能量密度更高的電池。LLNL首席研究員葉建超(Jianchao Ye)說:“通過這種環保工藝,可以加工出厚而高容量的3D陰極結構。這有助于實現快速充電的目標,使鋰離子電池可以在15分鐘或更短的時間內充電到80%。”
這種超快速激光加工工藝不需要使用溶劑,可以用于大規模制造電池,提高功率和能量密度。同時這種工藝的產量更高,能耗和成本更少。
Ampcera在高性能固體電解質和電極材料領域擁有強大的技術組合,將為LLNL提供用于L-PBF加工的領先和高度工程化的陰極粉末。雙方將密切合作制造電池并評估其實際性能。
LLNL和Ampcera之間的合作將加速L-PBF制造高性能鋰電池的增材制造技術的開發和商業化。Ampcera首席技術官Hui Du表示:“在開發出3D結構陰極后,預計研究人員會將這項技術擴展到陰極設計中,并進一步擴大其在全固態鋰金屬電池中的應用。這種電池具有更高的能量和功率密度。”
下一代鋰離子電池需要更高的能量和功率密度,同時降低生產成本。據國外媒體報道,勞倫斯·利弗莫爾國家實驗室(LLNL)與Ampcera電池材料公司合作,開發了無溶劑激光粉末床熔融(L-PBF)添加劑的制造技術,用于制造3D結構的鋰電池陽極。美國能源部先進制造辦公室為該項目提供了150萬美元。

(來源:勞倫斯利弗莫爾國家實驗室)
L-PBF最初用于金屬零件的3D打印。LLNL研究人員計劃利用這種增材制造技術,將陽極粉末混合物熔化到鋁集流體上,形成獨特的3D結構,從而實現充電速度更快、能量密度更高的電池。LLNL首席研究員葉建超(Jianchao Ye)說:“通過這種環保工藝,可以加工出厚而高容量的3D陰極結構。這有助于實現快速充電的目標,使鋰離子電池可以在15分鐘或更短的時間內充電到80%。”
這種超快速激光加工工藝不需要使用溶劑,可以用于大規模制造電池,提高功率和能量密度。同時這種工藝的產量更高,能耗和成本更少。
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