采用换电模式破解里程焦虑 附电动车换电模式分析+新能源车的换电新模式.docx
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1、采用换电模式破解里程焦虑如今,锂离子电池面临诸多现实挑战,续航能力有限,能量密度提升已接近上限,锂离子电池未来何去何从?面对固态电池、钠离子电池、氢氧燃料电池等电池新势力,谁才是未来的终极电池?我国锂电池产业是如何做到世界第一的?从2018年全球电动汽车电池企业市场份额的排名情况来看,前10名中排名第一的是宁德时代,第2名是日本的松下公司,第3名是比亚迪,中国有6个锂电池企业位居动力电池世界市场占有率前十。宁德时代是37.23%,稳居第一,日本松下公司21.54%,排名第二,比宁德时代差十几个百分点。中国锂离子电池产量为什么能够世界第一?中国锂电池研究并不晚,几乎和世界同步。1976年的圣诞节
2、之前,科学院派遣我到西德斯图加特马普固体所进修,我很快发现他们全所上下都在研究氮化锂晶体的性能,我感到很奇怪,为什么大家对氮化锂这么感兴趣?当时才知道氮化锂是一个离子导电的材料,据说是一种叫超离子的导体,可以用来作汽车的电池。他们的研究所有个开门办所,有一天对社会开放,他们就把这个氮化锂,这一个类似于扣子似的小电池摆在桌子上,旁边放了一个铅酸电池。我一看,一个铅酸电池很沉,一个扣式电池很轻。我马上就给国内所里打报告,说我要改行,从晶体生长改到新的学科,叫固体离子学。回国以后,科学院非常支持把这个项目给物理所,很快就成立了一个固体离子学实验室。这是当时国内第一个固体离子学实验室,也是物理所最小的
3、一个实验室。我从事的工作就是锂离子导体和锂电池研究。1991年索尼公司宣布产业化以后,物理所迅速跟进了。当时我们就找了一个投资方,1993年签订了一个A型锂离子电池的研究开发协议。1995年第1块锂电池就从中科院物理所诞生了。当时A型锂离子电池就是“大哥大”的电池。现在有一种观点说锂电池是日本人发明的,中国在锂电池方面技术不行,只是在应用水平上比较领先。锂离子电池的发明肯定不是日本人,要不诺贝尔奖怎么是给两个美国人和一个日本人。所以说锂离子电池是日本人发明的这个话不完全对,可以说锂离子电池是日本人先产业化的,这句话是对的。我们可以从这张图看得出来,日本人最早1991年宣布产业化,市场占有率是1
4、00%,然后一直往下掉,现在还在往下掉。连索尼公司都不做锂离子电池了,它的锂离子电池卖给了另外一个公司。韩国人跟中国人是往上走的,到2014年我们中国的动力电池、锂电市场份额己经超过了日本跟韩国,处于世界的第一位,现在还在往上升。我们锂电池技术从目前发展的情况来看是不错的。实际上是学术界、工程界和产业界的一个合作,是研究院所和大学的通力合作,高度重视原始创新、基础研究和应用研究紧密结合,加快研究成果的产业化进程。2019年诺贝尔化学奖的获得者GOOdenOUgh(约翰古迪纳夫)发现了普遍使用的正极材料钻酸锂还有磷酸铁锂,但这两种材料都有缺点。钻酸锂实际上只能取出0.5摩尔的锂,而磷酸铁锂实际上
5、是个绝缘体,都有缺点。我们想办法找出它的缺点,然后通过理论计算和试验相结合进行了改性并且取得了专利权,这个专利权对于我们锂离子电池的发展起了非常重要的作用。前几年比利时的五矿公司要到中国来收锂离子正极材料知识产权费,据说是一吨要收5万。做钻酸锂三元材料大概吨的利润可能也不到5万,他们就到海淀知识法庭把我们告了,后来中国的做正极材料的企业联合物理所和他们庭外和解,因为我们有这个专利,所以他们再也没有提要收专利费的问题。看得出来,不是我们的原创材料,但是我们做了工作,我们也申请了我们的专利,对于保护我们自己的企业是很有好处的。第二个例子就是磷酸铁锂。它是个绝缘体,我们通过理论计算,它是个一维的离子
6、导体,如果说你在锂位掺上格这种大的离子的话,就把这个锂的通道堵塞了,这样是不行的,没法用。后来就有人又提出来一个在铁位掺钠。铁位掺钠的时候,颜色变黑了,电导率也提高了几个数量级,它的离子电导率和电子电导率都挺好。所以法国和德国科学家认可这个工作,这是唯一的一条可行的路,打破了国外的原始专利对磷酸铁锂材料的垄断。这样才有我们现在各锂电池企业在相当大量地使用磷酸铁锂材料,不受国外知识产权的影响。从这两个例子可以看得出来,虽然我们没有做原始创新,但是我们给它改性、再创新了,也是非常重要的。刚才讲的是两个正极材料,那么现在我讲负极材料,这是我们的原始创新了。清华大学很早就申请了天然石墨做锂离子电池负极
7、的专利。两年前,它申请了国家的发明奖,这个发明奖就等于是承认了我们用天然石墨做锂离子电池的负极是我们的知识产权。光有石墨还不行,石墨的容量是比较低的,372毫安时每克。硅的容量实际上是相当高的,那么硅能不能够作为锂离子电池的负极呢?1999年我就做了这个工作,申请了第一个专利。所以国际上第一个硅作负极的专利是我们申请的,这个是美国人也承认的。但是你要把它用上,还是相当困难的。从几百毫克到几百公斤,用了17年的时间,这17年我们走的路从文章变成技术,然后变成产品,变成市场。我们现在的原材料基本上是已经国产化,进口的量已经相当少,同时我们的设备绝大部分也都是国产化的设备,更不用说员工的技术,现在基
8、本上都是我们自己培养的技术。如何破解锂离子电池引发的“焦虑”?对锂离子电池最大的“焦虑”就是里程问题。里程问题是指锂离子电池现在的能量密度还不够高,充一次电大概行驶里程也就是100多公里、200多公里。(现在这个数字有大幅度提升)我觉得电动汽车应该把车跟电分开,就是买车和买电池要分开。最好是买一辆电动车,我每天上班,如果是从天安门到清华或者到五环路就可以,可能也就是30公里,那是不是买一辆车能开30公里就行了?不一定非得要开100多公里、200公里,也就是说装10度电就够了。那么车子的钱加上这10度电的电池的钱肯定不会超过10万元钱,大概五、六万我就可以买一辆车。但是我要开长途车怎么办?能不能
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