这里分享一个EXCEL工具,可以用于计算电池质量能量密度和体积能量密度,该工具可计算的电池类型包括锂离子电池、锂金属全固态电池、锂硫液态电池、锂硫准固态电池、镁硫电池、双离子电池等。
一般地,计算电池能量密度可以分为以下6个步骤:
①确定材料的理论容量和电压;
②确定材料的实际容量和电压,考虑到正负极之间的容量比n/p;
③计算理论所需的电解液量,锂离子电池、全固态电池和锂硫准固态电池孔隙内全部填充电解质,双离子电池需要确定盐浓度,锂硫电池和镁硫电池设定理论电解液与硫的比值为2:1;
④明确实际电解质用量,全固态电池电解质无需过量,锂离子电池、锂硫准固态电池和双离子电池过量设定15%,锂硫电池和镁硫电池设定实际电解液与硫的比值为3:1;
⑤计算电芯水平能量密度,添加额外的非活性组分,如粘结剂、导电剂、隔膜和集流体等;
⑥计算电池水平的能量密度,以18650电池为基础进行计算,添加电池壳体、极耳、极柱和密封圈等零部件。
输入的参数
在该工具中,我们只要输入参数,表格中为红色字体,主要包括活性材料性能参数,如理论容量和实际容量、材料晶格真密度、充放电中的最大体积变化和所设计的电极孔隙率。
输入的参数还包括粘结剂、导电剂、铜箔和铝箔集流体、电解液和隔膜的密度,集流体厚度,隔膜孔隙率等。
电池设计方面的参数包括正、负极电极配方。
电池设计方面的参数还有注液系数,例如锂离子电池理论上孔隙体积内均填充电解液,电解液过量系数为0,但是由于电池内部存在剩余空间,注液过量系数设定15%,而锂硫电池设定理论E/S比为2:1,一般实际可能3:1。
电池性能方面的参数还有理论和实际的平均放电电压,实际的正负极N/P比。
电池设计参数还包括正负极电极厚度、隔膜厚度,最终电池的能量密度以18650为基础进行计算,因此还需要设定电池中卷芯的体积、零部件的质量等。
我们采用该工具进行计算时,对于明确的参数直接进行修改,电池设计和零部件等方面的参数不清楚的可以直接采用默认值,表格中电池设计参照了松下的18650电池,具有一定可信度。
输入以上参数后,该工具即可自动计算电池在以上提到的6个步骤过程中的能量密度。计算的过程参数展示如下,不再详细说明。
计算结果展示如下
①石墨||NCA锂离子电池
②NCA锂金属全固态电池
③锂硫液态电池
④锂硫准固态电池
⑤镁硫电池
⑥双离子电池
这几类电池能量密度对比如下:
参考文献:Johannes Betz, Georg Bieker, Paul Meister, Tobias Placke, et al,Theoretical versus Practical Energy: A Plea for More Transparency in the Energy Calculation of Different Rechargeable Battery Systems,Adv. Energy Mater. 2019, 9, 1803170