下一代锂离子电池需要更高的能量和功率密度,同时降低生产成本。据国外媒体报道,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)与Ampcera电池材料公司合作,开发了无溶剂激光粉末床熔融(L-PBF)添加剂的制造技术,用于制造3D结构的锂电池阳极。美国能源部先进制造办公室为该项目提供了150万美元。
(来源:劳伦斯利弗莫尔国家实验室)
L-PBF最初用于金属零件的3D打印。LLNL研究人员计划利用这种增材制造技术,将阳极粉末混合物熔化到铝集流体上,形成独特的3D结构,从而实现充电速度更快、能量密度更高的电池。LLNL首席研究员叶建超(Jianchao Ye)说:“通过这种环保工艺,可以加工出厚而高容量的3D阴极结构。这有助于实现快速充电的目标,使锂离子电池可以在15分钟或更短的时间内充电到80%。”
这种超快速激光加工工艺不需要使用溶剂,可以用于大规模制造电池,提高功率和能量密度。同时这种工艺的产量更高,能耗和成本更少。
Ampcera在高性能固体电解质和电极材料领域拥有强大的技术组合,将为LLNL提供用于L-PBF加工的领先和高度工程化的阴极粉末。双方将密切合作制造电池并评估其实际性能。
LLNL和Ampcera之间的合作将加速L-PBF制造高性能锂电池的增材制造技术的开发和商业化。Ampcera首席技术官Hui Du表示:“在开发出3D结构阴极后,预计研究人员会将这项技术扩展到阴极设计中,并进一步扩大其在全固态锂金属电池中的应用。这种电池具有更高的能量和功率密度。”
下一代锂离子电池需要更高的能量和功率密度,同时降低生产成本。据国外媒体报道,劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)与Ampcera电池材料公司合作,开发了无溶剂激光粉末床熔融(L-PBF)添加剂的制造技术,用于制造3D结构的锂电池阳极。美国能源部先进制造办公室为该项目提供了150万美元。
(来源:劳伦斯利弗莫尔国家实验室)
L-PBF最初用于金属零件的3D打印。LLNL研究人员计划利用这种增材制造技术,将阳极粉末混合物熔化到铝集流体上,形成独特的3D结构,从而实现充电速度更快、能量密度更高的电池。LLNL首席研究员叶建超(Jianchao Ye)说:“通过这种环保工艺,可以加工出厚而高容量的3D阴极结构。这有助于实现快速充电的目标,使锂离子电池可以在15分钟或更短的时间内充电到80%。”
这种超快速激光加工工艺不需要使用溶剂,可以用于大规模制造电池,提高功率和能量密度。同时这种工艺的产量更高,能耗和成本更少。
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LLNL和Ampcera之间的合作将加速L-PBF制造高性能锂电池的增材制造技术的开发和商业化。Ampcera首席技术官Hui Du表示:“在开发出3D结构阴极后,预计研究人员会将这项技术扩展到阴极设计中,并进一步扩大其在全固态锂金属电池中的应用。这种电池具有更高的能量和功率密度。”
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