中國儲能網(wǎng)訊:如何在不破壞電池的條件下看到電池內部狀況,是提前預估電池健康水平的關鍵,更是防范新能源電池安全事故的必然選擇。
2025年4月,在接下中國青年科技創(chuàng)新“揭榜掛帥”擂臺賽“儲能電池在線/無損電解液表征技術研究”課題前,夏萌和團隊就一直關注著這個難題。
近年來,隨著全球對可再生能源的依賴日益增加,儲能市場對大容量電池需求不斷提升。電解液的消耗對電池壽命性能和壽命預測評估至關重要。因此,如何準確評估電解液在實際運行過程中的狀態(tài)成為當前急需解決的問題。
夏萌所在的雙境探微團隊來自廈門大學化學化工學院?!爸赃x擇接下這個課題,一方面是受學校團委和學院的鼓勵與支持,另一方面這個課題與我們團隊的研究密切相關?!毕拿日f。
團隊雖然長期專注電化學和物理化學研究,但想要精準探索電池內部信息并不是件容易的事。當前常見的電解液分析方法,比如拆解離心甩液、質譜檢測等都是非原位且破壞性的手段,取樣過程中電解液的分布變化和暴露環(huán)境下的揮發(fā),都極大影響對儲能電池“壽命”的真實評估?!艾F(xiàn)有的原位無損電解液表征手段,如光纖傳感器等因技術成熟度不足和工藝不穩(wěn)定而無法廣泛推廣應用?!毕拿妊a充說。
“揭榜掛帥”賽題的核心要求是分析鋰電池內部電解液的組成、含量及其演變規(guī)律?!叭绻央姵乇茸魅梭w的心臟,那么電解液就是輸送能量的血液,電解液的黏稠度與分布情況,直接決定了電池的壽命和安全性?!彼f。
事實上,電解液的流動狀況與鋰離子的運動規(guī)律緊密關聯(lián)。如果電池內部出現(xiàn)局部電解液干涸,就會導致該區(qū)域的鋰離子傳輸受阻,形成“堵車”?!颁囯x子無法正常遷移時,會在該處堆積并析出游離的金屬鋰,這會引發(fā)電池熱失控、起火甚至爆炸。”他說。
基于此,團隊提出了將中子成像技術和集成光纖氣體傳感技術雙模態(tài)融合,為電池檢測安上“透視眼”和“電子鼻”,從而看清電解液的運動規(guī)律和空間分布,并實時嗅探電解液分解產(chǎn)生的特征氣體。
“課題組在光纖傳感器領域開展了研究,發(fā)現(xiàn)將其植入電池后,能實時且誤差較小地原位監(jiān)測電解液副反應產(chǎn)氣等現(xiàn)象。然而,光纖技術雖能探測氣體演變,卻無法評估電解液的剩余含量及其在電池內部的運動規(guī)律。”夏萌表示,在此基礎上,團隊引入了中子成像技術。憑借“中子具有強穿透能力,對氫元素和鋰元素極為敏感,而電解液的主要溶劑正是含氫化合物,因此中子成像能夠實現(xiàn)對電解液運動規(guī)律的高精度、高靈敏度監(jiān)測?!毕拿妊a充說。
然而,技術融合的挑戰(zhàn)在于“1+1可能小于2”。夏萌舉例說,如果實驗所用的電芯一致性不佳,兩種方法得出的數(shù)據(jù)誤差會顯著增大,難以實現(xiàn)有效關聯(lián)。為解決這一問題,團隊主動與企業(yè)溝通,獲取了它們工業(yè)化、標準化生產(chǎn)的高一致性的電芯。
團隊成員分組進行中子成像部分、光纖傳感部分的科研攻關,最后再進行系統(tǒng)集成與數(shù)據(jù)融合,正式提交了《中子-光纖雙模態(tài):鋰電池電解液的多維工況無損診斷技術》項目。該技術能實現(xiàn)電解液總量和組分的無損工況監(jiān)測,具有原位監(jiān)測巨大優(yōu)勢,從技術、性能到應用三方面精準命中賽題各項關鍵需求。經(jīng)過校團委、學院和團隊師生的共同努力,項目最終成為“儲能電池在線/無損電解液表征技術研究”課題擂主項目。
在參加“揭榜掛帥”的過程中,他觀察到,當技術推向應用時,實際情況遠比實驗室環(huán)境復雜。實驗室中可行的方案,在接受市場的檢驗時往往會遭遇諸多現(xiàn)實挑戰(zhàn),例如:光纖如何集成電芯模組、制造工藝穩(wěn)定性、中子成像的成本等等,這些都是在實驗室里可能被忽視的難點?!霸谠噲D解決這些實際問題的過程中,即便取得微小的進展,所帶來的成就感都是非常真實的。這種源于實踐的突破,可能比發(fā)表一篇學術論文更有意義?!毕拿日f。



