1。固体電解質:現在の技術的ルートは決定されていません。それぞれには利点と短所があります

2。硫化物:最高のイオン導電率と大きな発達の可能性

➢硫化物電解質は、理想的なイオン導電率(液体電解質と比較して)、良好な電極材料の適合性(広い電気化学窓)であり、現在最も理想的な固体電解質の1つであり、すべての固体バッテリーで最大の開発能力を備えています。しかし、緊急に解決する必要がある多くの問題があります。

➢1)インターフェイスは不安定であり、副反応はより大きなインピーダンスを引き起こす傾向があります。

➢2)硫化水素を生成するために、アルカリおよび水性環境で化学反応が発生する可能性が非常に高い。

➢3)希土類金属の追加により、処理コストと材料コストが大幅に増加しました。

➢LGPSタイプと硫黄銀ゲルマニウム鉱石タイプはイオン導電率が高く、硫黄銀ゲルマニウム鉱石タイプは低コストと安定性の特性を持ち、開発の見通しが優れています。

3。硫化物:現在、原材料とバッテリーの大量生産の問題に​​直面しています

➢1)主要な固体電解質材料の大規模生産とコスト削減:大規模な計画された大量生産(Gグレードからトン)、ナノレベルの準備(UMグレードからNMグレード)、連続生産およびコスト管理を含む。

➢2)電極シートレベルでの大量生産の問題:混合(陽性および負の電極材料 +固体電解質混合物)、均質化(湿った陽性と負の電極の均質化問題)、乾燥電極生産を含む

➢3)バッテリーレベルでの大量生産の問題:バッテリー生産、アセンブリ、および大気湿度制御

➢4)ターミナルアプリケーション:エネルギー密度が向上し、バッテリー容量が維持され、バッテリーサイクル寿命が維持されます

4。硫化物:原材料の大規模な生産を達成する方法が主な問題です

➢硫化物固体電解質は現在、大量生産の問題に​​直面しています。原材料と粒子サイズ制御の問題の一貫性があり、硫化物SEは空気/水に敏感であり、輸送接続の封印も重要です。

➢一般的に、硫化物電解質の調製方法は、3つのカテゴリに分割できます。1)固相反応方法:前駆体材料を形成するために、化学量論比に応じて、融解材料を摂取すると、室温に浸透しているため、室温になりますICAL BALL MILLING MEATH:高速ボールミリングプロセスでは、衝突中の衝突拡散と反応を実現します。 。

5。硫化物:低コストで生産する方法は二次的な問題であり、コアは硫化リチウム

➢硫化物電解質の原料は、一般に硫化リチウム、五角リン、塩化リチウムであり、その中には硫化リチウムが主な原料です。

硫化リチウムは、空気中の水蒸気を吸収するのが簡単で、酸性の硫化物を放出する酸性硫化物を放出することができます。

➢硫化リチウムの価格が高く、空気安定性の問題を解決するのが難しいため、準備中に空気保護が必要であるため、硫化物電解産生の難しさは、硫化リチウムの大量生産を達成する方法にあります。

6。硫化物:リストされている企業は異なるプロセスを持っています。液相のコストは比較的低い

➢主流の上場企業が硫化リチウムをレイアウトすることは、主に固相の方法、液相の熱還元法に焦点を合わせて、液相プロセスを使用します。硫化イサイウムと硫化物電解質。

➢コストの観点からは、液相法による硫化リチウムの調製には特定のコストの利点がありますが、それはまだ大量生産の初期段階にあり、その後のコスト削減はさらに検証する必要があります。

7。硫化物:現在、硫化リチウムは70%以上を占めており、その後のコスト削減の余地がたくさんあります

➢高エネルギー時代のすべての固体バッテリーによれば、1Wの堅実な状態バッテリーは1.66元/WHです。硫化物は300,000元/トンに低下し、対応する硫化物固形状態のバッテリーのBOMコストは0.54元/WHに低下し、コスト削減のための大きな部屋があり、将来リチウム電池と平等に達すると予想されます。

8。硫化物:バッテリー電極と電解質膜の生産は3番目の主要な問題です

➢バッテリー複合電極と電極フィルムの生産:硫化物の固体電解質の生産後、導電性材料、SEで存在する材料の材料の増加と能力の低下の増加をもたらす複合電極プレートのために、バッテリープレートが選択されます複合電極プレートの準備、現在のコレクターに密接に接着する方法も問題です。

➢硫化物バッテリーの大規模な生産:乾燥した電極、特定の環境アセンブリには、現在の環境環境にあります。 ENTの問題。最後に、硫化物SEは空気/水に敏感であり、SE材料の製造は閉じた循環不活性雰囲気を必要とする場合があり、バッテリー製造中はより厳しい乾燥条件が必要です。

9。硫化物:産業チェーンは生産能力を積極的に展開し、工業化が加速すると予想されます

➢産業鎖では、硫化物リチウムと硫化物の固体電解質産生はすべて、硫化リチウムリチウムリチウム、中流の材料植物、および下流のバッテリー植物の産生に配置されており、硫化物リチウム生産のブレークスルーは、硫化物の除去を断念します。

1。固体電解質:現在の技術的ルートは決定されていません。それぞれには利点と短所があります

2。硫化物:最高のイオン導電率と大きな発達の可能性

➢硫化物電解質は、理想的なイオン導電率(液体電解質と比較して)、良好な電極材料の適合性(広い電気化学窓)であり、現在最も理想的な固体電解質の1つであり、すべての固体バッテリーで最大の開発能力を備えています。しかし、緊急に解決する必要がある多くの問題があります。

➢1)インターフェイスは不安定であり、副反応はより大きなインピーダンスを引き起こす傾向があります。

➢2)硫化水素を生成するために、アルカリおよび水性環境で化学反応が発生する可能性が非常に高い。

➢3)希土類金属の追加により、処理コストと材料コストが大幅に増加しました。

➢LGPSタイプと硫黄銀ゲルマニウム鉱石タイプはイオン導電率が高く、硫黄銀ゲルマニウム鉱石タイプは低コストと安定性の特性を持ち、開発の見通しが優れています。

3。硫化物:現在、原材料とバッテリーの大量生産の問題に​​直面しています

➢1)主要な固体電解質材料の大規模生産とコスト削減:大規模な計画された大量生産(Gグレードからトン)、ナノレベルの準備(UMグレードからNMグレード)、連続生産およびコスト管理を含む。

➢2)電極シートレベルでの大量生産の問題:混合(陽性および負の電極材料 +固体電解質混合物)、均質化(湿った陽性と負の電極の均質化問題)、乾燥電極生産を含む

➢3)バッテリーレベルでの大量生産の問題:バッテリー生産、アセンブリ、および大気湿度制御

➢4)ターミナルアプリケーション:エネルギー密度が向上し、バッテリー容量が維持され、バッテリーサイクル寿命が維持されます

4。硫化物:原材料の大規模な生産を達成する方法が主な問題です

➢硫化物固体電解質は現在、大量生産の問題に​​直面しています。原材料と粒子サイズ制御の問題の一貫性があり、硫化物SEは空気/水に敏感であり、輸送接続の封印も重要です。

➢一般的に、硫化物電解質の調製方法は、3つのカテゴリに分割できます。1)固相反応方法:前駆体材料を形成するために、化学量論比に応じて、融解材料を摂取すると、室温に浸透しているため、室温になりますICAL BALL MILLING MEATH:高速ボールミリングプロセスでは、衝突中の衝突拡散と反応を実現します。 。

5。硫化物:低コストで生産する方法は二次的な問題であり、コアは硫化リチウム

➢硫化物電解質の原料は、一般に硫化リチウム、五角リン、塩化リチウムであり、その中には硫化リチウムが主な原料です。

硫化リチウムは、空気中の水蒸気を吸収するのが簡単で、酸性の硫化物を放出する酸性硫化物を放出することができます。

➢硫化リチウムの価格が高く、空気安定性の問題を解決するのが難しいため、準備中に空気保護が必要であるため、硫化物電解産生の難しさは、硫化リチウムの大量生産を達成する方法にあります。

6。硫化物:リストされている企業は異なるプロセスを持っています。液相のコストは比較的低い

➢主流の上場企業が硫化リチウムをレイアウトすることは、主に固相の方法、液相の熱還元法に焦点を合わせて、液相プロセスを使用します。硫化イサイウムと硫化物電解質。

➢コストの観点からは、液相法による硫化リチウムの調製には特定のコストの利点がありますが、それはまだ大量生産の初期段階にあり、その後のコスト削減はさらに検証する必要があります。

7。硫化物:現在、硫化リチウムは70%以上を占めており、その後のコスト削減の余地がたくさんあります

➢高エネルギー時代のすべての固体バッテリーによれば、1Wの堅実な状態バッテリーは1.66元/WHです。硫化物は300,000元/トンに低下し、対応する硫化物固形状態のバッテリーのBOMコストは0.54元/WHに低下し、コスト削減のための大きな部屋があり、将来リチウム電池と平等に達すると予想されます。

8。硫化物:バッテリー電極と電解質膜の生産は3番目の主要な問題です

➢バッテリー複合電極と電極フィルムの生産:硫化物の固体電解質の生産後、導電性材料、SEで存在する材料の材料の増加と能力の低下の増加をもたらす複合電極プレートのために、バッテリープレートが選択されます複合電極プレートの準備、現在のコレクターに密接に接着する方法も問題です。

➢硫化物バッテリーの大規模な生産:乾燥した電極、特定の環境アセンブリには、現在の環境環境にあります。 ENTの問題。最後に、硫化物SEは空気/水に敏感であり、SE材料の製造は閉じた循環不活性雰囲気を必要とする場合があり、バッテリー製造中はより厳しい乾燥条件が必要です。

9。硫化物:産業チェーンは生産能力を積極的に展開し、工業化が加速すると予想されます

➢産業鎖では、硫化物リチウムと硫化物の固体電解質産生はすべて、硫化リチウムリチウムリチウム、中流の材料植物、および下流のバッテリー植物の産生に配置されており、硫化物リチウム生産のブレークスルーは、硫化物の除去を断念します。