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<資料來源:工研院材料所>
<資料來源:工研院材料所> 高容量奈米鋰電池技術 目前商品化的鋰電池所能提供的電池重量能量密度約175Wh/Kg,隨著各種可攜式電子產品對電源需求的增加,對於奈米鋰電池的需求,將非常迫切。將高容量奈米正、負極材料組合搭配起來所行成的高容量奈米鋰電池,材料系統包括奈米複合負極材料與奈米結構鋰鎳鈷正極材料,初步電池重量能量密度高達205Wh/Kg,電池循環壽命達400次以上,並通過壓碎、穿釘、過充電等安全測試,如(圖九)為工研院材料所開發之高容量奈米鋰電池外觀與循環壽命圖。隨著搭配高容量奈米正、負極材料所需之配方最適化、電池設計、奈米鋰電池製程的開發與成熟,未來奈米鋰電池性能將可提升至250Wh/Kg,將遠遠超過現有鋰電池性能。
<資料來源:工研院材料所> 薄膜鋰電池應用 現代人皮夾內的卡片眾多,舉凡電話卡、車票卡、提款卡、信用卡、健保卡、貴賓卡、借書卡等等,不下十張卡片。未來是否有一張智慧的IC卡,可以採互動方式安全地取代所有卡片。這種互動式的IC智慧卡,宛如一個小型的電腦系統,不僅有簡單的鍵盤可以輸入資料,也有一個小小的液晶螢幕顯示資料,且不需要讀卡機,持卡人就可以直接由卡片上的液晶螢幕來讀取卡片上的資料,因此此卡片需要有一個薄膜電池來提供電力。目前手機用的最薄型的高分子鋰電池約3.8mm,而智慧IC卡所需的電池厚度則低於0.2mm,如(圖十)。此種電池除了電容量需要15~20mAh外,其電流放電率仍需達C/5以上,因此需要利用特別的極板製作、電池封裝技術,可藉由奈米纖維材料的製作技術來獲得高容量且大電流放電率佳的超薄電池極板(單層極板厚度≦30(m)。(圖十一)為奈米氧化物纖維材料之SEM表面結構圖,(圖十二)為奈米氧化物材料之大電流放電圖。
<資料來源:工研院材料所> <資料來源:工研院材料所> 資料來源:工研院材料所
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奈米鋰電池技術研發瓶頸
根據日本IIT總合研究所2003年調查報告預估,全世界在2003年時,二次鋰電池的需求量達12.53億顆,較2002年的需求量(8.62億顆)成長率高達45.3%,可看出二次鋰電池產業的重要性,且未來需求及發展前景仍然是相當看好的。因此對於鋰電池正負極材料的需求將是大增,在2003年全世界鋰電池正負極材料之需求值達200億台幣以上。電池材料佔鋰電池成本比例高,達30~40%以上,也是影響電池性能與安全最關鍵的材料。因此,開發高容量奈米級鋰電池材料,以應用於奈米鋰電池技術上,是目前全世界奈米鋰電池技術,最需要突破的瓶頸。奈米鋰電池強調的是高能量密度、高功率、高安全性,而最關鍵的是奈米鋰電池材料,則包括高容量奈米級正、負極材料與高安全性與高導電度之電解質材料。奈米級電池材料在奈米鋰電池的時際應用需要考慮的特性,包括材料電化學性質、製程加工性、安全性等等。高能量與高容量特性要求,另一方面,也代表著危險性的提高。因此,如何具有高能量密度、高功率特性,又兼顧高安全性,是開發奈米鋰電池最重要的研發目標。一個無法製程加工與危險性大之高容量奈米電極材料,對奈米鋰電池是沒有意義的。畢竟,電池特性是需要在最安全的設計狀況下,所能獲得的最高性能為主,才能夠作為系統產品之可攜式電源,以保障消費者之電池使用安全為境界。在應用高容量奈米級正、負極材料於奈米鋰電池時,除了開發材料的應用製程(粉體及漿料分散)技術外,也應同步開更為高安全性之電解質材料,以獲得高安全性之奈米鋰電池。
結語──奈米鋰電池未來發展趨勢
綜合上述討論,高能量密度、高功率特性,又兼顧高安全性之奈米鋰電池,可以分為進程、中程、長程等三個階段目標,可以先開發奈米表面改質與奈米結構材料技術,再跨入奈米複合材料技術與奈米粉體製造與應用技術,如(圖十三)。從未來高能量奈米鋰電池與材料的技術發展里程圖,如(圖十四),可明顯地看出來未來奈米鋰電池,除了強調高能量化(高電池重量能量密度與高體積能量密度)外、也將特別重視高功率與高安全性之要求。針對不同應用產品,將導入不同奈米技術於下世代奈米鋰電池與材料的開發。如此,不但可以獲得具有高容量與高功率的奈米電池材料,來解決目前鋰電池之技術瓶頸,增加電池的性能,除了可作為3C可攜式電子產品之電源外;未來更可作為電動自行車、電動機車及電動車之動力來源。藉由奈米級電池材料及製程技術的創新開發,所發展之薄膜鋰電池,將有機會應用於新世代的產品上面,包括IC 卡、MEMS、生醫元件所需之薄膜鋰電池。
(作者為工研院工業材料研究所鋰離子電池計畫經理)
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<資料來源:工研院材料所>
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<資料來源:工研院材料所>
<參考資料:
[1] 日本IIT綜合研究所 2003年技術資料。
[2] J.M. Chen, "Nanostructured SnO2/C Composite Anodes in Lithium-ion Battery", Asia & Taipei Symposium on Nanotechnology, August, 2002.
[3] J.M. Chen, M.H. Liu, "Enhancement on Structural Stability and Thermal Properties of LiNi1-xCoxO2 by Coating with Magnesium Oxide", ECS 2002 Meeting, October, 2002.
[4] 「台灣奈米科技2003」書籍。>
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