固态电池研究及其产业化

历史发展

  • 公元前200年:巴格达电池
  • 1800年:伏特银锌电池
  • 1836年:Glove发明燃料电池
  • 1859年:普兰特发明铅酸蓄电池
  • 1860年:雷克兰士发明锌碳湿电池
  • 1887年:赫勒森发明最早的干电池
  • 1960年:发明可充电镍铬电池
  • 1970年:Whittingham发明锂离子原电池
  • 1982年:贝尔实验室发明石墨负极锂电池
  • 1980年代:Goodenough采用钴酸锂和锰尖晶石结构正极
  • 1991年:吉野彰在索尼公司实现锂离子电池商业化
  • 1997年:Goodenough发现磷酸铁锂正极
  • 1999年:提出NCM三元正极材料
  • 2019年:Goodenough、惠廷厄姆、吉野彰获得诺贝尔化学奖

固态电池简介

  • 固态电池类型:锂硫电池、锂空气电池、燃料电池、超级电容器
  • 固态电池优势:高安全、长寿命、高能量密度、热稳定、低自放电率、高效成组、单体电压高、快充/快放
  • 固态电池挑战:固态电解质、界面稳定性、制造及加工工艺、电化学稳定性

固态电解质

  • 硫化物:室温下离子电导率高,但空气气氛下不稳定
  • 氧化物:离子电导率高,稳定性好,机械强度高
  • 聚合物/凝胶电解质:柔韧性好,易加工成型,但室温离子电导率低
  • 卤化物:空气中稳定,电压窗口高,但价格昂贵
  • LiPON:与负极金属锂、正极材料均有良好的界面相容性,但离子导电率低

正极与负极材料

  • 正极材料:LCO、LFP、NCM、NCA、S8等
  • 负极材料:石墨、钛酸锂、硅系、锂合金、金属锂

产业化技术路线

  • 从实验室到商品化设计,再到中试线和量产
  • 关注单一性能突破到量产指标,包括材料/体系选取、质量控制、一致性、良品率等

固态电池产线模型

  • 影响良品率和一致性的因素包括成膜缺陷、温度、无杂质气氛、设备精度等

动力电池及电极材料循环利用

  • 梯次利用、湿法冶金、高温冶金

固态电池主要研发/生产企业

  • 包括Hydro-Québec、Blue Solutions、Ionic Materials、Solid Energy等

未来动力电池指标

  • LFP成本约$115/kWh,能量密度约140 Wh/kg

动力电池需求

  • 2019年中国新能源汽车产量约118万辆,动力电池装机量约62.4GWh
  • 2019年全球新能源汽车产量约221万辆,动力电池装机量约115.1GWh

这些内容涵盖了固态电池的历史、技术、优势、挑战、材料、产业化进程以及市场和环境影响等多个方面。

内容概要:本文详细介绍了名为MoSca的系统,该系统旨在从单目随意拍摄的视频中重建和合成动态场景的新视角。MoSca通过4D Motion Scaffolds(运动支架)将视频数据转化为紧凑平滑编码的Motion Scaffold表示,并将场景几何和外观与变形场解耦,通过高斯融合进行优化。系统还解决了相机焦距和姿态的问题,无需额外的姿态估计工具。文章不仅提供了系统的理论背景,还给出了基于PyTorch的简化实现代码,涵盖MotionScaffold、GaussianFusion、MoScaSystem等核心组件。此外,文中深入探讨了ARAP变形模型、2D先验到3D的提升、动态高斯表示、相机参数估计等关键技术,并提出了完整的训练流程和性能优化技巧。 适用人群:具备一定计算机视觉和深度学习基础的研究人员和工程师,特别是对动态场景重建和新视角合成感兴趣的从业者。 使用场景及目标:①从单目视频中重建动态场景的新视角;②研究实现基于4D Motion Scaffolds的动态场景表示方法;③探索如何利用预训练视觉模型的先验知识提升3D重建质量;④开发高效的动态场景渲染和优化算法。 其他说明:本文提供了详细的代码实现,包括简化版和深入扩展的技术细节。阅读者可以通过代码实践加深对MoSca系统的理解,并根据具体应用场景调整和扩展各个模块。此外,文中还强调了物理启发的正则化项和多模态先验融合的重要性,帮助实现更合理的变形和更高质量的渲染效果。
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