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蘋果手機電池為何難突破

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2014-11-12  作者:鑫欏資訊
摘要:        2014年9月,蘋果公司發(fā)布了新一代iPhone,和此前歷代產(chǎn)品一樣,這款最新的智能設(shè)備,處理器和圖形芯片性能又獲得了大幅度提升。     然而,蘋果及其他手機制造商從來不會在...
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       2014年9月,蘋果公司發(fā)布了新一代iPhone,和此前歷代產(chǎn)品一樣,這款最新的智能設(shè)備,處理器和圖形芯片性能又獲得了大幅度提升。
 
  然而,蘋果及其他手機制造商從來不會在發(fā)布會上提及,有一個組件多年來一直沒有變化,那就是鋰電池。
 
  不管是智能手機、平板電腦,還是如今異常火爆的特斯拉電動車,所有電子設(shè)備使用的鋰電池技術(shù),和1991年索尼公司發(fā)布的首個商用鋰離子電池并無本質(zhì)差別。
 
  在過去的23年時間里,人們并非毫無創(chuàng)新,全球各地的研究人員從未放棄研發(fā)新型電池技術(shù)。2014年更是取得了一系列突破,在充電效率、電池容量、發(fā)熱冷卻等方面,傳統(tǒng)的鋰電池也已經(jīng)表現(xiàn)得越來越好,很多新的電池技術(shù)似乎也已經(jīng)看到了商用曙光。
 
  但直到現(xiàn)在,電池的使用時間仍然很難讓人滿意,電池技術(shù)依舊是所有電子設(shè)備進化的最大瓶頸,而且從產(chǎn)業(yè)化的角度來看,電池技術(shù)距離革命性突破,仍有一段不小的距離。
 
  魚和熊掌不能兼得
 
  電池技術(shù)為何難以出現(xiàn)革命性突破?主力軍鋰離子電池到底出了什么問題?
 
  鋰的原子序數(shù)是3,這意味著它有三個質(zhì)子,是最輕的堿金屬元素,這讓它成為已知材料中最適合用來制備可移動電池正極的材料。
 
  當然,除了鋰,鋰電池中還包括磷酸鐵、錳、石墨、鈦酸鹽等其他金屬和非金屬材料。和更早的鎳電池相比,鋰電池更小、更輕、能量密度更高,用了不到15年時間就替代鎳電池,成為當下主流的電子設(shè)備電池技術(shù)。
 
  但其也存在不少問題,最主要的是發(fā)熱。鋰電池充電和放電的過程中,在高密度的空間內(nèi)部會產(chǎn)生大量的熱量。
 
  對于智能手機等小型電子設(shè)備來說,由于容量限制,發(fā)熱帶來的麻煩還不算大,依靠手機內(nèi)部的導(dǎo)熱設(shè)計基本能解決散熱問題,但對于特斯拉電動車這種底盤鋪滿數(shù)千塊鋰電池的大家伙,就必須采取相應(yīng)的冷卻措施。
 
  這就是為什么幾乎所有電動汽車或者混合動力汽車的鋰電池組上,都附帶了體積龐大的液態(tài)冷卻設(shè)備,不過即便如此,某些電動車電池爆炸起火的事故還是時有出現(xiàn)。
 
  鋰電池中鋰離子的數(shù)量是固定的,想要更長久的電池使用時間,就必須增加電池數(shù)量,但這又意味著更重的設(shè)備、更大的發(fā)熱量以及更高的過熱爆炸可能性。如果想要更安全或者更便攜,就必須犧牲電池數(shù)量和使用時間。
 
  換掉鋰電池
 
  順著這個思路,研究人員想到的一個突破方向,就是尋找更安全、能量密度更高的材料,。
 
  空氣很可能會成為那個更好的選擇之一,不久前,以色列一家科技公司研發(fā)出了使用鋁和空氣作為電極的新型電池,這種電池可以利用空氣中水分子與鋁產(chǎn)生化學反應(yīng)并放電。
 
  事實上,這種金屬-空氣的電池技術(shù)早在上世紀60年代就已問世,它的原理是以99.9%高純度的鋁為陽極,水分子中的氧為陰極,利用水溶液作為電解質(zhì),讓鋁板攝取氧,完成放電過程。
 
  在整個化學過程中,最終的產(chǎn)物是氫氧化鋁,所以這種電池技術(shù)看起來更穩(wěn)定更安全,而且鋁-空氣電池的能量密度也大大高于等質(zhì)量的鋰電池,理論能量密度能達到8.1千瓦時/千克。目前特斯拉電動車所使用高能鋰電池,能量密度也只有約0.3千瓦時/千克。
 
  另一個同樣在電池技術(shù)領(lǐng)域流行的突破思路是,如果不能,那就換一種充電方式。
 
  目前最有希望被普及的另類充電方式,是無線供電技術(shù)。請注意,這里所說的不是早些年手機廠商們推出的帶著托盤的無線充電手機,而是效率更高的無線供電技術(shù)。
 
  如果從原理上看,無線充電和無線供電其實沒有太大的差別,兩者都是利用電磁感應(yīng)、共振或耦合原理。它最早源自19世紀90年代交流電之父尼古拉·特斯拉的設(shè)想,他提出可以利用磁共振在充電器與設(shè)備之間的空氣中傳輸電荷,線圈和電容器則在充電器與設(shè)備之間形成共振,從而實現(xiàn)電能的高效傳輸。
 
  形象一點的說法,就和高音歌唱家有可能把某個相同振動頻率的玻璃杯唱爆是一個道理,只不過電磁感應(yīng)和共振不至于把電子設(shè)備震爆。
 
  與無線充電相比,無線供電的優(yōu)勢在于突破了距離上的限制。美國一家公司正在做的傳輸器解決方案,最遠的電能傳輸距離已經(jīng)可以達到10米。
 
  盡管和動輒數(shù)百米的無線網(wǎng)絡(luò)相比,無線供電的傳輸距離還有些短,但至少在技術(shù)層面,實現(xiàn)無線供電,就已經(jīng)算是走出了第一步。
 
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