含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法.pdf

上传人:a**** 文档编号:1104844 上传时间:2018-03-31 格式:PDF 页数:9 大小:1.31MB
返回 下载 相关 举报
摘要
申请专利号:

CN201110020323.3

申请日:

2011.01.18

公开号:

CN102097622A

公开日:

2011.06.15

当前法律状态:

授权

有效性:

有权

法律详情:

授权|||实质审查的生效IPC(主分类):H01M 4/38申请日:20110118|||公开

IPC分类号:

H01M4/38; H01M4/13(2010.01)I; H01M10/052(2010.01)I; H01M10/0569(2010.01)I; H01M10/0568(2010.01)I; H01M4/139(2010.01)I; H01M10/058(2010.01)I

主分类号:

H01M4/38

申请人:

中国人民解放军国防科学技术大学; 北京临近空间飞行器系统工程研究所

发明人:

谢凯; 洪晓斌; 熊仕昭; 荣利霞; 崔军朋

地址:

410073 湖南省长沙市砚瓦池正街47号中国人民解放军国防科学技术大学航天与材料工程学院材料工程与应用化学系

优先权:

专利代理机构:

湖南兆弘专利事务所 43008

代理人:

陈晖;杨斌

PDF下载: PDF下载
内容摘要

本发明公开了一种含硫正极复合材料,其为核壳型结构,内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,外壳为含有增塑剂的有机聚合物包覆膜层,其制备方法是先将硫与碳混合、加热得到C/S复合物,加入有机聚合物溶液,对混合物进行乳化剪切后抽滤、干燥即可。本发明的正极片包括铝集流体和涂覆于其上的前述含硫正极复合材料,正极片是将含硫正极复合材料与粘合剂、溶剂及工艺助剂球磨混匀后,印制或涂布在铝集流体上制备得到。本发明的Li-S二次电池由电池电芯和电解质封装而成,电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和前述正极片组成,负极组件包括锂箔,电解质包括有机溶剂和电解质锂盐。本发明的二次电池具有比能量高、循环性能好的优点。

权利要求书

1: 一种含硫正极复合材料, 其特征在于 : 所述含硫正极复合材料为外壳包覆内核的核 壳型结构, 所述内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的 C/S 复合物, 所述外壳为含有增塑 剂的有机聚合物包覆膜层。
2: 根据权利要求 1 所述的含硫正极复合材料, 其特征在于 : 所述有机聚合物为聚氧乙 烯、 聚氧乙烯 - 聚氧丙烯共聚物、 聚乙二醇、 聚偏氟乙烯、 偏氟乙烯 - 六氟丙烯共聚物中的 一种或多种组成的混合物 ; 所述增塑剂为低分子量聚乙二醇、 邻苯二甲酸二丁酯、 磷酸三丁 酯、 硼酸三丁酯或聚乙二醇烷基醚。
3: 一种用于 Li-S 二次电池的正极片, 其特征在于 : 所述正极片包括带导电涂层的铝 集流体和涂覆于该铝集流体上的如权利要求 1 或 2 所述的含硫正极复合材料。
4: 一种 Li-S 二次电池, 所述 Li-S 二次电池由电池电芯和电解质组装后封装而成, 其 特征在于 : 所述电池电芯主要由负极组件、 聚合物多孔隔膜和如权利要求 3 所述的正极片 经卷绕、 压制而成, 所述负极组件包括锂箔或锂铝合金箔, 所述电解质包括有机溶剂和溶于 该有机溶剂中的电解质锂盐。
5: 根据权利要求 4 所述的 Li-S 二次电池, 其特征在于 : 所述有机溶剂为二氧戊烷、 三 甘醇二甲醚、 乙二醇二甲醚、 四氢呋喃中的一种或多种组成的混合物。
6: 根据权利要求 4 或 5 所述的 Li-S 二次电池, 其特征在于 : 所述电解质锂盐为六氟磷 锂、 高氯酸锂、 三氟甲基磺酸锂、 硝酸锂、 三氟甲基璜酰亚胺锂中的一种或多种组成的混合 物。
7: 一种如权利要求 1 或 2 所述的含硫正极复合材料的制备方法, 包括以下步骤 : (1) 将单质硫和纳米导电碳黑按照 (1 ~ 5) ∶ 1 的质量比球磨混合, 然后将混合物加热 至 120℃~ 160℃, 使所述单质硫熔融并与所述纳米导电碳黑复合, 得到 C/S 复合物 ; (2) 将步骤 (1) 中得到的 C/S 复合物球磨或研磨, 然后加入所述含有增塑剂的有机聚合 物进行乳化剪切, 所述有机聚合物的用量为 C/S 复合物质量的 0.1% ~ 10%, 所述增塑剂的用 量为该有机聚合物用量的 5% ~ 20% ; 分散后进行抽滤, 50℃~ 80℃真空干燥后即得到核壳 型结构的含硫正极复合材料。
8: 一种如权利要求 3 所述的用于 Li-S 二次电池的正极片的制备方法, 包括以下步骤 : 首先, 用如权利要求 7 所述制备方法制得的含硫正极复合材料与粘合剂、 溶剂或分散剂、 以 及工艺助剂球磨混合均匀, 其中含硫正极复合材料 40 ~ 85 份, 粘合剂 4 ~ 20 份, 工艺助剂 3 ~ 10 份, 溶剂或分散剂的用量为粘合剂用量的 40 ~ 100 倍 ; 然后将球磨后的混合物料印 制或涂布在所述的铝集流体上, 涂层厚度控制在 20μm ~ 100μm, 制得正极片。
9: 根据权利要求 8 所述的用于 Li-S 二次电池的正极片的制备方法, 其特征在于 : 所述 粘合剂为聚偏氟乙烯、 聚氧乙烯、 聚苯乙烯 - 聚醋酸乙烯酯共聚物或偏氟乙烯 - 六氟丙烯的 共聚物, 所述粘合剂的用量为 6 ~ 15 份 ; 所述溶剂或分散剂为异丙醇、 水、 N-- 甲基吡咯烷 酮、 乙腈或丁酮 ; 所述工艺助剂包括导电剂、 二氧化硅、 有机蒙脱土或无机蒙脱土 ; 所述含 硫正极复合材料的用量为 50 ~ 75 份。
10: 一种如权利要求 4、 5 或 6 所述的 Li-S 二次电池的制备方法, 包括以下步骤 : 先将 所述锂箔与铜极耳压制后作为负极组件, 然后将所述负极组件、 聚合物多孔隔膜及正极片 卷绕, 经压制后制得电池电芯, 将该电池电芯装入铝塑包装袋, 加入所述电解质, 所述电解 质按照每克活性物质添加 2g ~ 6g 的用量进行添加, 静置 24h 以上, 经过二次封装得到 Li-S 2 二次电池。

说明书


含硫正极复合材料、 正极片、 Li-S 二次电池及其制备方法

    技术领域 本发明涉及一种二次电池及其正极片、 正极材料及各自的制备方法, 尤其涉及一 种以单质硫作为正极的二次电池及其正极片、 正极材料及各自的制备方法。
     背景技术 基于锂金属负极和硫单质正极的 Li-S 二次电池体系是已知化学可逆系统中能量 密度最高的组合之一。Li-S 电池体系的理论能量密度为 2600Wh/kg 和 2800Wh/L, 平均电压 2.1V。与锂离子电池的理论能量密度 580Wh/kg 和 TNT 当量 1280Wh/kg 相比, Li-S 电池体 系具有相当高的能量密度。假设 25% 的理论值可以在实际电池上实现, Li-S 电池体系的能 量密度大约在 700Wh/kg, 是现有锂离子电池的 4 倍。到目前为止, Li-S 电池体系的应用潜 能已经由多个研究小组的研究给予了证实。
     硫基正极可以提供的理论比容量为 1680 mAh/g, 超过任何已知二次电池的正极材 料。 但单质硫是绝缘体, 且由于硫的高阻抗和反应性问题, Li-S 电池体系的高效利用十分困 难。 此外, Li-S 电池体系的放电产物锂硫化合物容易被电解质溶液所溶解, 并与锂金属负极 反应, 使得循环容量衰减很快。对于提高单质硫的利用率, 目前国际上通常的解决方法是 : 在正极材料的制造过程中, 大量加入电子导体和离子导体, 高强度长时间球磨, 解决硫不导 电的问题, 这虽然能够在一定程度上提高硫电极的性能, 但活性物质硫的利用率仍有待提 高, 而且非活性物质的加入, 大大降低了电池的比能量。 对于硫化物在电解质中溶解造成充 放电循环中放电容量迅速下降的问题, 采用胶态聚合物电解质的 Li-S 电池循环效率比液 态电解质电池的循环效率有所提高, 其平均衰减率约为 5%, 但采用胶态聚合物电解质的配 方正极活性物质利用率不高, 估计与凝胶态物质对电化学反应中间产物的吸附有关, 且胶 态聚合物电解质隔膜在工业化制备电池过程中存在一定的工艺困难。
     从现有文献公开的情况看, 在改善 Li-S 电池正极活性物质硫的分散性、 提高正极 导电性的研究中, 已有通过硫的升华过程, 以及将硫与导电碳高强度球磨制备 C/S 复合物 的制备工艺报道, 但现有工艺中正极硫的利用率提高幅度都极为有限, 循环过程容量衰减 较大, 尚有待进一步改进。
     发明内容
     本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足, 提供一种导电性好、 分散性好、 活性物质利用率高的含硫正极复合材料, 以及提供一种正极克容量高、 循环性能好的包含 该含硫正极复合材料的用于 Li-S 二次电池的正极片和包含该正极片的 Li-S 二次电池, 相 应还提供了含硫正极复合材料、 正极片及 Li-S 二次电池的制备方法。
     为解决上述技术问题, 本发明首先提出了一种含硫正极复合材料, 所述含硫正极 复合材料为外壳包覆内核的核壳型结构, 所述内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的 C/S 复合物, 所述外壳为含有增塑剂的有机聚合物包覆膜层。
     上述的含硫正极复合材料中, 所述有机聚合物选自聚氧乙烯、 聚氧乙烯 - 聚氧丙烯共聚物、 聚乙二醇、 聚偏氟乙烯、 偏氟乙烯 - 六氟丙烯共聚物中的一种或多种组成的混合 物; 所述增塑剂为低分子量聚乙二醇、 邻苯二甲酸二丁酯、 磷酸三丁酯、 硼酸三丁酯或聚乙 二醇烷基醚 (例如聚乙二醇二甲醚等) 。
     作为一个总的技术构思, 本发明还提供一种用于 Li-S 二次电池的正极片, 所述正 极片包括带导电涂层的铝集流体和涂覆于该铝集流体上的上述含硫正极复合材料。
     作为一个总的技术构思, 本发明还提供一种 Li-S 二次电池, 所述 Li-S 二次电池是 由电池电芯和电解质组装后封装而成, 所述电池电芯主要由负极组件、 聚合物多孔隔膜和 上述的正极片经卷绕、 压制而成, 所述负极组件包括锂箔或锂铝合金箔, 所述电解质包括有 机溶剂和溶于该有机溶剂中的电解质锂盐。
     上述的 Li-S 二次电池中, 所述有机溶剂优选为二氧戊烷、 三甘醇二甲醚、 乙二醇 二甲醚、 四氢呋喃中的一种或多种组成的混合物。
     上述的各 Li-S 二次电池中, 所述电解质锂盐优选为六氟磷锂、 高氯酸锂、 三氟甲 基磺酸锂、 硝酸锂、 三氟甲基璜酰亚胺锂中的一种或多种组成的混合物。
     作为一个总的技术构思, 本发明还提供一种上述的含硫正极复合材料的制备方 法, 包括以下步骤 : (1) 将单质硫和纳米导电碳黑 (所用纳米导电炭黑的比表面积优选为 60m2/g ~ 1200m2/ g) 按照 (1 ~ 5) ∶ 1 的质量比球磨混合 (球磨时间优选为 15min ~ 4h) , 然后将混合物加热 至 120℃~ 160℃, 加热过程中一般采用惰性气体 (例如氮气或氩气等) 保护, 使所述单质硫 熔融并与所述纳米导电碳黑复合, 得到分散性、 导电性良好的 C/S 复合物 ; (2) 将步骤 (1) 中得到的 C/S 复合物球磨或研磨, 然后加入上述含有增塑剂的有机聚合 物进行乳化剪切, 所述有机聚合物的用量为 C/S 复合物质量的 0.1% ~ 10%, 所述增塑剂的用 量为该有机聚合物用量的 5% ~ 20% ; 分散后进行抽滤 (用布氏漏斗抽滤除掉多余的溶剂和 聚合物料液) , 50℃~ 80℃真空干燥后制备得到核壳型结构的含硫正极复合材料。
     上述采用熔融法制备的含硫正极复合材料, 能够有效改善正极导电性及分散性, 经包覆的 C/S 复合物表面结构改变, 有利于电解质的浸润。
     作为一个总的技术构思, 本发明还提供一种上述的用于 Li-S 二次电池的正极片 的制备方法, 包括以下步骤 : 首先, 用上述制备方法制得的含硫正极复合材料与粘合剂、 溶 剂或分散剂、 以及工艺助剂球磨混合均匀, 其中含硫正极复合材料 40 ~ 85 份 (优选为 50 ~ 75 份) , 粘合剂 4 ~ 20 份 (优选为 6 ~ 15 份) , 工艺助剂 3 ~ 10 份, 溶剂或分散剂的用量为粘 合剂用量的 40 ~ 100 倍 ; 然后将球磨后 (一般球磨 1.5h ~ 5h 即可) 的混合物料印制在 (可 用丝网) 或涂布在 (可用涂布机) 所述的铝集流体上, 涂层厚度 (单面涂层) 控制在 20μm ~ 100μm, 制得正极片 (采用涂布机涂布时可制备双面涂敷的正极片) 。制得的正极片室温晾 制 24h 后, 于 40℃~ 80℃(优选为 50℃~ 60℃) 的真空烘箱内干燥 12h 后裁片, 焊接极耳。
     上述用于 Li-S 二次电池的正极片的制备方法中, 所述粘合剂优选为聚偏氟乙烯、 聚氧乙烯、 聚苯乙烯 - 聚醋酸乙烯酯共聚物或偏氟乙烯 - 六氟丙烯的共聚物 ; 所述溶剂或分 散剂优选为异丙醇、 水、 N-- 甲基吡咯烷酮、 乙腈或丁酮 ; 所述工艺助剂优选包括导电剂 (例 如乙炔黑) 、 二氧化硅、 有机蒙脱土或无机蒙脱土。
     作为一个总的技术构思, 本发明还提供一种上述的 Li-S 二次电池的制备方法, 包 括以下步骤 : 先将所述锂箔与一铜极耳压制 (冷压或热压) 后作为负极组件, 然后可在干燥间或手套箱内将所述负极组件、 聚合物多孔隔膜及正极片卷绕, 经压制后制得电池电芯, 将 该电池电芯装入铝塑包装袋, 加入所述电解质, 所述电解质按照每克活性物质 (硫是活性物 质) 添加 2g ~ 6g 的用量进行添加, 静置 24h 以上, 经过二次封装得到 Li-S 二次电池。
     本发明的上述各技术方案是基于以下技术思路所提出来的 : 即先采用预分散后的 单质硫和纳米导电碳黑熔融混合, 经预分散的单质硫通过熔融过程进入纳米导电碳黑的孔 隙, 制备得到 C/S 复合物, 在纳米导电碳黑内外表面形成分散均匀的微纳米尺度薄层, 然后 经有机聚合物包覆, 得到含硫正极复合材料 (其相当于一 C/S 微反应器) , 再用该含硫正极复 合材料与粘合剂、 增塑剂、 工艺助剂等进行球磨混合, 制备 Li-S 二次电池的正极浆料, 制膜 并经干燥裁片后制得正极片, 再与负极组件组装得到本发明的 Li-S 二次电池。
     与现有技术相比, 本发明的优点在于 : 本发明解决了 Li-S 二次电池正极活性物质 导电性、 分散性差, 活性物质利用率偏低的问题, 当用有机聚合物包覆 C/S 复合物形成 C/S 微反应器后, 在电池组装后的活化过程中, 有机聚合物可吸纳电解质中的有机溶剂和锂盐 形成类似于凝胶电解质的薄层, 进而阻止正极活性物质 (单质硫) 和电化学中间产物 (聚硫) 的溶失, 所制备得到的 Li-S 二次电池在其能量密度提高的同时, 循环性能均有较大幅度提 高。本发明组装得到的 Li-S 二次电池的正极克容量高于 1200mAh/g, 正极活性物质利用率 超过 70%(一般可达 75%) , 电池能量密度大于 320Wh/kg, C/20 充放电循环 50 次容量保持在 1000mAh/g 以上, 保持率高于 80%, 充放电效率大于 90%。综上, 本发明改善了正极活性物质 的分散性, 同时有效提高了正极克容量和电池循环性能。 附图说明
     图 1 为本发明实施例 1 中制备的 Li-S 二次电池的正极片放电曲线图。 图 2 为本发明实施例 1 中制备的 Li-S 二次电池多次循环充放电曲线图。具体实施方式
     实施例 1 一种本发明的含硫正极复合材料, 该含硫正极复合材料为外壳包覆内核的核壳型结 构, 内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的 C/S 复合物, 外壳为自制的含增塑剂的聚乙二 醇包覆膜层。
     本实施例的含硫正极复合材料的制备方法, 包括以下步骤 : (1) 将单质硫和纳米导电碳黑 (比表面积为 1200m2/g) 按照 2.33 ∶ 1 的质量比球磨混 合 0.5h, 然后将混合物加入到 1000ml 的三口烧瓶中, 氮气保护下加热至 150℃, 保温 2h, 使 单质硫熔融并与纳米导电碳黑复合, 得到分散性、 导电性良好的 C/S 复合物 ; (2) 取步骤 (1) 中得到的 C/S 复合物 30g 球磨 (或研磨) , 然后加入到 60g 浓度为 5% 的 聚乙二醇 / 乙腈 / 水溶液中, 对该混合物进行乳化剪切, 包覆用聚乙二醇的用量为 C/S 复合 物质量的 0.5%, 包覆用聚乙二醇中增塑剂选用低分子量聚乙二醇, 用量为聚合物聚乙二醇 用量的 5%, 混合物乳化剪切混合 20min(2min ~ 30min 均可) , 用布氏漏斗抽滤后 50℃真空 干燥 2h, 制备得到核壳型结构的上述含硫正极复合材料。
     一种本发明的用于 Li-S 二次电池的正极片, 该正极片包括带导电涂层的铝集流 体和涂覆于该铝集流体上的上述本实施例的含硫正极复合材料。上述用于 Li-S 二次电池的正极片的制备方法, 包括以下步骤 : 首先, 将本实施例 制得的含硫正极复合材料 20g 与粘合剂聚偏氟乙烯 2.1g、 溶剂丁酮 90g 及工艺助剂 3g(包 括乙炔黑 2g, 有机蒙脱土 1g) 混合, 球磨混合 4h, 然后将球磨后的混合物料涂布在带导电涂 层的铝集流体上, 单面涂层厚度控制在 40μm, 制得双面涂敷的正极片。制得的正极片室温 晾置 24h 后, 于 60℃的真空烘箱内干燥 12h 后裁片, 裁制为长 40cm、 宽 5.3cm 的正极片, 焊 接极耳。
     一种本发明的 Li-S 二次电池, 该 Li-S 二次电池是由电池电芯和电解质组装后封 装而成, 电池电芯主要由负极组件、 聚合物多孔隔膜和正极片经卷绕、 压制而成, 负极组件 包括锂箔, 电解质为浓度 1M 的三氟甲基璜酰亚胺锂溶于有机溶剂后形成的溶液, 有机溶剂 为乙二醇二甲醚与二氧戊烷组成的混合溶剂。
     本实施例的 Li-S 二次电池的制备方法, 包括以下步骤 : 先将锂箔与一铜极耳热压 后作为负极组件, 然后将聚合物多孔隔膜、 负极组件及正极片在手套箱内卷绕, 经压制后制 得电池电芯 (长 47cm、 宽 5.5cm) , 将该电池电芯装入铝塑包装袋, 并加入 1M 三氟甲基璜酰亚 胺锂 / 乙二醇二甲醚 / 二氧戊烷电解质 3g, 封装后静置 24h 以上, 经过二次封装得到 Li-S 二次电池, 测试其电性能。 本实施例制备的 Li-S 二次电池的正极片放电曲线如图 1 所示, 由图 1 可见, 本实 施例制备得到的 Li-S 二次电池的正极克容量超过 1300mAh/g, 正极活性物质利用率达 75% ; 本实施例制备的 Li-S 二次电池多次循环充放电曲线图如图 2 所示, 由图 2 可见, 制备得到 的 Li-S 二次电池 C/20 充放电能量密度为 300Wh/kg, 充放电循环 20 次能量密度降低 10%, 50 次循环能量密度保持在初始值的 80% 以上, 充放电效率高于 90%。
     实施例 2 一种本发明的含硫正极复合材料, 该含硫正极复合材料为外壳包覆内核的核壳型结 构, 内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的 C/S 复合物, 外壳为自制的含增塑剂的聚偏氟 乙烯包覆膜层。
     本实施例的含硫正极复合材料的制备方法, 包括以下步骤 : (1) 将单质硫和纳米导电碳黑 (比表面积为 1200m2/g) 按照 4 ∶ 1 的质量比球磨混合 0.5h, 然后将混合物加入到 1000ml 的三口烧瓶中, 氮气保护下加热至 150℃, 保温 2h, 使单 质硫熔融并与纳米导电碳黑复合, 得到分散性、 导电性良好的 C/S 复合物 ; (2) 取步骤 (1) 中得到的 C/S 复合物 20g 球磨 (或研磨) , 然后加入到 70g 浓度为 4% 的 聚偏氟乙烯 / 丁酮溶液中, 对该混合物进行乳化剪切, 包覆用聚偏氟乙烯的用量为 C/S 复合 物用量的 2%, 包覆用聚偏氟乙烯中增塑剂选用聚乙二醇二甲醚, 用量为聚合物聚偏氟乙烯 用量的 10%, 混合物乳化剪切混合 20min(2min ~ 30min 均可) , 用布氏漏斗抽滤后 50℃真 空干燥 2h, 制备得到核壳型结构的上述含硫正极复合材料。
     一种本发明的用于 Li-S 二次电池的正极片, 该正极片包括带导电涂层的铝集流 体和涂覆于该铝集流体上的上述本实施例的含硫正极复合材料。
     上述用于 Li-S 二次电池的正极片的制备方法, 包括以下步骤 : 首先, 将本实施例 制得的含硫正极复合材料 20g 与聚苯乙烯 - 聚醋酸乙烯酯共聚物 2g、 溶剂水 80g 及工艺助 剂 2.8g(包括二氧化硅 0.8g 和乙炔黑 2g) 混合, 球磨 4h, 然后将球磨后的混合物料用涂布 机涂布在带导电涂层的铝集流体上, 单面涂层厚度控制在 80μm, 制得双面涂敷的正极片。
     制得的正极片室温晾制 24h 后, 于 60℃的真空烘箱内干燥 12h 后裁片, 裁制为长 40cm、 宽 5.3cm 的正极片, 焊接极耳。
     一种本发明的 Li-S 二次电池, 该 Li-S 二次电池是由电池电芯和电解质组装后封 装而成, 电池电芯主要由负极组件、 聚合物多孔隔膜和正极片经卷绕、 压制而成, 负极组件 包括锂箔, 电解质为浓度 1M 的三氟甲基璜酸锂溶于有机溶剂后形成的溶液, 有机溶剂为乙 二醇二甲醚与二氧戊烷组成的混合溶剂。
     本实施例的 Li-S 二次电池的制备方法, 包括以下步骤 : 先将锂箔 (锂箔宽 55mm、 厚 度为 100μm) 与铜极耳热压后作为负极组件, 然后将聚合物多孔隔膜、 负极组件及正极片 在手套箱内卷绕, 经压制后制得电池电芯 (长 47cm、 宽 5.5cm) , 将该电池电芯装入铝塑包装 袋, 并加入 1M 三氟甲基璜酸锂 / 乙二醇二甲醚 / 二氧戊烷电解质 3g, 封装后静置 24h 以上, 经过二次封装得到 Li-S 二次电池, 测试其电性能。
     本实施例制备得到的 Li-S 二次电池 C/20 充放电能量密度为 300Wh/kg, 充放电循 环 20 次能量密度基本不变, 50 次循环能量密度保持在初始值的 80% 以上, 100 次循环放电 容量保持初始值的 60% 以上。

含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法.pdf_第1页
第1页 / 共9页
含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法.pdf_第2页
第2页 / 共9页
含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法.pdf_第3页
第3页 / 共9页
点击查看更多>>
资源描述

《含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法.pdf(9页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。

1、10申请公布号CN102097622A43申请公布日20110615CN102097622ACN102097622A21申请号201110020323322申请日20110118H01M4/38200601H01M4/13201001H01M10/052201001H01M10/0569201001H01M10/0568201001H01M4/139201001H01M10/05820100171申请人中国人民解放军国防科学技术大学地址410073湖南省长沙市砚瓦池正街47号中国人民解放军国防科学技术大学航天与材料工程学院材料工程与应用化学系申请人北京临近空间飞行器系统工程研究所72发明人谢凯。

2、洪晓斌熊仕昭荣利霞崔军朋74专利代理机构湖南兆弘专利事务所43008代理人陈晖杨斌54发明名称含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法57摘要本发明公开了一种含硫正极复合材料,其为核壳型结构,内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,外壳为含有增塑剂的有机聚合物包覆膜层,其制备方法是先将硫与碳混合、加热得到C/S复合物,加入有机聚合物溶液,对混合物进行乳化剪切后抽滤、干燥即可。本发明的正极片包括铝集流体和涂覆于其上的前述含硫正极复合材料,正极片是将含硫正极复合材料与粘合剂、溶剂及工艺助剂球磨混匀后,印制或涂布在铝集流体上制备得到。本发明的LIS二次电池由电池电芯和电解质封装而。

3、成,电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和前述正极片组成,负极组件包括锂箔,电解质包括有机溶剂和电解质锂盐。本发明的二次电池具有比能量高、循环性能好的优点。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书2页说明书5页附图1页CN102097632A1/2页21一种含硫正极复合材料,其特征在于所述含硫正极复合材料为外壳包覆内核的核壳型结构,所述内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,所述外壳为含有增塑剂的有机聚合物包覆膜层。2根据权利要求1所述的含硫正极复合材料,其特征在于所述有机聚合物为聚氧乙烯、聚氧乙烯聚氧丙烯共聚物、聚乙二醇、聚偏氟乙烯、偏氟乙烯六氟丙烯。

4、共聚物中的一种或多种组成的混合物;所述增塑剂为低分子量聚乙二醇、邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三丁酯、硼酸三丁酯或聚乙二醇烷基醚。3一种用于LIS二次电池的正极片,其特征在于所述正极片包括带导电涂层的铝集流体和涂覆于该铝集流体上的如权利要求1或2所述的含硫正极复合材料。4一种LIS二次电池,所述LIS二次电池由电池电芯和电解质组装后封装而成,其特征在于所述电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和如权利要求3所述的正极片经卷绕、压制而成,所述负极组件包括锂箔或锂铝合金箔,所述电解质包括有机溶剂和溶于该有机溶剂中的电解质锂盐。5根据权利要求4所述的LIS二次电池,其特征在于所述有机溶剂为二氧戊烷、三甘醇二。

5、甲醚、乙二醇二甲醚、四氢呋喃中的一种或多种组成的混合物。6根据权利要求4或5所述的LIS二次电池,其特征在于所述电解质锂盐为六氟磷锂、高氯酸锂、三氟甲基磺酸锂、硝酸锂、三氟甲基璜酰亚胺锂中的一种或多种组成的混合物。7一种如权利要求1或2所述的含硫正极复合材料的制备方法,包括以下步骤(1)将单质硫和纳米导电碳黑按照(15)1的质量比球磨混合,然后将混合物加热至120160,使所述单质硫熔融并与所述纳米导电碳黑复合,得到C/S复合物;(2)将步骤(1)中得到的C/S复合物球磨或研磨,然后加入所述含有增塑剂的有机聚合物进行乳化剪切,所述有机聚合物的用量为C/S复合物质量的0110,所述增塑剂的用量为。

6、该有机聚合物用量的520;分散后进行抽滤,5080真空干燥后即得到核壳型结构的含硫正极复合材料。8一种如权利要求3所述的用于LIS二次电池的正极片的制备方法,包括以下步骤首先,用如权利要求7所述制备方法制得的含硫正极复合材料与粘合剂、溶剂或分散剂、以及工艺助剂球磨混合均匀,其中含硫正极复合材料4085份,粘合剂420份,工艺助剂310份,溶剂或分散剂的用量为粘合剂用量的40100倍;然后将球磨后的混合物料印制或涂布在所述的铝集流体上,涂层厚度控制在20M100M,制得正极片。9根据权利要求8所述的用于LIS二次电池的正极片的制备方法,其特征在于所述粘合剂为聚偏氟乙烯、聚氧乙烯、聚苯乙烯聚醋酸乙。

7、烯酯共聚物或偏氟乙烯六氟丙烯的共聚物,所述粘合剂的用量为615份;所述溶剂或分散剂为异丙醇、水、N甲基吡咯烷酮、乙腈或丁酮;所述工艺助剂包括导电剂、二氧化硅、有机蒙脱土或无机蒙脱土;所述含硫正极复合材料的用量为5075份。10一种如权利要求4、5或6所述的LIS二次电池的制备方法,包括以下步骤先将所述锂箔与铜极耳压制后作为负极组件,然后将所述负极组件、聚合物多孔隔膜及正极片卷绕,经压制后制得电池电芯,将该电池电芯装入铝塑包装袋,加入所述电解质,所述电解质按照每克活性物质添加2G6G的用量进行添加,静置24H以上,经过二次封装得到LIS权利要求书CN102097622ACN102097632A2。

8、/2页3二次电池。权利要求书CN102097622ACN102097632A1/5页4含硫正极复合材料、正极片、LIS二次电池及其制备方法技术领域0001本发明涉及一种二次电池及其正极片、正极材料及各自的制备方法,尤其涉及一种以单质硫作为正极的二次电池及其正极片、正极材料及各自的制备方法。背景技术0002基于锂金属负极和硫单质正极的LIS二次电池体系是已知化学可逆系统中能量密度最高的组合之一。LIS电池体系的理论能量密度为2600WH/KG和2800WH/L,平均电压21V。与锂离子电池的理论能量密度580WH/KG和TNT当量1280WH/KG相比,LIS电池体系具有相当高的能量密度。假设2。

9、5的理论值可以在实际电池上实现,LIS电池体系的能量密度大约在700WH/KG,是现有锂离子电池的4倍。到目前为止,LIS电池体系的应用潜能已经由多个研究小组的研究给予了证实。0003硫基正极可以提供的理论比容量为1680MAH/G,超过任何已知二次电池的正极材料。但单质硫是绝缘体,且由于硫的高阻抗和反应性问题,LIS电池体系的高效利用十分困难。此外,LIS电池体系的放电产物锂硫化合物容易被电解质溶液所溶解,并与锂金属负极反应,使得循环容量衰减很快。对于提高单质硫的利用率,目前国际上通常的解决方法是在正极材料的制造过程中,大量加入电子导体和离子导体,高强度长时间球磨,解决硫不导电的问题,这虽然。

10、能够在一定程度上提高硫电极的性能,但活性物质硫的利用率仍有待提高,而且非活性物质的加入,大大降低了电池的比能量。对于硫化物在电解质中溶解造成充放电循环中放电容量迅速下降的问题,采用胶态聚合物电解质的LIS电池循环效率比液态电解质电池的循环效率有所提高,其平均衰减率约为5,但采用胶态聚合物电解质的配方正极活性物质利用率不高,估计与凝胶态物质对电化学反应中间产物的吸附有关,且胶态聚合物电解质隔膜在工业化制备电池过程中存在一定的工艺困难。0004从现有文献公开的情况看,在改善LIS电池正极活性物质硫的分散性、提高正极导电性的研究中,已有通过硫的升华过程,以及将硫与导电碳高强度球磨制备C/S复合物的制。

11、备工艺报道,但现有工艺中正极硫的利用率提高幅度都极为有限,循环过程容量衰减较大,尚有待进一步改进。发明内容0005本发明要解决的技术问题是克服现有技术的不足,提供一种导电性好、分散性好、活性物质利用率高的含硫正极复合材料,以及提供一种正极克容量高、循环性能好的包含该含硫正极复合材料的用于LIS二次电池的正极片和包含该正极片的LIS二次电池,相应还提供了含硫正极复合材料、正极片及LIS二次电池的制备方法。0006为解决上述技术问题,本发明首先提出了一种含硫正极复合材料,所述含硫正极复合材料为外壳包覆内核的核壳型结构,所述内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,所述外壳为含有增塑剂的有机聚。

12、合物包覆膜层。0007上述的含硫正极复合材料中,所述有机聚合物选自聚氧乙烯、聚氧乙烯聚氧丙说明书CN102097622ACN102097632A2/5页5烯共聚物、聚乙二醇、聚偏氟乙烯、偏氟乙烯六氟丙烯共聚物中的一种或多种组成的混合物;所述增塑剂为低分子量聚乙二醇、邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三丁酯、硼酸三丁酯或聚乙二醇烷基醚(例如聚乙二醇二甲醚等)。0008作为一个总的技术构思,本发明还提供一种用于LIS二次电池的正极片,所述正极片包括带导电涂层的铝集流体和涂覆于该铝集流体上的上述含硫正极复合材料。0009作为一个总的技术构思,本发明还提供一种LIS二次电池,所述LIS二次电池是由电池电芯和电解质。

13、组装后封装而成,所述电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和上述的正极片经卷绕、压制而成,所述负极组件包括锂箔或锂铝合金箔,所述电解质包括有机溶剂和溶于该有机溶剂中的电解质锂盐。0010上述的LIS二次电池中,所述有机溶剂优选为二氧戊烷、三甘醇二甲醚、乙二醇二甲醚、四氢呋喃中的一种或多种组成的混合物。0011上述的各LIS二次电池中,所述电解质锂盐优选为六氟磷锂、高氯酸锂、三氟甲基磺酸锂、硝酸锂、三氟甲基璜酰亚胺锂中的一种或多种组成的混合物。0012作为一个总的技术构思,本发明还提供一种上述的含硫正极复合材料的制备方法,包括以下步骤(1)将单质硫和纳米导电碳黑(所用纳米导电炭黑的比表面积优选为。

14、60M2/G1200M2/G)按照(15)1的质量比球磨混合(球磨时间优选为15MIN4H),然后将混合物加热至120160,加热过程中一般采用惰性气体(例如氮气或氩气等)保护,使所述单质硫熔融并与所述纳米导电碳黑复合,得到分散性、导电性良好的C/S复合物;(2)将步骤(1)中得到的C/S复合物球磨或研磨,然后加入上述含有增塑剂的有机聚合物进行乳化剪切,所述有机聚合物的用量为C/S复合物质量的0110,所述增塑剂的用量为该有机聚合物用量的520;分散后进行抽滤(用布氏漏斗抽滤除掉多余的溶剂和聚合物料液),5080真空干燥后制备得到核壳型结构的含硫正极复合材料。0013上述采用熔融法制备的含硫正。

15、极复合材料,能够有效改善正极导电性及分散性,经包覆的C/S复合物表面结构改变,有利于电解质的浸润。0014作为一个总的技术构思,本发明还提供一种上述的用于LIS二次电池的正极片的制备方法,包括以下步骤首先,用上述制备方法制得的含硫正极复合材料与粘合剂、溶剂或分散剂、以及工艺助剂球磨混合均匀,其中含硫正极复合材料4085份(优选为5075份),粘合剂420份(优选为615份),工艺助剂310份,溶剂或分散剂的用量为粘合剂用量的40100倍;然后将球磨后(一般球磨15H5H即可)的混合物料印制在(可用丝网)或涂布在(可用涂布机)所述的铝集流体上,涂层厚度(单面涂层)控制在20M100M,制得正极片。

16、(采用涂布机涂布时可制备双面涂敷的正极片)。制得的正极片室温晾制24H后,于4080(优选为5060)的真空烘箱内干燥12H后裁片,焊接极耳。0015上述用于LIS二次电池的正极片的制备方法中,所述粘合剂优选为聚偏氟乙烯、聚氧乙烯、聚苯乙烯聚醋酸乙烯酯共聚物或偏氟乙烯六氟丙烯的共聚物;所述溶剂或分散剂优选为异丙醇、水、N甲基吡咯烷酮、乙腈或丁酮;所述工艺助剂优选包括导电剂(例如乙炔黑)、二氧化硅、有机蒙脱土或无机蒙脱土。0016作为一个总的技术构思,本发明还提供一种上述的LIS二次电池的制备方法,包括以下步骤先将所述锂箔与一铜极耳压制(冷压或热压)后作为负极组件,然后可在干燥说明书CN1020。

17、97622ACN102097632A3/5页6间或手套箱内将所述负极组件、聚合物多孔隔膜及正极片卷绕,经压制后制得电池电芯,将该电池电芯装入铝塑包装袋,加入所述电解质,所述电解质按照每克活性物质(硫是活性物质)添加2G6G的用量进行添加,静置24H以上,经过二次封装得到LIS二次电池。0017本发明的上述各技术方案是基于以下技术思路所提出来的即先采用预分散后的单质硫和纳米导电碳黑熔融混合,经预分散的单质硫通过熔融过程进入纳米导电碳黑的孔隙,制备得到C/S复合物,在纳米导电碳黑内外表面形成分散均匀的微纳米尺度薄层,然后经有机聚合物包覆,得到含硫正极复合材料(其相当于一C/S微反应器),再用该含硫。

18、正极复合材料与粘合剂、增塑剂、工艺助剂等进行球磨混合,制备LIS二次电池的正极浆料,制膜并经干燥裁片后制得正极片,再与负极组件组装得到本发明的LIS二次电池。0018与现有技术相比,本发明的优点在于本发明解决了LIS二次电池正极活性物质导电性、分散性差,活性物质利用率偏低的问题,当用有机聚合物包覆C/S复合物形成C/S微反应器后,在电池组装后的活化过程中,有机聚合物可吸纳电解质中的有机溶剂和锂盐形成类似于凝胶电解质的薄层,进而阻止正极活性物质(单质硫)和电化学中间产物(聚硫)的溶失,所制备得到的LIS二次电池在其能量密度提高的同时,循环性能均有较大幅度提高。本发明组装得到的LIS二次电池的正极。

19、克容量高于1200MAH/G,正极活性物质利用率超过70(一般可达75),电池能量密度大于320WH/KG,C/20充放电循环50次容量保持在1000MAH/G以上,保持率高于80,充放电效率大于90。综上,本发明改善了正极活性物质的分散性,同时有效提高了正极克容量和电池循环性能。附图说明0019图1为本发明实施例1中制备的LIS二次电池的正极片放电曲线图。0020图2为本发明实施例1中制备的LIS二次电池多次循环充放电曲线图。具体实施方式0021实施例1一种本发明的含硫正极复合材料,该含硫正极复合材料为外壳包覆内核的核壳型结构,内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,外壳为自制的含增。

20、塑剂的聚乙二醇包覆膜层。0022本实施例的含硫正极复合材料的制备方法,包括以下步骤(1)将单质硫和纳米导电碳黑(比表面积为1200M2/G)按照2331的质量比球磨混合05H,然后将混合物加入到1000ML的三口烧瓶中,氮气保护下加热至150,保温2H,使单质硫熔融并与纳米导电碳黑复合,得到分散性、导电性良好的C/S复合物;(2)取步骤(1)中得到的C/S复合物30G球磨(或研磨),然后加入到60G浓度为5的聚乙二醇/乙腈/水溶液中,对该混合物进行乳化剪切,包覆用聚乙二醇的用量为C/S复合物质量的05,包覆用聚乙二醇中增塑剂选用低分子量聚乙二醇,用量为聚合物聚乙二醇用量的5,混合物乳化剪切混合。

21、20MIN(2MIN30MIN均可),用布氏漏斗抽滤后50真空干燥2H,制备得到核壳型结构的上述含硫正极复合材料。0023一种本发明的用于LIS二次电池的正极片,该正极片包括带导电涂层的铝集流体和涂覆于该铝集流体上的上述本实施例的含硫正极复合材料。说明书CN102097622ACN102097632A4/5页70024上述用于LIS二次电池的正极片的制备方法,包括以下步骤首先,将本实施例制得的含硫正极复合材料20G与粘合剂聚偏氟乙烯21G、溶剂丁酮90G及工艺助剂3G(包括乙炔黑2G,有机蒙脱土1G)混合,球磨混合4H,然后将球磨后的混合物料涂布在带导电涂层的铝集流体上,单面涂层厚度控制在40。

22、M,制得双面涂敷的正极片。制得的正极片室温晾置24H后,于60的真空烘箱内干燥12H后裁片,裁制为长40CM、宽53CM的正极片,焊接极耳。0025一种本发明的LIS二次电池,该LIS二次电池是由电池电芯和电解质组装后封装而成,电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和正极片经卷绕、压制而成,负极组件包括锂箔,电解质为浓度1M的三氟甲基璜酰亚胺锂溶于有机溶剂后形成的溶液,有机溶剂为乙二醇二甲醚与二氧戊烷组成的混合溶剂。0026本实施例的LIS二次电池的制备方法,包括以下步骤先将锂箔与一铜极耳热压后作为负极组件,然后将聚合物多孔隔膜、负极组件及正极片在手套箱内卷绕,经压制后制得电池电芯(长47CM。

23、、宽55CM),将该电池电芯装入铝塑包装袋,并加入1M三氟甲基璜酰亚胺锂/乙二醇二甲醚/二氧戊烷电解质3G,封装后静置24H以上,经过二次封装得到LIS二次电池,测试其电性能。0027本实施例制备的LIS二次电池的正极片放电曲线如图1所示,由图1可见,本实施例制备得到的LIS二次电池的正极克容量超过1300MAH/G,正极活性物质利用率达75;本实施例制备的LIS二次电池多次循环充放电曲线图如图2所示,由图2可见,制备得到的LIS二次电池C/20充放电能量密度为300WH/KG,充放电循环20次能量密度降低10,50次循环能量密度保持在初始值的80以上,充放电效率高于90。0028实施例2一种。

24、本发明的含硫正极复合材料,该含硫正极复合材料为外壳包覆内核的核壳型结构,内核为单质硫和纳米导电碳黑复合成的C/S复合物,外壳为自制的含增塑剂的聚偏氟乙烯包覆膜层。0029本实施例的含硫正极复合材料的制备方法,包括以下步骤(1)将单质硫和纳米导电碳黑(比表面积为1200M2/G)按照41的质量比球磨混合05H,然后将混合物加入到1000ML的三口烧瓶中,氮气保护下加热至150,保温2H,使单质硫熔融并与纳米导电碳黑复合,得到分散性、导电性良好的C/S复合物;(2)取步骤(1)中得到的C/S复合物20G球磨(或研磨),然后加入到70G浓度为4的聚偏氟乙烯/丁酮溶液中,对该混合物进行乳化剪切,包覆用。

25、聚偏氟乙烯的用量为C/S复合物用量的2,包覆用聚偏氟乙烯中增塑剂选用聚乙二醇二甲醚,用量为聚合物聚偏氟乙烯用量的10,混合物乳化剪切混合20MIN(2MIN30MIN均可),用布氏漏斗抽滤后50真空干燥2H,制备得到核壳型结构的上述含硫正极复合材料。0030一种本发明的用于LIS二次电池的正极片,该正极片包括带导电涂层的铝集流体和涂覆于该铝集流体上的上述本实施例的含硫正极复合材料。0031上述用于LIS二次电池的正极片的制备方法,包括以下步骤首先,将本实施例制得的含硫正极复合材料20G与聚苯乙烯聚醋酸乙烯酯共聚物2G、溶剂水80G及工艺助剂28G(包括二氧化硅08G和乙炔黑2G)混合,球磨4H。

26、,然后将球磨后的混合物料用涂布机涂布在带导电涂层的铝集流体上,单面涂层厚度控制在80M,制得双面涂敷的正极片。说明书CN102097622ACN102097632A5/5页8制得的正极片室温晾制24H后,于60的真空烘箱内干燥12H后裁片,裁制为长40CM、宽53CM的正极片,焊接极耳。0032一种本发明的LIS二次电池,该LIS二次电池是由电池电芯和电解质组装后封装而成,电池电芯主要由负极组件、聚合物多孔隔膜和正极片经卷绕、压制而成,负极组件包括锂箔,电解质为浓度1M的三氟甲基璜酸锂溶于有机溶剂后形成的溶液,有机溶剂为乙二醇二甲醚与二氧戊烷组成的混合溶剂。0033本实施例的LIS二次电池的制。

27、备方法,包括以下步骤先将锂箔(锂箔宽55MM、厚度为100M)与铜极耳热压后作为负极组件,然后将聚合物多孔隔膜、负极组件及正极片在手套箱内卷绕,经压制后制得电池电芯(长47CM、宽55CM),将该电池电芯装入铝塑包装袋,并加入1M三氟甲基璜酸锂/乙二醇二甲醚/二氧戊烷电解质3G,封装后静置24H以上,经过二次封装得到LIS二次电池,测试其电性能。0034本实施例制备得到的LIS二次电池C/20充放电能量密度为300WH/KG,充放电循环20次能量密度基本不变,50次循环能量密度保持在初始值的80以上,100次循环放电容量保持初始值的60以上。说明书CN102097622ACN102097632A1/1页9图1图2说明书附图CN102097622A。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 电学 > 基本电气元件


copyright@ 2017-2020 zhuanlichaxun.net网站版权所有
经营许可证编号:粤ICP备2021068784号-1