[发明专利]一种三维立体网状碳涂层三元正极材料的制备方法在审
| 申请号: | 202111153786.7 | 申请日: | 2021-09-29 |
| 公开(公告)号: | CN113921785A | 公开(公告)日: | 2022-01-11 |
| 发明(设计)人: | 田咪咪;方胜庭;田新勇;高彦宾 | 申请(专利权)人: | 陕西红马科技有限公司 |
| 主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/50;H01M4/505;H01M4/52;H01M4/525;H01M4/62;H01M4/66;H01M4/70;H01M10/0525 |
| 代理公司: | 北京慕达星云知识产权代理事务所(特殊普通合伙) 11465 | 代理人: | 崔自京 |
| 地址: | 715400 陕西省渭南市*** | 国省代码: | 陕西;61 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 三维立体 网状 涂层 三元 正极 材料 制备 方法 | ||
本发明公开了一种三维立体网状碳涂层三元正极材料的制备方法,涉及锂电池正极材料技术领域,包括以下步骤:(1)导电碳涂层的制备;(2)三元正极材料的制备;(3)三维立体网状碳涂层三元正极材料的制备。本发明提供的正极材料具有良好的导电性和循环性能,且缓解了膨胀材料因体积膨胀而易脱落的问题,保证了电极的完整性以及长久的循环性。同时本发明能够有效抑制因氧化还原而生成杂相的问题。此外,本发明提供的制备方法操作简单,利于工业化推广。
技术领域
本发明涉及锂电池正极材料技术领域,更具体的说是涉及一种三维立体网状碳涂层三元正极材料的制备方法。
背景技术
随着锂电池的广泛应用和快速发展,人们对锂离子电池的性能要求也越来越高,不仅要求锂电池具有较高的容量,而且要求在反复的充放电过程中具有较好的容量保持率,表现出良好的循环性能,具有较长的使用寿命。
现有技术中,锂离子电池的电极活性物质在粘结剂作用下以薄层状附着在作为集流体的金属箔上,确保电极活性物质在嵌锂和脱嵌过程中产生的电子能及时汇集在电极上。但是电极活性物质堆积较厚时,会造成电极活性物质与集流体之间的沟通不畅,进而引起内阻过高,降低电池储能和循环性能。如果能将电池制成任意形状,则可提升电池单元在空间的占比而减少电池管理系统的空间占比。
无粘结剂三维电极具有高导电性、结构和化学稳定性以及轻便性,此外,涂层可以很容易地沉积在它们上面。这些特性促进了这些活性材料作为无粘结剂LIB电极上的3D电流集流体的使用。
因此,如何提供一种性能稳定的三元正极材料是本领域技术人员亟需解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供了一种操作简单且能够提高材料的循环稳定性能与倍率性能的三维立体网状碳涂层三元正极材料的制备方法。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种三维立体网状碳涂层三元正极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)导电碳涂层的制备:将有机碳源加入水中搅拌剪切溶解后,得到有机碳源水溶液,然后将导电碳分散于所述有机碳源水溶液中,得到导电炭涂层分散液;
(2)三元正极材料的制备:将三元正极材料前驱体与锂盐混合均匀后,经高温烧结,冷却至室温后、经粉碎、过150目筛后保留粒径大于150目的产品,得到三元正极材料;
(3)三维立体网状碳涂层三元正极材料的制备:将所述三元正极材料加入到导电炭涂层分散液中混合均匀,获得混合物,将所述混合物进行真空冷冻干燥,即得到所述三维立体网状碳涂层三元正极材料。
有益效果:本发明改变了传统集流体是纯导体的一般理念,利用聚合物制造空间网络结构,引导导电颗粒聚集形成空间导电网络,制备成三维集流体。在集流体的形貌控制上,利用了溶液或乳液中聚合物聚集形式的多变性,制造了不同形状的三维空间。在集流体的形成上,则是利用导电颗粒吸附堆积成连续的导电网络。集流体的制备过程使得电极能以任意形状出现。
优选的,步骤(1)中所述有机碳源为羧甲基纤维素钠、海藻酸钠、聚乙烯醇、聚丙烯酸中的一种或多种的混合;
所述有机碳源水溶液质量浓度为0.1-2%。
优选地,步骤(1)中所述有机碳源选择羧甲基纤维素钠和海藻酸钠;
所述有机碳源溶液浓度为1-2wt%。
有益效果:羧甲基纤维素钠和海藻酸钠中的羧基官能团,使得导电剂与碳涂层之间的氢键作用更强,吸附更牢固,从而延长电池的使用寿命。
优选的,步骤(1)中所述导电碳为石墨、乙炔黑、石墨烯、碳纳米管和super-p中的一种或多种的混合。
优选的,步骤(1)中所述导电碳选择石墨和乙炔黑。
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