[实用新型]一种新型纳米硅碳电池有效

专利信息
申请号: 201721449012.8 申请日: 2017-11-02
公开(公告)号: CN207504117U 公开(公告)日: 2018-06-15
发明(设计)人: 程三岗;李宝玉;陈枫 申请(专利权)人: 中能东道集团有限公司
主分类号: H01M10/0525 分类号: H01M10/0525;H01M10/058;H01M4/133;H01M4/134;H01M4/36;H01M4/38;H01M4/587;H01M2/18;H01M4/62
代理公司: 北京商专永信知识产权代理事务所(普通合伙) 11400 代理人: 邢若兰;高之波
地址: 100083 北京市海*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 硅粉层 负极活性材料 石墨层 负极片 纳米硅 碳颗粒 本实用新型 新型纳米 电池 正极片 电芯 硅碳 充放电过程 负极集流体 负极 电池负极 粉化脱落 负极材料 壳体内部 使用寿命 过渡区 空心壁 锂离子 缓冲 大孔 隔膜 壳体 脱嵌 膨胀
【说明书】:

实用新型公开了一种新型纳米硅碳电池,包括壳体和壳体内部的电芯,电芯包括正极片和负极片,正极片和负极片之间设有隔膜,负极片包括负极集流体和负极活性材料,负极活性材料包括依次的石墨层、纳米硅碳颗粒以及硅粉层。本实用新型的电池负极涂有硅粉层,大大提高了负极材料的能量密度,且硅粉层与石墨层之间设有空心壁上具有大孔的纳米硅碳颗粒,形成石墨层与硅粉层之间的过渡区,不仅进一步提高负极能量密度,更提高了硅粉层、纳米硅碳颗粒与石墨层之间的结合紧密度,在锂离子反复脱嵌过程中,能够使负极活性材料在充放电过程中产生的膨胀得到限制和缓冲,减少负极活性材料的粉化脱落,延长电池的使用寿命。

技术领域

本实用新型涉及新能源领域,特别涉及一种新型纳米硅碳电池。

背景技术

锂离子电池作为二次电池,具有电压高、能量密度高无记忆效应等优点,被广泛应用于电子智能产品和新能源汽车中。商业上广泛使用的锂离子电池负极材料主要为石墨,其理论容量为372mAh/g,并且开发已接近理论值,限制了锂离子电池的进一步发展和应用。

硅基负极材料,因为它具有极高的理论储锂容量(4200mAh/g)、低脱锂电位,被认为是最有希望取代目前石墨的负极材料。但是由于硅基材料在充放电过程中发生巨大的体积膨胀和收缩变化,导致电池在循环过程中电极材料会发生破裂、粉化、结构崩塌等缺点,加上硅的导电性能很低,致使不可逆容量较高、循环稳定性较差。

实用新型内容

本实用新型提供了一种新型纳米硅碳电池,能够解决上述现有技术问题中的一种或几种。

根据本实用新型的一个方面,提供了一种新型纳米硅碳电池,包括壳体和壳体内部的电芯,电芯包括正极片和负极片,正极片和负极片之间设有隔膜,负极片包括负极集流体和负极活性材料,

负极活性材料包括依次的石墨层、纳米硅碳颗粒以及硅粉层,

石墨层涂覆在负极集流体的表面,纳米硅碳颗粒为中空壁上具有大孔的空心球体,纳米硅碳颗粒涂覆于石墨层表面,硅粉层涂嵌于纳米硅碳颗粒的表面。

本实用新型的有益效果是,涂有硅粉层,大大提高了负极材料的能量密度,且硅粉层与石墨层之间设有空心壁上具有大孔的纳米硅碳颗粒,形成石墨层与硅粉层之间的过渡区,不仅进一步提高负极能量密度,更提高了硅粉层、纳米硅碳颗粒与石墨层之间的结合紧密度,在锂离子反复脱嵌过程中,能够使负极活性材料在充放电过程中产生的的膨胀得到限制和缓冲,减少负极活性材料的粉化脱落,延长电池的使用寿命。

在一些实施方式中,纳米硅碳颗粒的粒径为50至1000nm。纳米硅碳颗粒的粒径可以为50nm、60nm、80nm、100nm、150nm、200nm、250nm、300nm、350nm、400nm、450nm、500nm、600nm、700nm、800nm、900nm、1000nm等。

在一些实施方式中,纳米硅碳颗粒的粒径为100至500nm。

在一些实施方式中,硅粉粒径的大小为1至100nm。其有益效果是,硅粉经研磨而成,细小的硅粉更容易嵌于纳米硅碳颗粒之间的空隙中,结合更加紧密,硅粉粒径的大小优选为20-50nm,可以为25nm、30nm、40nm、50nm。

在一些实施方式中,还包括保护膜,保护膜设于正极片和/或负极片的表面。其有益效果是,保护膜能够使正负极进行更好的匹配,可进一步缓解硅在电池的充电和放电过程中的体积变化对电池的损害。

在一些实施方式中,保护膜为六氟丙烯与聚偏二氟乙烯共聚物。其有益效果是,聚偏二氟乙烯易成膜,热稳定性和化学稳定性高,玻璃化转变温度低,具有较高的介电常数。六氟丙烯与聚偏二氟乙烯共聚后,能够破坏聚偏二氟乙烯的分子规整性和对称性,进一步降低聚偏二氟乙烯的玻璃化转变温度和结晶度,提高链段运动能力,以提高锂离子的导电率;另外,由于六氟丙烯与聚偏二氟乙烯共聚物中碳氟键具有极强的电子吸附能力,使该共聚物保护膜具有较强的抗电化学氧化能力。

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