[发明专利]电极活性材料、负极及其制备方法和锂电池在审
申请号: | 201910159340.1 | 申请日: | 2019-03-04 |
公开(公告)号: | CN109817947A | 公开(公告)日: | 2019-05-28 |
发明(设计)人: | 何浩远;梁凯;陈小平 | 申请(专利权)人: | 桑顿新能源科技有限公司 |
主分类号: | H01M4/36 | 分类号: | H01M4/36;H01M4/587;H01M4/62;H01M10/0525 |
代理公司: | 广州华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 黄晓庆 |
地址: | 411100 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电极活性材料 负极 制备 锂电池 高倍率锂电池 中间相炭微球 锂电池负极 表面镀银 电阻率 | ||
本发明涉及一种电极活性材料、负极及其制备方法和锂电池。该电极活性材料为表面镀银的中间相炭微球。采用该电极活性材料制备得到的锂电池负极的电阻率低,适合作为高倍率锂电池的负极。
技术领域
本发明涉及锂电池技术领域,特别是涉及一种电极活性材料、负极及其制备方法和锂电池。
背景技术
锂离子电池因其具有比能量高、电池电压高、工作温度范围宽、贮存寿命长等优点,已广泛应用于储能,新能源汽车,3C类电子设备等领域。高倍率锂电池具有快速充放电的特性,市场对于高倍率锂离子电池也越来越青睐,特别是在新能源汽车领域。
高倍率锂电池的负极材料是影响其性能的关键因素。目前锂离子电池负极材料主要是石墨,但是将普通的石墨应用在高倍率锂电池上时,石墨本身材料导电率的影响,在生产高倍率锂电池的制浆阶段通常通过加入导电剂来降低极片的电阻率,但是导电剂通常也同样为碳素材料,电阻率相当,对锂电池的负极的电阻率的影响有限。
发明内容
基于此,提供一种电阻率低的电池活性材料。
此外,还提供一种电阻率低的负极及其制备方法和锂电池。
一种电极活性材料,所述电池活性材料为表面镀银的中间相炭微球。
上述电极活性材料为表面镀银的中间相炭微球,银的电阻率远低于中间相炭微球,并且中间相炭微球存在特有的各项同性结构,镀银不影响锂离子的脱嵌与嵌入。经证实,将中间相炭微球表面镀银而形成表面镀银的中间相炭微球作为负极的原料,能够有效降低负极的电阻率。由上述电极活性材料制备电池的负极时,还能够减少辅料中导电剂的含量,提高活性物质的相对含量,从而还能提高电芯的容量。
一种电极活性材料的制备方法,包括以下步骤:
将中间相炭微球预处理,得到活化的中间相炭微球;及
将所述活化的中间相炭微球与银氨溶液和还原剂反应,得到所述电极活性材料。
一种负极,制备所述负极的原料包括上述电极活性材料。
一种负极的制备方法,包括以下步骤:
将原料制浆,得到所述负极,其中,所述原料包括上述电极活性材料。
一种锂电池,包括负极,所述负极为上述负极。
具体实施方式
为了便于理解本发明,下面将对本发明进行更全面的描述。本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本发明公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本发明。
一实施方式的电极活性材料,该电极活性材料为表面镀银的中间相炭微球。
上述电极活性材料的制备方法,包括以下步骤:
将中间相炭微球的表面采用化学镀银法镀银,得到电极活性材料。
具体地,将中间相炭微球的表面镀银,得到电极活性材料的步骤包括步骤S111~步骤S113。
步骤S111、中间相炭微球预处理,得到活化的中间相炭微球。
具体地,用氯化亚锡和盐酸将中间相炭微球敏化,得到敏化的中间相炭微球。然后用二氯化钯将敏化的中间相炭微球活化,得到活化的中间相炭微球。
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