[发明专利]一种凝剂型锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法有效

专利信息
申请号: 202110910961.6 申请日: 2021-08-10
公开(公告)号: CN113555646B 公开(公告)日: 2022-04-19
发明(设计)人: 李祥村;贺高红;姜贺龙;谷昇翰;代岩;郑文姬;姜晓滨;吴雪梅;楮芳伊;蔡国翠 申请(专利权)人: 大连理工大学
主分类号: H01M50/446 分类号: H01M50/446;H01M10/0525;H01M50/449;H01M4/02
代理公司: 大连格智知识产权代理有限公司 21238 代理人: 刘琦
地址: 116024 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 剂型 电池 正极 隔层 材料 制备 方法
【说明书】:

发明公开一种凝剂型锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法,在CNT悬浮液中加入黄原胶与魔芋胶形成水凝胶,再进行加热、冷却、冷冻干燥和刮膜得到导电三维网络多孔隔层材料。该隔层具有网络多孔结构、丰富的羟基、羧基等功能基团,有利于多硫化物的吸附和锂离子传递。碳纳米管被黄原胶、魔芋胶缠绕铰链形成网络多孔结构,其中碳纳米管具有优异的导电性,黄原胶、魔芋胶含有丰富极性官能团。两者耦合不仅提高隔层材料的导电功能,且能有效吸附截留多硫化物,缓解锂硫电池的穿梭效应,提高电池循环稳定性、倍率性能和库伦效率。以该隔层材料制备的锂硫电池具有优异的储能性能,在0.2C电流密度下循环100圈后,比容量为826.7mAh g‑1,每圈的容量损失率仅为0.17%。

技术领域

本发明属于锂硫电池正极侧隔层材料领域,涉及一种凝剂型锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法,具体涉及一种水凝胶包覆CNT三维骨架的隔层材料的制备方法。

背景技术

随着现代社会的快速发展,能量储存与转换技术吸引了广泛的关注。锂离子电池由于其重量轻、能量密度高而成为具有潜力的高能量储存设备。因此,在过去的二十多年里锂离子电池在便携式电子产品市场引起了一场革命。但是,嵌入型正极材料的锂离子电池已达到其能量密度的极限,并且在电动车、混合电动车及智能电网通讯系统实现工业化依然存在安全问题。以硫为正极、金属锂为负极的锂硫电池,因其具有高的理论比容量(1675mAh/g)和理论能量密度 (2600Wh/Kg),是传统锂离子电池正极材料的3~5倍,引起了极大关注。更重要的是,单质硫自然储量丰富,价格低廉,环境友好。因此,锂硫电池作为“绿色电池”被认为是下一代最具有发展前景的新型高能量化学电源体系之一。

但在室温条件下,单质硫电导率低,在锂硫电池充放电过程中生成可溶性的多硫化物,造成多种副反应与体积变化,导致锂硫电池正极活性物质利用率低、倍率性能差以及循环寿命短,制约着锂硫电池的发展。因此,如何提高锂硫电池正极活性物质利用率和循环稳定性以及改善倍率性能成为锂硫电池的研究热点。研究表明,通过提高硫正极的导电性,控制中间产物的溶解与迁移,抑制正极体积变化可以改善正极材料,进而提高锂硫电池的电化学性能。

发明内容

针对上述问题,本发明提出了一种制备碳纳米管凝胶复合材料隔层的简便策略,提供一种凝剂型锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法,通过在CNT悬浮液中加入黄原胶与魔芋胶,经过加热、冷却以及冷冻干燥后得到凝胶包覆的碳纳米管复合材料(Gel@CNT),再经过刮膜得到凝剂型锂硫电池正极侧隔层材料,其不仅具有相互连通的碳纳米管骨架结构、同时使导电碳纳米管表面富含丰富的羟基、羧基等极性官能团。其中CNT骨架能够提供长程导电性构建三维导电网络,有利于锂离子和电子的传递,其较大的比表面积能够暴露更多的吸附位点,有利于多硫化物的吸附。同时黄原胶和魔芋胶的加入,能够使CNT骨架相互连接并铰链,进一步增加长程导电性;另一方面,其具有丰富的羧基、羟基和羰基等极性官能团对多硫化物具有强有力的化学吸附作用,其螺旋缠绕在 CNT表面能够吸附多硫化物,进而抑制穿梭效应,提高电池循环稳定性、倍率性能和库伦效率。因此,该隔层可以有效缓解穿梭效应,提高导电性和离子传递速率。锂硫电池具有优异的循环稳定性、倍率性能、库伦效率和较高的充放电容量。

为实现以上目的,本发明提供了以下技术方案:

一种凝剂型锂硫电池正极侧隔层材料的制备方法,在碳纳米管表面利用黄原胶和魔芋胶凝胶进行包覆,黄原胶和魔芋胶同时缠绕铰链碳纳米管形成网络多孔结构,形成碳纳米管凝胶复合隔层材料,包括以下步骤:

1)配置碳纳米管悬浮液,超声分散;

2)将上述悬浮液加热到60℃,将黄原胶和魔芋胶加入到悬浮液中,使用磁子不断搅拌,至粘稠时,换用搅拌桨进行机械搅拌,待完全溶解后升高温度并继续搅拌形成粘稠的碳纳米管凝胶,随后冷却到室温;

3)将碳纳米管凝胶倒入培养皿在冷冻干燥机中进行冷冻干燥,-48℃下冷冻干燥后,移入真空烘箱内干燥,得到碳纳米管凝胶复合材料,记作Gel@CNT;

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