[发明专利]一种高强度硅合金锂电负极材料的制备方法在审
申请号: | 202111512183.1 | 申请日: | 2021-12-07 |
公开(公告)号: | CN114203973A | 公开(公告)日: | 2022-03-18 |
发明(设计)人: | 陈家禄;何倩;陈子博;韩旭然;史丽 | 申请(专利权)人: | 南京宇博瑞材料科技有限公司 |
主分类号: | H01M4/139 | 分类号: | H01M4/139;H01M4/13;H01M4/38;H01M4/62;H01M10/0525 |
代理公司: | 北京中知法苑知识产权代理有限公司 11226 | 代理人: | 李明;赵吉阳 |
地址: | 210000 江苏省南*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 强度 合金 负极 材料 制备 方法 | ||
本发明公开了一种高强度硅合金锂电负极材料及其制备方法,主要采用以下步骤:将原材料(即金属粉、硅纳米粉、碳材料、聚丙烯腈纤维和格伦胶)进行混合粉粹,并加入二甲基乙酰胺进行研磨;将研磨好的混合物涂布在铜箔上进行真空干燥;随后将干燥好的铜箔进行热分解处理并退火至室温。本发明制备的电极材料具有较高的机械强度;电池充放电过程中硅体积变化得到有效地缓解;具有高机械弹性的石墨烯包裹的硅颗粒,有助于适应显著的体积变化。
技术领域
本发明涉及锂电池负极材料领域,具体涉及一种高强度硅合金锂电负极材料的制备方法。
背景技术
由于锂电池在充放电过程中,硅颗粒发生巨大的体积变化,即大颗粒转变为小颗粒,电极导电性下降,硅表面形成不稳定的固体电解质膜(SEI),造成电池容量快速下降。研究表明,硅在临界尺寸150nm以下具有抗颗粒破裂能力,该尺寸的颗粒有助于维持电极的完整性。另外,小颗粒可缩短锂离子扩散路径的长度,提高了倍率性能。因此,构建具有合适尺寸的复合硅负极是改善体积膨胀效应,提高极片电子电导率的重要途径。申请号:202011018129.7的专利中采用水热反应,制备了一种氮掺杂石墨烯包覆SiC纳米颗粒锂离子电池负极材料的制备方法,申请号为201510675842.1的专利提出一种锂离子电池用硅基负极材料的制备方法,以正硅酸乙酯和纳米氧化铝为模板剂,制备出的二氧化硅包裹的纳米氧化铝材料在与多巴胺聚合热处理后,最后得到聚多巴胺热解碳层包覆的中空多孔硅。现有的技术方案虽然可制备复合结构的纳米硅材料,但碳硅之间只是简单的物理混合,无法紧密的链接,导致硅复合材料机械强度下降,充放电过程中很容易出现电极片结构崩塌或者断裂,最终使得电池容量和寿命快速下降。
发明内容
本发明旨在克服现有硅合金机械强度低的问题,提供一种具有高强度硅合金锂电负极材料的制备方法。该方法可有效降低硅在临界尺寸,并增强负极材料的强度。
本发明提出的一种高强度硅合金锂电负极材料的制备方法通过以下技术方案予以实现。
一种高强度硅合金锂电负极材料的制备方法,包括以下步骤:
步骤(1):将金属粉、硅纳米粉、碳材料、聚丙烯腈纤维和格伦胶混合,并粉碎成混合物A;
步骤(2):将步骤(1)所得混合物A进行研磨,研磨过程中加入二甲基乙酰胺;得到混合物B;
步骤(3):将步骤(2)研磨得到的混合物B涂布至铜箔上;
步骤(4):随后将步骤(3)得到的负载混合物B的铜箔进行真空干燥;得到电极片;
步骤(5):对步骤(4)所得的电极片进行热分解处理;
步骤(6):对步骤(5)的电极片进行退火处理,使电极片降至室温。
作为优选,负极材料中各组分的质量百分数分别为:金属粉15~25%、硅纳米粉30~40%、碳材料20~30%、聚丙烯腈纤维15~25%、格伦胶5~10%、二甲基乙酰胺5~10%。
本发明在研磨前对混合物进行粉碎处理,这一操作旨在降低金属粉和硅钠米粉的颗粒尺寸,使金属粉、硅纳米、碳材料等进行充分有效的混合。加入聚丙烯腈纤维主要有三个方面作用:一是经过热分解处理后,可以在极片中形成一种微米级通道,对硅纳米粉在充放电过程中出现的巨大体积变化起到缓冲作用;二是聚丙烯腈纤维可以和碳导电添加剂形成离域电子,增加负极极片的电子导电率;三是聚丙烯腈纤维本身也可以作为锂离子电池硅基负极材料粘合剂,可以与硅颗粒表面形成强氢键作用。研磨过程中加入二甲基乙酰胺可以防止金属粉和硅纳米粉颗粒出现团聚,使得粉末颗粒在溶液中分布更加均匀。加入格伦胶,在经过后续工艺处理后,能够显著增加,颗粒和颗粒之间,导电剂和颗粒之间,涂层和铜箔集流体之间,导电剂和导电剂之间的粘合力。
作为优选,步骤(1)中的所述的金属粉,其金属为镍、铁、铜或钴的一种。碳材料为石墨烯、碳纳米管或导电石墨中的一种。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于南京宇博瑞材料科技有限公司,未经南京宇博瑞材料科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/202111512183.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。