[发明专利]一种含硫聚合物作为锂硫电池正极材料的制备方法有效
| 申请号: | 201210167245.4 | 申请日: | 2012-05-28 |
| 公开(公告)号: | CN102664264A | 公开(公告)日: | 2012-09-12 |
| 发明(设计)人: | 孟跃中;韩东梅;肖敏;王拴紧;张帆;张斌 | 申请(专利权)人: | 中山大学 |
| 主分类号: | H01M4/60 | 分类号: | H01M4/60;H01M4/1399 |
| 代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 林名钦 |
| 地址: | 510275 *** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 聚合物 作为 电池 正极 材料 制备 方法 | ||
技术领域
本发明新能源材料领域,具体地说,涉及一种含硫聚合物作为锂硫电池正极材料的制备方法。
背景技术
随着日益增长的便携式电子产品的需求,高能量密度的二次充电电池逐渐成为研究重点。目前商品化的以钴酸锂为正极材料的锂离子二次充电电池的理论比容量为275mAh/g,实际只有130~140mAh/g,而以硫为正极材料的锂硫二次电池的理论比容量能达到1675 mAh/g硫,理论比能量2600Whkg-1,因为硫廉价易得,环境友好,将硫做成商业化正极材料的锂硫二次电池将会大大改善锂二次电池的性能。但是硫是非金属,导电性低,可逆性差,容量保持率低,放电产物锂硫化物易溶于电解质溶液,降低溶液的电导率和活性物质利用率,使电池循环性能下降。研究者们主要从无机硫化合物、有机多硫化物或聚合物、及其与各种碳材料复合这三方面着手。
为了改善常温下单质硫材料电池可逆性差的问题,可用硫化的方法得到硫化聚合物作为正极材料。例如Trofimov等通过乙炔钠与硫在氨水中的自发聚合反应,得到了产率为96%的乙炔巯基多烯低聚硫化物。低聚硫化物在可逆的氧化还原过程中,可为二次锂硫电池提供较高的放电容量(345~720 mAh/g)。该材料在初始阶段仍具有较大的不可逆容量(第10次循环容量约为首次的50%)[1]。Wang等分别合成了硫化聚吡咯和基于导电聚合物聚丙烯腈的含硫杂环化物。硫化聚吡咯材料的电导率、比容量和循环性能均有明显改善。首次放电容量为1280mAh/g,20次循环后,放电容量仍稳定在600mAh/g以上。室温下,硫化聚丙烯腈在聚偏氟乙烯凝胶电解质中,以锂金属为负极,测得首次放电容量为850mAh/g,50次循环之后,容量仍然保持在600mAh/g以上,是LiCoO2材料的5倍[2-3]。Michael等也制备了硫-聚丙烯腈复合正极材料,采用LiPF6的碳酸盐溶液作为电解液,得到的电池循环充放电40次后,比容量为370mAh/g[4]。
可以看到,在比容量提高的同时,循环性能仍然不稳定,而且合成工艺也较复杂,能耗较高。如果能有一种原料价廉,制备简单的方法得到含硫聚合物,通过化学键把硫富集、固定、彼此连接,使硫以化学键的方式彼此网状连接起来,通过硫硫键的断开和链接实现储能和释能,可以减少小分子放电产物的产生,有效保护硫和放电产物被电解液溶解并防止电极片坍陷,提高电池的循环性能。
发明内容
本发明的目的在于提供一种含硫聚合物作为锂硫电池正极材料的制备方法,该方法原料价廉,工艺简单,所得含硫聚合物通过化学键把硫富集、固定、彼此连接,使硫以化学键的方式彼此网状连接起来,可以减少小分子放电产物的产生,有效保护硫和放电产物被电解液溶解并防止电极片坍陷,提高电池的循环性能。
本发明的目的通过下述技术方案实现:
一种含硫聚合物作为锂硫二次电池正极材料的制备方法,包括如下步骤:
(1)将聚硫橡胶与硫按摩尔比1:0.2~1:7混合均匀;
(2)在惰性气氛中加热保温,使硫与聚硫橡胶发生硫化反应,得到含硫聚合物材料。
所述原料为固态聚硫橡胶和硫单质。
所述混合聚硫橡胶与硫的方法为冷冻打粉粉碎。
所述的惰性气体,是氮气、氩气中的一种或两种。
所述加热保温温度为100-150℃。
所述硫化反应在反应器中反应的时间为0.2-4h。
与现有技术相比,本发明具有如下有益效果:
1.本发明以线性含硫聚合物聚硫橡胶为基本原料,通过化学键把硫富集、固定、彼此连接,使硫以化学键的方式彼此网状连接起来,可以减少小分子放电产物的产生,有效保护硫和放电产物被电解液溶解并防止电极片坍陷,提高电池的循环性能。
2.采用本发明制备的含硫聚合物正极与锂负极组装成扣式电池,室温下在1mA/cm-2恒流充放电时,100次循环后容量仍保持在初始放电容量的80%以上,有效改善了电池的循环性能。
3.本发明的含硫聚合物作为锂硫电池正极材料,原料价廉,工艺简单,易于操作,节能环保,易于在工业上实施,有商业化前景。
附图说明
图1是按照实施例2得到的含硫聚合物(1:3)作为正极材料在锂硫电池中的首次充放电曲线。
图2是按照实施例2得到的含硫聚合物作为正极材料在锂硫电池中的循环性能曲线。
图3是实施例2得到的含硫聚合物)作为正极材料组装的锂硫电池的循环伏安曲线。
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