[发明专利]一种锂电池负极材料的制备方法在审

专利信息
申请号: 201510480853.4 申请日: 2015-08-07
公开(公告)号: CN105140479A 公开(公告)日: 2015-12-09
发明(设计)人: 田东 申请(专利权)人: 田东
主分类号: H01M4/36 分类号: H01M4/36;H01M4/38;H01M4/485;H01M4/62;H01M10/0525
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 一种 锂电池 负极 材料 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及锂离子电池领域,具体为一种用于掺杂有金属锡的改性钛酸锂复合负极材料的制备方法,该方法制备的负极材料内层为钛酸锂,外层是由沥青和树脂、锡粉共同形成的复合包覆层组成的具有核壳结构的复合负极材料。

背景技术

自从1990年日本索尼公司率先研制成功锂离子电池并将其商品化以来,锂离子电池得到了迅猛发展。如今锂离子电池已经广泛地应用于民用及军用的各个领域。随着科技的不断进步,人们对电池的性能提出了更多更高的要求:电子设备的小型化和个性化发展,需要电池具有更小的体积和更高的比能量输出;航空航天能源要求电池具有循环寿命,更好的低温充放电性能和更高的安全性能;电动汽车需要大容量、低成本、高稳定性和安全性能的电池。

目前商业化锂离子电池负极材料采用的是石墨类碳材料,具有较低的锂嵌入/脱嵌电位、合适的可逆容量且资源丰富、价格低廉等优点,是比较理想的锂离子电池负极材料。但其理论比容量只有372mAh/g,因而限制了锂离子电池比能量的进一步提高,不能满足日益发展的高能量便携式移动电源的需求。同时,石墨作为负极材料时,在首次充放电过程中在其表面形成一层固体电解质膜(SEI)。固体电解质膜是电解液、负极材料和锂离子等相互反应形成,不可逆地消耗锂离子,是形成不可逆容量的一个主要的因素;其二是在锂离子嵌入的过程中,电解质容易与其共嵌在迁出的过程中,电解液被还原,生成的气体产物导致石墨片层剥落,尤其在含有PC的电解液中,石墨片层脱落将形成新界面,导致进一步SEI形成,不可逆容量增加,同时循环稳定性下降。而树脂类聚合物热解后形成的无定形碳的有序度低,结构比较松散,锂离子能相对自由地在其中嵌入和脱出而不会对其结构产生大的影响。

与碳负电极材料相比,钛酸锂有很多的优势,其中,锂离子在钛酸锂中的脱嵌是可逆的,而且锂离子在嵌入或脱出钛酸锂的过程中,其晶型不发生变化,体积变化小于1%,因此被称为“零应变材料”,能够避免充放电循环中由于电极材料的来回伸缩而导致结构的破坏,从而提高电极的循环性能和使用寿命,减少了随循环次数增加而带来比容量大幅度的衰减,具有比碳负极更优良的循环性能;但是,由于钛酸锂是一种绝缘材料,其电导率低,从而导致在锂电中的应用存在倍率性能较差的问题,同时钛酸锂材料理论比容量为175mAh/g,实际比容量大于160mAh/g,具有克容量较低等缺点,因此,对于钛酸锂进行改性是十分必要的。

另外,锡是一种最有希望取代碳材料的负极材料,这是因为锡具有高达4200mAh/g的最高容量;并且具有类似于石墨的平稳的放电平台。但与其它高容量金属相似,锡的循环性能非常差,不能进行正常的充放电循环。锡作为负极材料使用时,会伴随着巨大的体积变化,导致材料结构的崩塌和电极材料的剥落而使电极材料失去电接触,从而造成电极的循环性能急剧下降,最后导致电极失效,因此在锂离子蓄电池中很难实际应用。研究表明,小粒径的锡或其合金无论在容量上还是在循环性能上都有很大的提高,当合金材料的颗粒达到纳米级时,充放电过程中的体积膨胀会大大减轻,性能也会有所提高,但是纳米材料具有较大的表面能,容易发生团聚,反而会使充放电效率降低并加快容量的衰减,从而抵消了纳米颗粒的优点;采用各种沉积方法制备的锡膜能够在一定程度上延长材料的循环寿命,却不能消除其较高的首次不可逆容量,从而制约了这种材料的实用化。另外一种改善锡负极性能的研究趋势就是制备锡与其它材料的复合材料或合金。

发明内容

本发明的目的是提供一种锂电池负极材料的制备方法,该负极材料内层为钛酸锂,外层是由沥青和树脂、锡粉共同形成的复合包覆层组成的具有核壳结构的复合负极材料。本方法制备的复合材料保持了锡的高比容量特性,同时对钛酸锂起到了改性作用,增加了材料整体的循环稳定性,提高了锂离子电池的负极材料的能量密度,使该负极材料比目前商业上锂离子电池中常用的碳负极材料具有更高的比容量,满足各类便携式用电设备对电池日益提高的能量密度要求。

为实现上述目的,本发明所采用以下的技术方案来实现。

一种锂电池负极材料的制备方法,包括以下步骤:

1、将软化点在100℃~300℃之间的沥青和软化点在50℃~150℃之间的树脂按1:1.5~4的重量比加入到具有加热和搅拌装置的捏合釜中,以10~40℃/min的速率加热升温至沥青和树脂均熔化成液体;

2、然后加入占树脂量2%~5%的固化剂,在惰性气体保护下,不断搅拌至各种组分混合均匀;

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