[发明专利]一种氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜的制备方法在审
申请号: | 201710225963.5 | 申请日: | 2017-04-08 |
公开(公告)号: | CN106876636A | 公开(公告)日: | 2017-06-20 |
发明(设计)人: | 钟玲珑 | 申请(专利权)人: | 深圳市佩成科技有限责任公司 |
主分类号: | H01M2/14 | 分类号: | H01M2/14;H01M2/16;H01M10/052 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 氟化 氧化 石墨 celgard 复合 隔膜 制备 方法 | ||
技术领域
本发明涉及锂硫电池领域,特别涉及一种锂硫电池隔膜的制备方法。
背景技术
锂硫电池是以金属锂为负极,单质硫为正极的电池体系。锂硫电池的具有两个放电平台(约为2.4 V 和2.1 V),但其电化学反应机理比较复杂。锂硫电池具有比能量高(2600 Wh/kg)、比容量高(1675 mAh/g)、成本低等优点,被认为是很有发展前景的新一代电池。但是目前其存在着活性物质利用率低、循环寿命低和安全性差等问题,这严重制约着锂硫电池的发展。造成上述问题的主要原因有以下几个方面:(1)单质硫是电子和离子绝缘体,室温电导率低(5×10-30S·cm-1),由于没有离子态的硫存在,因而作为正极材料活化困难;(2)在电极反应过程中产生的高聚态多硫化锂 Li2Sn(8>n≥4)易溶于电解液中,在正负极之间形成浓度差,在浓度梯度的作用下迁移到负极,高聚态多硫化锂被金属锂还原成低聚态多硫化锂。随着以上反应的进行,低聚态多硫化锂在负极聚集,最终在两电极之间形成浓度差,又迁移到正极被氧化成高聚态多硫化锂。这种现象被称为飞梭效应,降低了硫活性物质的利用率。同时不溶性的Li2S和 Li2S2沉积在锂负极表面,更进一步恶化了锂硫电池的性能;(3)反应最终产物Li2S同样是电子绝缘体,会沉积在硫电极上,而锂离子在固态硫化锂中迁移速度慢,使电化学反应动力学速度变慢;(4)硫和最终产物Li2S的密度不同,当硫被锂化后体积膨胀大约79%,易导致Li2S的粉化,引起锂硫电池的安全问题。上述不足制约着锂硫电池的发展,这也是目前锂硫电池研究需要解决的重点问题。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜,包括商用Celgard隔膜和氟化氧化石墨烯层组成,所述的氟化氧化石墨烯层的厚度为1~10μm,所述的氟化氧化石墨烯中氧的质量分数为1%-20%,所述的氟化氧化石墨烯中氟的质量分数为1%-20%。
本发明提供一种氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜的制备方法如下:
(1)将氧化石墨放入马弗炉内加热反应,反应气氛为氮气和氟气的混合气体,反应完成后自然冷却,得到氟化氧化石墨;
(2)将氟化氧化石墨加入到水中超声分散,形成的悬浮液,再将悬浮液加入到垫有Celgard隔膜和滤纸的抽滤瓶中抽滤,烘干后撕去滤纸及得到氟化氧化石墨烯/Celgard复合隔膜。
步骤(1)中加热反应的温度为50-200℃,反应时间10-60分钟,反应气氛为氮气和氟气的混合气体,其中氟气所占的体积比为5%-10%;
步骤(2)中氟化氧化石墨超声时间为1-5小时,氟化氧化石墨悬浮液的浓度为0.1-1mg/mL,抽滤时Celgard隔膜在滤纸的上面与悬浮液直接接触;
本发明具有如下有益效果: 氟化氧化石墨烯层中的-F基团或氧基团为强极性基团,能对充放电过程中形成的多硫化物形成强烈的化学吸附,能有效的阻止多硫化物穿过隔膜到达负极,减少飞梭效应的发生,提高锂硫电池的寿命。
附图说明
图1是本发明的复合隔膜结构示意图。
图2是本发明的复合隔膜制备流程图。
图3是本发明的复合隔膜的循环寿命图。
其中,1为氟化氧化石墨烯层,2为Celgard隔膜。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明的较优的实施例作进一步的详细说明:
实施例1
(1)将20g氧化石墨放入马弗炉内加热到50℃反应60分钟,反应气氛为含5%的氟气的氮氟混合气体,反应完成后自然冷却,得到氟化氧化石墨;
(2)将得到的氟化氧化石墨加入到水中超声分散,超声时间为1小时,形成浓度为0.1mg/mL悬浮液,再将悬浮液加入到垫有Celgard隔膜和滤纸的抽滤瓶中抽滤,烘干后撕去滤纸及得到锂硫电池复合隔膜。
实施例2
(1)将20g氧化石墨放入马弗炉内加热到200℃反应10分钟,反应气氛为含10%的氟气的氮氟混合气体,反应完成后自然冷却,得到氟化氧化石墨;
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