[发明专利]一种具有电解液普适性的石墨负极材料及其制备方法和应用在审

专利信息
申请号: 202110795337.6 申请日: 2021-07-14
公开(公告)号: CN113526502A 公开(公告)日: 2021-10-22
发明(设计)人: 郑洪河;金超;石强;衡帅;郑伟;梁翼瑞;朱国斌;王艳;曲群婷 申请(专利权)人: 苏州华赢新能源材料科技有限公司
主分类号: C01B32/21 分类号: C01B32/21;H01M4/587;H01M10/0525;C09C1/46;C09C3/08;C09C3/06
代理公司: 北京睿智保诚专利代理事务所(普通合伙) 11732 代理人: 王灿
地址: 215128 江苏省苏州市吴*** 国省代码: 江苏;32
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摘要:
搜索关键词: 一种 具有 电解液 普适性 石墨 负极 材料 及其 制备 方法 应用
【说明书】:

发明提供了一种具有电解液普适性的石墨负极材料及其制备方法和应用,属于锂电池负极材料技术领域,石墨负极材料由以下步骤制备得到:(a)将石墨粉体进行表面预处理;(b)将预处理后的石墨粉体与有机磺酸盐溶液混合反应,即得到表面嫁接有机磺酸盐的石墨负极材料。有机磺酸盐可以嫁接到石墨表面形成嫁接功能分子层,分子层含有磺酸基团在电池的前期循环过程中直接转化成致密、稳定和导锂的固体电解质界面膜(SEI)。这种人工预成膜能够有效抑制溶剂分子的共嵌,从而使原本与石墨无法相容的溶剂体系成为优良的电解液体系,并显著提高石墨负极的首次库伦效率和循环性能。

技术领域

本发明涉及锂电池负极材料技术领域,尤其涉及一种具有电解液普适性的石墨负极材料及其制备方法和应用。

背景技术

石墨材料是锂离子电池最广泛使用的负极材料,包括天然石墨和人工石墨,这类材料具有低成本、低反应电位、高导电性和理论比容量等突出优势。2020年全国锂电用石墨负极材料的出货量超过40万吨,2021年将超过60万吨,主要生产厂家包括贝特瑞、紫宸、杉杉、凯金等,预计2025年全国出货量将超过120万吨,具有巨大的市场空间。

尽管石墨负极材料已经得到了广泛的应用,但在应用中也存在一些明显的问题,其中最突出的问题是石墨材料过度依赖碳酸乙烯酯(EC)的电解液体系和成膜添加剂,由于EC自身的熔点高,造成电池的低温性能差,EC对锂离子的脱溶剂化能高也导致电池的倍率性能差,更重要的是,由于EC的大量使用致使其它许多溶剂无法使用造成锂离子电池对电解液的选择面窄,应用场景的局限性大,在低温等领域的应用困难。碳酸丙烯酯(PC)是一种非常重要的有机溶剂体系,冰点达到-49℃,比EC的冰点低80℃,且与锂离子电池正极材料的相容性好,是一种具有重要应用价值的溶剂体系,事实上,PC在早期的金属锂电池和早期的锂离子电池中都是首选的溶剂体系。然而,随着高度石墨化负极材料的应用,PC在石墨层间显著的溶剂分子共嵌入现象导致PC无法在锂离子电池中继续应用,因为这种共嵌化合物是不稳定的,易于在石墨层间分解产生丙烯,导致石墨结构的层离和电极的粉化等。1990年,加拿大科学家JeffDahn教授提出用EC替代PC,从此EC基电解液在锂离子电池中得到了广泛的应用,由此带来的电池低温性能差和倍率差的问题一直没有得到解决。30年来,尽管不少研究者先后从成膜添加剂的选择优化、锂盐的优化和石墨材料表面包覆等方面试图解决这一问题,但PC和其它优良溶剂在锂离子电池中的应用一直没有实质性的进展。

发明内容

为了解决现有技术中的不足,发展具有电解液通用性的高性能石墨负极材料,解决锂离子电池过分依赖EC溶剂和成膜添加剂的问题,拓展电解液的选择面和电池的应用场景,就需要从石墨的表面设计入手,在材料表面预先生长一层具有高弹性和韧性的人工SEI膜,一方面,这层膜具有特种官能团,能够和石墨表面的OH、COOH等官能团发生脱水、酯化或酰胺化等反应,从而通过这些桥连原子或官能团嫁接到石墨表面,形成均匀致密的功能分子层,该分子层能有效防止溶剂分子的共嵌入,避免了因溶剂分子共嵌入对石墨电极造成破坏;另一方面,这种膜有优良的锂离子传导功能,可以实现石墨材料的大电流充放电。与普通的物理包覆不同,新技术是一种功能分子的表面嫁接和原位转化技术,首先,功能分子通过化学键嫁接到石墨表面,保证在后续的电化学过程中不脱落,其次,功能分子层是一个电活性界面,在电池化成过程中可以直接转化为SEI膜,避免了通过电解液成分分解形成SEI膜的过程,因此,新技术制备的石墨负极材料不再依赖电解液还原分解成膜,具有电解液的通用性。该类方法简单有效,成本低,可以有效解决材料规模化批量生产的问题,具有广阔的发展和应用前景。

本发明的目的在于提供一种具有电解液普适性的石墨负极材料及其制备方法和应用,将有机磺酸盐化合物嫁接到石墨表面,通过桥连分子在石墨颗粒表面形成优良的人工固体电解质相界面(SEI)膜,有效阻止电解液溶剂分子的嵌入,从而拓宽锂离子电池电解液的种类和电池的应用场景。

为了实现上述发明目的,本发明提供以下技术方案:

本发明提供了一种具有电解液普适性的石墨负极材料的制备方法,包括以下步骤:

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