CN105161702A - 一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池 - Google Patents

一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池 Download PDF

Info

Publication number
CN105161702A
CN105161702A CN201510702576.7A CN201510702576A CN105161702A CN 105161702 A CN105161702 A CN 105161702A CN 201510702576 A CN201510702576 A CN 201510702576A CN 105161702 A CN105161702 A CN 105161702A
Authority
CN
China
Prior art keywords
zinc
active material
nickel battery
nickel
cathode active
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510702576.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN105161702B (zh
Inventor
王明煜
徐松
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Henan Chaoli New Energy Co., Ltd.
Original Assignee
Xinxiang Chaoli New Energy Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xinxiang Chaoli New Energy Co Ltd filed Critical Xinxiang Chaoli New Energy Co Ltd
Priority to CN201510702576.7A priority Critical patent/CN105161702B/zh
Publication of CN105161702A publication Critical patent/CN105161702A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105161702B publication Critical patent/CN105161702B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/38Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/621Binders
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/62Selection of inactive substances as ingredients for active masses, e.g. binders, fillers
    • H01M4/624Electric conductive fillers
    • H01M4/625Carbon or graphite
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/24Alkaline accumulators
    • H01M10/30Nickel accumulators
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Abstract

本发明涉及一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池,属于锌镍电池技术领域。本发明的锌镍电池负极活性物质,包括如下重量百分比的组分:ZnO?45%-72%、Zn?12%-36%、In2O30.06%-0.36%、Bi2O31.2%-2.5%、粘结剂3.8%-6%、增稠剂0.35%-0.66%、导电碳纤维0.55%-6.5%、多元醇1.2%-2.5%。本发明的锌镍电池负极活性物质中加入多元醇,保持了负极活性物质在合浆时的均匀稳定性,使浆料可以长时间保持初始状态,保证了极片制作的一致性,从而在根本上保证了电池的一致性,提高了电源系统的循环稳定性。

Description

一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池
技术领域
本发明涉及一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池,属于锌镍电池技术领域。
背景技术
随着当前社会对绿色能源发展的要求越来越高,锌镍电池作为一种新型二次电池,以其低自放电、低成本及较高的开路电压和放电电流,在动力工具和电动汽车领域具有良好的应用前景。特别是近年来,在国家政策的积极支持下,锌镍二次电池在电动车领域的应用越来越多。由于电动车驾乘的特点,对动力电池的安全性要求非常高,而电池的一致性又是影响电池安全性的关键因素,因此如何提高动力电池的一致性显得尤为重要。
锌镍二次电池中,负极活性物质中一般含有较多的组分,导致负极活性物质在制备浆料时,很难实现绝对充分的均匀分散,进而导致电池容易出现一致性问题。为了实现电池负极浆料的均匀分散,一般采取在负极活性物质中加入合适的粘结剂和增稠剂等来调节浆料的粘度,保证负极浆料的均一稳定。公开号为CN1812164A的中国发明专利公开了一种用于二次锌镍电池的锌负极及其制备方法和含有该锌负极的二次锌镍电池,并具体公开了其锌负极包及流体和涂覆于及流体上的负极活性物质,负极活性物质包括氧化锌、粘合剂和导电性多孔憎水颗粒,所述的导电性多孔憎水颗粒是吸附有憎水物质的炭黑,还含有金属氧化物添加剂,所述粘合剂为憎水性粘合剂和亲水性粘合剂,憎水性粘合剂为聚四氟乙烯或丁苯橡胶,亲水性粘合剂为羟丙基甲基纤维素、羧甲基纤维素钠、羟乙基纤维素或聚乙烯醇,憎水物质为聚四氟乙烯或丁苯橡胶,金属氧化物添加剂为氧化镉、氧化铋、氧化铟、氧化铅、二氧化锡中的至少一种。但是上述技术方案中,负极活性物质在合浆时,负极浆料表层很容易出现凝固,引起干皮甚至结块。在后续的涂覆工序持续时间较长时,浆料表面凝结的干皮对涂覆效果会造成严重的影响,即使不出现凝结的干皮,浆料变稠也会对涂覆的一致性造成影响。这种情况下,制备出的负极片就会严重的不一致现象,导致电池中的极片之间或者电池之间出现性能差异,导致整个电源系统的电化学性能下降较快,影响动力电源系统的正常使用,导致电源系统的循环性能严重下降,降低其使用寿命。
发明内容
本发明的目的在于提供一种能够提高锌镍电池一致性的锌镍电池负极活性物质。本发明的目的还在于提供一种使用上述锌镍电池负极活性物质的锌镍电池负极片及锌镍电池。
本发明解决上述技术问题所采用的锌镍电池负极活性物质的技术方案:
一种锌镍电池负极活性物质,包括如下重量百分比的组分:ZnO45%-72%、Zn12%-36%、In2O30.06%-0.36%、Bi2O31.2%-2.5%、粘结剂3.8%-6%、增稠剂0.35%-0.66%、导电碳纤维0.55%-6.5%、多元醇1.2%-2.5%。
本发明的锌镍电池负极活性物质中,采用氧化锌作为负极活性材料,并添加了锌粉作为辅助活性材料,同时,锌粉也可以充当导电剂,提高负极活性物质的导电能力;氧化铟可以抑制负极在锌镍电池充放电时气体的析出,提高电池的荷电能力;氧化铋作为负极添加剂,能够与氧化铟相互配合,充分抑制负极的析气,提高电池的荷电能力;粘结剂和增稠剂配合使用,能够使负极活性物质在制作浆料时,保持合适的粘度,并提高负极活性物质在集流体上的结合牢固度;本发明在负极活性物质中加入甘油,保持了负极活性物质在合浆时的均匀稳定性,使浆料可以长时间保持初始状态,在进行较长时间的涂覆时,浆料表面不会凝结起干皮,保证了极片制作的一致性,从而在根本上保证了电池的一致性,提高了电源系统的循环稳定性。
进一步的,所述锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:ZnO48.63%-71.07%、Zn12.75%-35.58%、In2O30.06%-0.36%、Bi2O31.27%-2.37%、粘结剂3.82%-5.93%、增稠剂0.35%-0.66%、导电碳纤维0.59%-6.37%、多元醇1.23%-2.37%。
进一步的,所述的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:ZnO62.32%、Zn24.60%、In2O30.12%、Bi2O31.96%、粘结剂4.80%、增稠剂0.49%、导电碳纤维1.23%、甘油1.23%。
所述多元醇为丙三醇、丁二醇、戊二醇中的一种。
为了降低锌负极在电解液中的溶解,减少电极的形变,所述锌镍电池负极活性物质还包括KF0.1%-0.2%。
为了提高负极片上活性物质在集流体上的粘结的牢固程度,防止极片表面出现断裂,增加极片的强度和韧性,所述锌镍电池负极活性物质还包括聚丙烯纤维0.5%-1%。
本发明的锌镍电池负极活性物质还包括分散剂0.1-0.5%,有利于提高负极活性物质在合浆时的分散均匀性。所述分散剂可以选择本领域常用的分散剂,一般的,所述分散剂为聚羧酸钠、聚丙烯酸钠中的任意一种。
本发明中的增稠剂由羧甲基纤维素钠、羟丙基甲基纤维素、聚乙烯醇中的任意一种与聚环氧乙烯按照质量比2-3:1组成,其中锌镍电池负极活性物质中的甘油与聚环氧乙烯配合使用,能够进一步提高浆料的稳定性。
由于负极活性物质浆料的pH对浆料的稳定性有一定的影响,为了使浆料保持合适的pH值,所述锌镍电池负极活性物质还包括磷酸盐1-2%,所述磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成。
本发明的锌镍电池负极片的技术方案:
一种锌镍电池负极片,包括集流体以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
所述集流体为铜箔、铜网、泡沫铜中的任意一种。
本发明的锌镍电池的技术方案:
一种锌镍电池,包括正极、负极和电解液,所述负极为上述的锌镍电池负极片。
所述正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括氢氧化镍、正极导电剂、正极粘结剂、正极添加剂。所述正极导电剂为镍粉或者石墨,正极粘结剂为CMC和/或PTFE,正极添加剂为氧化钴、钴粉、三氧化二钇、氢氧化钙中的一种或者几种。
所述电解液为浓度为4-6mol/L的碱溶液,所述碱为KOH、NaOH、LiOH中的一种。所述碱溶液中包括电解液添加剂和表面活性剂。
本发明的锌镍电池负极活性物质能够提高合浆时的浆料稳定性,进而提高电池的一致性,提高电池循环性能。
附图说明
图1为本发明实施例1的锌镍电池的循环曲线图。
具体实施方式
为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更容易理解,下面结合具体实施方式对本发明进行详细说明。
实施例1
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO62.94%、锌Zn24.60%、氧化铟In2O30.12%、氧化铋Bi2O31.96%、粘结剂PTFE4.80%、增稠剂0.49%、导电碳纤维1.23%、氟化钾KF0.17%、聚丙烯(PP)纤维0.98%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.25%、甘油1.23%、磷酸盐1.23%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为2:1的羧甲基纤维素钠(CMC)与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例2
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO48.63%、锌Zn35.58%、氧化铟In2O30.36%、氧化铋Bi2O32.37%、粘结剂PTFE5.93%、增稠剂0.38%、导电碳纤维0.59%、氟化钾KF0.24%、聚丙烯(PP)纤维0.59%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.59%、甘油2.037%、磷酸盐2.37%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为2:1的羧甲基纤维素钠(CMC)与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例3
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO71.07%、锌Zn12.75%、氧化铟In2O30.06%、氧化铋Bi2O31.27%、粘结剂PTFE3.82%、增稠剂0.56%、导电碳纤维6.37%、氟化钾KF0.13%、聚丙烯(PP)纤维1.27%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.13%、甘油0.64%、磷酸盐1.91%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为2:1的羟丙基甲基纤维素与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例4
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO61.85%、锌Zn19.87%、氧化铟In2O30.11%、氧化铋Bi2O32.38%、粘结剂PTFE5.30%、增稠剂0.66%、导电碳纤维5.30%、氟化钾KF0.16%、聚丙烯(PP)纤维0.79%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.40%、甘油1.59%、磷酸盐1.59%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为2:1的聚乙烯醇与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例5
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO69.89%、锌Zn14.07%、氧化铟In2O30.23%、氧化铋Bi2O31.41%、粘结剂PTFE5.28%、增稠剂0.35%、导电碳纤维3.52%、氟化钾KF0.21%、聚丙烯(PP)纤维0.82%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.47%、甘油1.76%、磷酸盐1.99%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为3:1的羧甲基纤维素钠(CMC)与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例6
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO63.20%、锌Zn24.88%、氧化铟In2O30.12%、氧化铋Bi2O31.98%、粘结剂PTFE4.35%、增稠剂0.50%、导电碳纤维1.24%、聚丙烯(PP)纤维1.00%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.25%、甘油1.24%、磷酸盐1.24%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为2:1的羧甲基纤维素钠(CMC)与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电剂镍粉、羧甲基纤维素钠、三氧化二钇。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例7
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO63.02%、锌Zn25.87%、氧化铟In2O30.12%、氧化铋Bi2O31.98%、粘结剂PTFE4.35%、增稠剂0.50%、导电碳纤维1.24%、氟化钾KF0.17%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.25%、甘油1.24%、磷酸盐1.24%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为2:1的羧甲基纤维素钠(CMC)与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钾水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例8
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO63.18%、锌Zn24.88%、氧化铟In2O30.12%、氧化铋Bi2O31.99%、粘结剂PTFE4.35%、增稠剂0.50%、导电碳纤维1.24%、氟化钾KF0.25%、聚丙烯(PP)纤维1.00%、甘油1.24%、磷酸盐1.24%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成,增稠剂由质量比为2:1的羧甲基纤维素钠(CMC)与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜箔以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜箔上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例9
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO62.40%、锌Zn26.12%、氧化铟In2O30.12%、氧化铋Bi2O31.36%、粘结剂PTFE4.35%、增稠剂CMC0.50%、导电碳纤维1.24%、氟化钾KF0.17%、聚丙烯(PP)纤维1.00%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.25%、甘油1.24%、磷酸盐1.24%,其中磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体泡沫铜以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体泡沫铜上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
实施例10
本实施例的锌镍电池负极活性物质包括如下重量百分比的组分:氧化锌ZnO63.15%、锌Zn26.12%、氧化铟In2O30.12%、氧化铋Bi2O31.36%、粘结剂PTFE4.35%、增稠剂0.50%、导电碳纤维1.24%、氟化钾KF0.17%、聚丙烯(PP)纤维1.00%、分散剂聚丙烯酸钠(海川5040)0.25%、甘油1.74%,其中,增稠剂由质量比为2:1的羧甲基纤维素钠(CMC)与聚环氧乙烯(PEO)组成。
本实施例的锌镍电池负极片,包括集流体铜网以及涂覆在集流体上的负极活性物质,所述负极活性物质为上述的锌镍电池负极活性物质。
本实施例的锌镍电池负极片的制备方法包括如下步骤:
1)将上述锌镍电池负极活性物质混合均匀,其中增稠剂使用质量分数为2%的增稠剂水溶液,加入水,搅拌均匀后得负极浆料;
2)将步骤1)制得的负极浆料涂覆在集流体铜网上,干燥,辊压,即得所述锌镍电池负极片。
本实施例的锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其中负极为上述锌镍电池负极片。正极包括正极集流体和正极活性物质,所述正极活性物质包括质量比为88:6:0.5:5.5的氢氧化镍、导电炭黑、聚四氟乙烯、氧化钴。所述电解液为6mol/L的氢氧化钠水溶液。
本实施例的锌镍电池按照现有技术中锌镍电池装配的方法组装成6Ah的密封圆柱锌镍电池。
试验例
1)充放电性能测试
将实施例1-10中得到的锌镍电池按照如下步骤测试其充放电性能:
1)恒流充电:以0.3C充电150min,转为0.2C充电90min;
2)恒流放电:以0.7C放电到电压为1.3V;
3)搁置15min;
4)恒流恒压充电:以0.3C恒流恒压充电至电压为1.9V,限时360min,限流0.05C;
5)搁置30min;
6)恒流放电:以0.7C放到1.3V
7)搁置30min;
步骤4)-7)循环两次;
8)恒流恒压充电:以0.3C恒流恒压充电至1.9V,限时360min,限流0.05C。
测试结果如表1所示。
表1实施例1-10中的锌镍电池的充放电性能
2)循环性能测试
将实施例1-10中的锌镍电池按照如下步骤测试其循环性能:
1)1C恒流恒压充电至电压为1.9V,限时150min,限流0.05C;
2)搁置30min;
3)恒流放电:1C放到电压为1.2V;
4)搁置30min;
步骤1)-4)循环1000次。
测试结果表明,实施例1-10中的锌镍电池循环1000次后,容量保持率均超过70%,其中实施例的循环曲线如图1所示。
由测试结果可以看出,采用本发明的负极活性物质制得的锌镍电池具有良好的充放电性能和循环性能,在1C充电、1C放电循环1000次后,容量保持率高达70%。
以上所揭露的仅为本发明的优选实施例而已,当然不能以此来限定本发明的权利范围,因此,以本发明范围内所做的等同变化,仍属于本发明所涵盖的范围。

Claims (10)

1.一种锌镍电池负极活性物质,其特征在于,包括如下重量百分比的组分:ZnO45%-72%、Zn12%-36%、In2O30.06%-0.36%、Bi2O31.2%-2.5%、粘结剂3.8%-6%、增稠剂0.35%-0.66%、导电碳纤维0.55%-6.5%、多元醇1.2%-2.5%。
2.如权利要求1所述的锌镍电池负极活性物质,其特征在于,所述多元醇为丙三醇、丁二醇、戊二醇中的一种。
3.如权利要求1所述的锌镍电池负极活性物质,其特征在于,所述锌镍电池负极活性物质还包括KF0.1%-0.2%。
4.如权利要求1所述的锌镍电池负极活性物质,其特征在于,所述锌镍电池负极活性物质还包括PP纤维0.5%-1%。
5.如权利要求1所述的锌镍电池负极活性物质,其特征在于,所述锌镍电池负极活性物质还包括分散剂0.1-0.5%。
6.如权利要求4所述的锌镍电池负极活性物质,其特征在于,所述分散剂为聚羧酸钠、聚丙烯酸钠中的任意一种。
7.如权利要求1所述的锌镍电池负极活性物质,其特征在于,所述增稠剂由羧甲基纤维素钠、羟丙基甲基纤维素、聚乙烯醇中的任意一种与聚环氧乙烯按照质量比2-3:1组成。
8.如权利要求1所述的锌镍电池负极活性物质,其特征在于,所述锌镍电池负极活性物质还包括磷酸盐1-2%,所述磷酸盐由质量比为10.9:2.3的磷酸氢二钠和磷酸二氢钠组成。
9.一种锌镍电池负极片,包括集流体以及涂覆在集流体上的负极活性物质,其特征在于,所述负极活性物质为如权利要求1-8任意一项所述的锌镍电池负极活性物质。
10.一种锌镍电池,包括正极、负极和电解液,其特征在于,使用如权利要求9所述的锌镍电池负极片。
CN201510702576.7A 2015-10-26 2015-10-26 一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池 Active CN105161702B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510702576.7A CN105161702B (zh) 2015-10-26 2015-10-26 一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510702576.7A CN105161702B (zh) 2015-10-26 2015-10-26 一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105161702A true CN105161702A (zh) 2015-12-16
CN105161702B CN105161702B (zh) 2017-08-04

Family

ID=54802510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510702576.7A Active CN105161702B (zh) 2015-10-26 2015-10-26 一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105161702B (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106684362A (zh) * 2017-01-19 2017-05-17 江苏理工学院 一种锌镍电池负极材料
CN109888287A (zh) * 2019-01-25 2019-06-14 浙江野马电池股份有限公司 一种含润湿分散剂的碱锰电池负极添加剂
CN110828779A (zh) * 2019-12-11 2020-02-21 东莞维科电池有限公司 一种锂离子电池负极片及其制备方法、锂离子电池
CN111193009A (zh) * 2020-01-07 2020-05-22 森克创能(天津)新能源科技有限公司 高性能长寿命锌镍电池负极浆料
CN111463408A (zh) * 2020-03-18 2020-07-28 山东合泰新能源有限公司 一种涂布式锌电极制备方法
CN113725404A (zh) * 2020-05-26 2021-11-30 深圳格林德能源集团有限公司 一种锂离子电池负极浆料、负极极片及其制备方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58198858A (ja) * 1982-05-14 1983-11-18 Sanyo Electric Co Ltd アルカリ亜鉛二次電池
CN101071850A (zh) * 2007-05-25 2007-11-14 新乡联达华中电源有限公司 一种二次锌镍电池的锌负极及其制备方法
CN101685859A (zh) * 2008-09-26 2010-03-31 深圳市正信通科技有限公司 用于碱性二次电池锌负极的活性浆料
CN102263298A (zh) * 2011-06-22 2011-11-30 广东博特动力能源有限公司 一种锌镍二次电池及其制备方法
CN104269557A (zh) * 2014-09-28 2015-01-07 中南大学 一种锌负极添加剂在锌镍二次电池中的应用方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS58198858A (ja) * 1982-05-14 1983-11-18 Sanyo Electric Co Ltd アルカリ亜鉛二次電池
CN101071850A (zh) * 2007-05-25 2007-11-14 新乡联达华中电源有限公司 一种二次锌镍电池的锌负极及其制备方法
CN101685859A (zh) * 2008-09-26 2010-03-31 深圳市正信通科技有限公司 用于碱性二次电池锌负极的活性浆料
CN102263298A (zh) * 2011-06-22 2011-11-30 广东博特动力能源有限公司 一种锌镍二次电池及其制备方法
CN104269557A (zh) * 2014-09-28 2015-01-07 中南大学 一种锌负极添加剂在锌镍二次电池中的应用方法

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN106684362A (zh) * 2017-01-19 2017-05-17 江苏理工学院 一种锌镍电池负极材料
CN106684362B (zh) * 2017-01-19 2019-05-07 江苏理工学院 一种锌镍电池负极材料
CN109888287A (zh) * 2019-01-25 2019-06-14 浙江野马电池股份有限公司 一种含润湿分散剂的碱锰电池负极添加剂
CN110828779A (zh) * 2019-12-11 2020-02-21 东莞维科电池有限公司 一种锂离子电池负极片及其制备方法、锂离子电池
CN111193009A (zh) * 2020-01-07 2020-05-22 森克创能(天津)新能源科技有限公司 高性能长寿命锌镍电池负极浆料
CN111463408A (zh) * 2020-03-18 2020-07-28 山东合泰新能源有限公司 一种涂布式锌电极制备方法
CN113725404A (zh) * 2020-05-26 2021-11-30 深圳格林德能源集团有限公司 一种锂离子电池负极浆料、负极极片及其制备方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN105161702B (zh) 2017-08-04

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105161702B (zh) 一种锌镍电池负极活性物质、锌镍电池负极片及锌镍电池
CN102024994B (zh) 一种镍锌二次电池及其制备方法
CN106848399B (zh) 一种适用于硅碳负极且耐高电压的锂离子电池电解液
EP3319152A1 (en) Doped conductive oxide and improved electrochemical energy storage device polar plate based on same
CN105789690A (zh) 可充镁电池及其制备方法
CN104157827A (zh) 锂离子电池负极片及其制备方法
CN101299469B (zh) 镍氢低自放电电池
CN106654262B (zh) 一种空心球硫化镍正极材料的制备方法及应用
WO2016141861A1 (zh) 电池、电池组和不间断电源
CN103985923B (zh) 准固态电解质pva‑锌‑空气电池
CN104466122A (zh) 一种钴铝水滑石制备镍氢二次电池镍正极的方法及其应用
CN113140730A (zh) 一种高镍三元锂离子电池
CN108091921A (zh) 一种混合电解液水系可充镍钠/锂电池及其制备方法
CN113314770B (zh) 一种碱性二次电池及其制备方法
CN115986122B (zh) 一种水系钠离子电池电极极片、电池及它们的制备方法
CN108963225B (zh) 一种Ni3S2/MnO复合材料及其制备方法与在水系碱性电池中的应用
CN100576612C (zh) 电池正极集流体及其制作工艺
CN116470003A (zh) 一种预锂化负极极片及锂离子电池
CN112436112B (zh) 一种氮掺杂罗汉果残渣基C/SnO2复合材料及制备和应用
CN102956892B (zh) 一种高温镍氢电池及其制备方法
CN102163712A (zh) 一种锂硫电池的硫正极材料的制备方法
CN106158416B (zh) 一种石墨烯/氧化锌核壳结构复合材料为负极的超级电容器的制备方法
CN102376987B (zh) 一种镍氢电池电解液及镍氢电池
CN105552374B (zh) 一种高功率型锂离子电池用碳负极材料及其制备方法
CN108807011A (zh) 一种超级电容器氧化还原型复合电解液

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
CP01 Change in the name or title of a patent holder

Address after: 453003 No. 4 Hualan Avenue, Xinxiang Hi-tech Development Zone, Henan Province

Patentee after: Henan Chaoli New Energy Co., Ltd.

Address before: 453003 No. 4 Hualan Avenue, Xinxiang Hi-tech Development Zone, Henan Province

Patentee before: XINXIANG CHAOLI NEW ENERGY CO., LTD.

CP01 Change in the name or title of a patent holder