CN106898831B - 在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法 - Google Patents

在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106898831B
CN106898831B CN201710248917.7A CN201710248917A CN106898831B CN 106898831 B CN106898831 B CN 106898831B CN 201710248917 A CN201710248917 A CN 201710248917A CN 106898831 B CN106898831 B CN 106898831B
Authority
CN
China
Prior art keywords
battery
positive electrode
sulfur
selenium
current
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.)
Active
Application number
CN201710248917.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106898831A (zh
Inventor
李长明
吴超
于霆
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.)
Qingdao Jiuhuan Xinyue New Energy Technology Co., Ltd.
Original Assignee
Qingdao Jiuhuan Xinyue New Energy Technology 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 Qingdao Jiuhuan Xinyue New Energy Technology Co ltd filed Critical Qingdao Jiuhuan Xinyue New Energy Technology Co ltd
Priority to CN201710248917.7A priority Critical patent/CN106898831B/zh
Priority to CN202010170549.0A priority patent/CN111261960B/zh
Publication of CN106898831A publication Critical patent/CN106898831A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106898831B publication Critical patent/CN106898831B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • H01M10/446Initial charging measures
    • 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

本发明公开了一种在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,包括如下步骤:1)制备正极材料;2)将所述正极材料组装为电池;3)在所述电池第一圈放电时,将所述电池以第一圈放电电流放电;4)在所述电池第一圈充电时,以大于所述第一圈放电电流的第一圈充电电流对所述电池进行充电;5)在所述电池使用过程中,始终保持以大于所述第一圈放电电流的循环工作电流使用所述电池。本发明的在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,能够提高电极材料循环稳定性的同时提升电池内部快速进行充放电的能力。

Description

在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法
技术领域
本发明涉及一种硫基、硒基电池正极电极材料的制备方法,具体的为一种在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法。
背景技术
伴随着人类生产力的不断进步,石化能源逐渐走向了枯竭,重新寻求一种新型的大能量密度的储能设备越来越成为人们迫切的需求。其中,以硫/硒基作为电池材料正极的电池作为极具潜力和发展前途的未来洁净能源储能设备,正在以日新月异的速度发生着技术的革新。但是硫/硒基电池的发展受限于其自身特有的特性,即在反应过程中,电极材料会生成可溶解性的硫/硒基化物,会在电池内部形成穿梭效应,不仅会因为活性材料的溶解扩散流失而导致电池容量和库伦效率下降,而且硫/硒基化物还会在负极(锂,钠或者钾)表面被还原致使负极无法提供足够的电化学活性界面扩散出金属离子,最终导致电池电化学失活。
然而,制约硫/硒基作为电池的正极材料的因素众多,比如反应过程中活性物质体积变化、硫/硒等活性物质导电性差等,其中以硫/硒基电池不能像锂离子电池一样可以在正极材料表面形成稳定的固液界面尤为重要,因为没有稳定的固液界面的存在,所以硫/硒基正极材料在循环过程中会随着反应的进行,正极结构及表面不断地变化,导致活性物质不断地流失最终致使电池容量、循环寿命和库伦效率等迅速衰减。因此在硫/硒基电池正极表面构建稳定的固液界面对提高电池的循环稳定性起到至关重要的作用。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,能够提高电极材料循环稳定性的同时提升电池内部快速进行充放电的能力。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,包括如下步骤:
1)制备正极材料;
2)将所述正极材料组装为电池;
3)在所述电池第一圈放电时,将所述电池以第一圈放电电流放电;
4)在所述电池第一圈充电时,以大于所述第一圈放电电流的第一圈充电电流对所述电池进行充电;
5)在所述电池使用过程中,始终保持以大于所述第一圈放电电流的循环工作电流使用所述电池。
进一步,所述正极材料中的活性物质采用单质硫或单质硒或硫化物或硒化物。
进一步,所述正极材料中含有导电物质或具有化学极化作用的物质。
进一步,所述导电物质采用碳材料、金属氧化物或导电聚合物。
进一步,所述具有化学极化作用的物质采用C3N4
进一步,所述电池的阴极材料为碱性金属或碱性金属的衍生物。
本发明的有益效果在于:
本发明在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,首先通过第一圈放电电流对电池放电,并采用大于第一圈放电电流的第一圈充电电流对电池充电,而后采用大于第一圈放电电流的循环电流使用电池,如此,在第一圈放电过程中形成的硫基化物或硒基化物固态界面不会在后续充电和循环使用过程中被完全溶解扩散,即可在电池正极表面形成稳定的固态界面;能够有效地抑制液态的硫/硒化物通过扩散流失进入电解液离开正极,且通过构建均一的反应可使硫/硒固态化合物界面形成有序的界面,便于电解液离子在界面上扩散;因此,相比于传统的恒电流循环的以硫/硒基作为正极材料的电池而言,在正极表面构建稳定的硫/硒化合物固态界面不仅能够有效地限制活性物质的流失,促进电池的循环稳定性,而且通过控制离子扩散通道有效地提升电池在大电流状态下的充放电容量。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:
图1为在硫基、硒基电池正极表面构建的稳定固态界面的示意图;
图2为实施例1,实施例2制备得到的多壁碳纳米管和硫单质混合XRD图,拉曼图;
图3为实施例1,实施例2所使用的电极材料(多壁碳纳米管和硫单质混合)的热重分析图;
图4为实施例1,实施例2制备得到的电极表面和商业化硫化锂的对比图;
图5为实施例1,实施例2在不同充放电电流下的性能对比图;
图6为实施例1中的电极材料在1.675 Ag-1的电流倍率下,经历100圈循环过后的电极表面形貌图;
图7为实施例2中的电极材料在1.675 Ag-1的电流倍率下,经历100圈循环过后的电极表面形貌图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
实施例1
本实施例在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,包括如下步骤:
1)制备正极材料:正极材料中的活性物质采用单质硫或单质硒或硫化物或硒化物;正极材料中还可以含有导电物质或具有化学极化作用的物质,其中,导电物质可以采用碳材料、金属氧化物或导电聚合物,具有化学极化作用的物质可以采用C3N4。本实施例制备正极材料的方法为:a.多壁碳纳米管与硫单质按照质量比3:7均匀混合;b.将得到的含硫混合物放入密闭的容器中,经过155℃加热12个小时;c.将溶硫过后的电极材料与炭黑导电剂、PVDF粘黏剂等,依照8:1:1的质量比制备电极片,然后在60℃下烘干12小时。
2)将所述正极材料组装为电池。电池的阴极材料碱性金属或碱性金属的衍生物。本实施例以锂箔作为阴极材料。
3)在所述电池第一圈放电时,将所述电池以第一圈放电电流放电,本实施例的第一圈放电电流的电流密度为0.8375 Ag-1
4)在所述电池第一圈充电时,以大于所述第一圈放电电流的第一圈充电电流对所述电池进行充电; 本实施例第一圈充电电流的电流密度为1.675 Ag-1
5)在所述电池使用过程中,始终保持以大于所述第一圈放电电流的循环工作电流使用所述电池。本实施例的第一次循环工作电流的电流密度为4.1875 Ag-1,而后以设定的循环工作电流使用,且设定的循环工作电流的电流密度为8.375 Ag-1
本实施例在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,首先通过第一圈放电电流对电池放电,并采用大于第一圈放电电流的第一圈充电电流对电池充电,而后采用大于第一圈放电电流的循环电流使用电池,如此,在第一圈放电过程中形成的硫基化物或硒基化物固态界面不会在后续充电和循环使用过程中被完全溶解扩散,即可在电池正极表面形成稳定的固态界面;能够有效地抑制液态的硫/硒化物通过扩散流失进入电解液离开正极,且通过构建均一的反应可使硫/硒固态化合物界面形成有序的界面,便于电解液离子在界面上扩散;因此,相比于传统的恒电流循环的以硫/硒基作为正极材料的电池而言,在正极表面构建稳定的硫/硒化合物固态界面不仅能够有效地限制活性物质的流失,促进电池的循环稳定性,而且通过控制离子扩散通道有效地提升电池在大电流状态下的充放电容量。
实施例2
本实施例在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,包括如下步骤:
1)制备正极材料:正极材料中的活性物质采用单质硫或单质硒或硫化物或硒化物;正极材料中还可以含有导电物质或具有化学极化作用的物质,其中,导电物质可以采用碳材料、金属氧化物或导电聚合物,具有化学极化作用的物质可以采用C3N4。本实施例制备正极材料的方法为:a.多壁碳纳米管与硫单质按照质量比3:7均匀混合;b.将得到的含硫混合物放入密闭的容器中,经过155℃加热12个小时;c.将溶硫过后的电极材料与炭黑导电剂、PVDF粘黏剂等,依照8:1:1的质量比制备电极片,然后在60℃下烘干12小时。
2)将所述正极材料组装为电池。电池的阴极材料碱性金属或碱性金属的衍生物。本实施例以锂箔作为阴极材料。
3)在所述电池第一圈放电时,将所述电池以第一圈放电电流放电,本实施例的第一圈放电电流的电流密度为0.08375 Ag-1
4)在所述电池第一圈充电时,以大于所述第一圈放电电流的第一圈充电电流对所述电池进行充电; 本实施例第一圈充电电流的电流密度为0.8375 Ag-1
5)在所述电池使用过程中,始终保持以大于所述第一圈放电电流的循环工作电流使用所述电池。本实施例以电流密度为0.8375 Ag-1、1.675 Ag-1、4.1875 Ag-1和 8.375 Ag-1的循环电流分别使用电池。
本实施例在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,首先通过第一圈放电电流对电池放电,并采用大于第一圈放电电流的第一圈充电电流对电池充电,而后采用大于第一圈放电电流的循环电流使用电池,如此,在第一圈放电过程中形成的硫基化物或硒基化物固态界面不会在后续充电和循环使用过程中被完全溶解扩散,即可在电池正极表面形成稳定的固态界面;能够有效地抑制液态的硫/硒化物通过扩散流失进入电解液离开正极,且通过构建均一的反应可使硫/硒固态化合物界面形成有序的界面,便于电解液离子在界面上扩散;因此,相比于传统的恒电流循环的以硫/硒基作为正极材料的电池而言,在正极表面构建稳定的硫/硒化合物固态界面不仅能够有效地限制活性物质的流失,促进电池的循环稳定性,而且通过控制离子扩散通道有效地提升电池在大电流状态下的充放电容量。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (5)

1.一种在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,其特征在于:包括如下步骤:
1)制备正极材料;
2)将所述正极材料组装为电池;
3)在所述电池第一圈放电时,将所述电池以第一圈放电电流放电;
4)在所述电池第一圈充电时,以大于所述第一圈放电电流的第一圈充电电流对所述电池进行充电;
5)在所述电池使用过程中,始终保持以大于所述第一圈放电电流的循环工作电流使用所述电池;
所述正极材料中的活性物质采用单质硫或单质硒或硫化物或硒化物。
2.根据权利要求1所述的在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,其特征在于:所述正极材料中含有导电物质或具有化学极化作用的物质。
3.根据权利要求2所述的在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,其特征在于:所述导电物质采用碳材料、金属氧化物或导电聚合物。
4.根据权利要求2所述的在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,其特征在于:所述具有化学极化作用的物质采用C3N4
5.根据权利要求1所述的在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法,其特征在于:所述电池的阴极材料为碱性金属或碱性金属的衍生物。
CN201710248917.7A 2017-04-17 2017-04-17 在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法 Active CN106898831B (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710248917.7A CN106898831B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法
CN202010170549.0A CN111261960B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 在硫基或硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710248917.7A CN106898831B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010170549.0A Division CN111261960B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 在硫基或硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106898831A CN106898831A (zh) 2017-06-27
CN106898831B true CN106898831B (zh) 2020-04-17

Family

ID=59196304

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010170549.0A Active CN111261960B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 在硫基或硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法
CN201710248917.7A Active CN106898831B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010170549.0A Active CN111261960B (zh) 2017-04-17 2017-04-17 在硫基或硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN111261960B (zh)

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104577202A (zh) * 2013-10-17 2015-04-29 奇瑞汽车股份有限公司 一种高电压锂离子电池的化成方法、制备方法及电池
CN105390760A (zh) * 2015-11-05 2016-03-09 中国电子科技集团公司第十八研究所 一种增强锂离子电池稳定性的化成方法

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP5172059B2 (ja) * 1999-06-18 2013-03-27 ハンビッツァー,ギュンター 再充電可能な電気化学電池
US6329789B1 (en) * 1999-12-21 2001-12-11 Moltech Corporation Methods of charging lithium-sulfur batteries
US7019494B2 (en) * 2004-01-06 2006-03-28 Moltech Corporation Methods of charging lithium sulfur cells
GB0808059D0 (en) * 2008-05-02 2008-06-11 Oxis Energy Ltd Rechargeable battery with negative lithium electrode
JP2009277381A (ja) * 2008-05-12 2009-11-26 Sumitomo Electric Ind Ltd リチウム電池
EP2144075B1 (fr) * 2008-07-10 2010-10-13 Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives Procédé de détermination de l'état de charge d'une batterie en phase de charge ou de décharge à courant constant
CN101673844B (zh) * 2009-10-21 2011-08-17 风帆股份有限公司 一种阀控铅酸蓄电池内化成的方法
KR20130045974A (ko) * 2011-10-27 2013-05-07 현대자동차주식회사 리튬황 전지의 충전 방법
WO2014109272A1 (en) * 2013-01-11 2014-07-17 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Electronic device charging method
US9531004B2 (en) * 2013-12-23 2016-12-27 GM Global Technology Operations LLC Multifunctional hybrid coatings for electrodes made by atomic layer deposition techniques
CA2943419C (fr) * 2014-04-15 2023-03-07 Myunghun CHO Procede de charge / decharge electrochimique d'une batterie lithium-soufre (li-s) et dispositif de mise en oeuvre dudit procede
CN104810557B (zh) * 2015-04-01 2017-03-22 广东烛光新能源科技有限公司 一种锂离子电池的制备方法

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104577202A (zh) * 2013-10-17 2015-04-29 奇瑞汽车股份有限公司 一种高电压锂离子电池的化成方法、制备方法及电池
CN105390760A (zh) * 2015-11-05 2016-03-09 中国电子科技集团公司第十八研究所 一种增强锂离子电池稳定性的化成方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111261960B (zh) 2021-01-29
CN111261960A (zh) 2020-06-09
CN106898831A (zh) 2017-06-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104362296B (zh) 一种新型硫基材料电极及其制备方法与应用
JP6143945B2 (ja) 亜鉛イオン二次電池及びその製造方法
CN106299365A (zh) 一种钠离子电池用生物质硬碳负极材料、制备方法及钠离子电池
CN107123800A (zh) Ti3C2@SnSx(x=1、2)负极材料的制备方法
CN108598390A (zh) 一种锂硫电池用正极材料的制备方法及锂硫电池
CN108269978B (zh) 量子点/碳管载硫复合正极材料及其制备方法与应用
CN106229498A (zh) 一种适用于水系金属离子电池的负极材料及其制备方法
CN111129489B (zh) 一种石墨烯基硫化锑负极材料及其制备方法和应用
CN109768236A (zh) 一种双金属硒化物的钠离子电池负极材料的制备方法
CN104167540A (zh) 负极活性材料及其制备方法以及锂离子电池
CN105047861A (zh) 一种硫碳复合材料及其制备方法
CN109830672A (zh) 一种MnO@氮掺杂多孔碳纳米复合物的制备方法及用途
CN105609768A (zh) 一种核壳结构的石墨烯/碳包覆的掺杂硫化锂复合材料的制备方法
Choi et al. Bio-inspired self-healing electrolytes for Li-S batteries
CN105977474A (zh) 一种有效提高碳硫复合锂硫正极循环稳定性的简单方法
CN103682303B (zh) 锂离子电池负极活性材料及其制备方法以及锂离子电池
CN107946564B (zh) 富钠锰基Na4Mn2O5/Na0.7MnO2复合材料及其制备方法和应用
CN103730661B (zh) 一种锂离子电池阳极材料CuSrGO及其制备方法
CN105489884B (zh) 化学还原氧化石墨烯/镁改善镍钴锰酸锂电化学性能的方法
CN105671363B (zh) 一种锑基合金材料及其应用
JP7350486B2 (ja) リチウム金属と固体電解質との間の界面層
CN107293709A (zh) 还原氧化石墨烯@聚‑β‑环糊精@硫复合材料、制备方法及其应用
CN106898831B (zh) 在硫基、硒基电池正极表面构建稳定固态界面的方法
CN114094096B (zh) 在磷酸钛钠负极材料表面形成保护性聚合物膜方法及其制品、应用
CN110739428B (zh) 一种锂硫电池功能性隔膜制备方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20191010

Address after: 266102 No. 600 Jiushui East Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province

Applicant after: Qingdao Jiuhuan Xinyue New Energy Technology Co., Ltd.

Address before: 400715 No. 1, natural road, Beibei District, Chongqing

Applicant before: Southwest University

GR01 Patent grant
GR01 Patent grant