CN108448169A - 一种无机-有机复合固态电解质膜及其加工工艺 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种无机‑有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:将粘结剂粉体加入溶剂中,然后在35℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入锂盐,搅拌均匀会后备用;将陶瓷粉体分散在溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的陶瓷浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌10min,得到乳白色粘稠液;将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理5min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,然后进行干燥,干燥温度为80℃,得到固态电解质膜。优点是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。

Description

一种无机-有机复合固态电解质膜及其加工工艺
技术领域
本发明涉及固态锂离子电池加工领域,涉及了一种无机-有机复合固态电解质膜,还涉及了一种无机-有机复合固态电解质膜的加工工艺。
背景技术
随着锂离子电池广泛用于动力汽车,兼具高安全性和高安全性的锂离子电池成为国内外的研究热点。与采用液体电解液的传统锂离子电池相比,固态锂离子电池在高能量密度和安全性方面具有显著的潜在优势,被认为是可用于电动汽车和储能领域的下一代锂电池。作为固态二次锂电池的核心组成,固态电解质需要具备高离子电导率、宽电化学窗口、对锂稳定、力学性能优以及可抑制锂枝晶等特性。目前,国内外研究的固态电解质,更多的采用磁控溅射或脉冲激光沉积的方式制备,这种工艺成本高,生产效率低,难以实现产业化。
因此,需要寻求一种新的技术来解决上述问题。
发明内容
本发明的目的是:针对上述不足,提供一种无机-有机复合固态电解质膜及其加工工艺。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:
一种无机-有机复合固态电解质膜,此固态电解质膜的原材料包括:粘结剂、锂盐、陶瓷粉,所占的质量百分比分别为:粘结剂为20-50%、锂盐为10-50%、陶瓷粉为10-70%。
所述粘结剂为聚偏氟乙烯、聚酰亚胺、聚丙烯酸酯中的一种或多种。
所述锂盐为六氟磷酸锂、双三氟甲烷磺酰亚胺锂、四氟硼酸锂和二草酸硼酸锂中的一种或多种。
所述陶瓷粉为锂镧钛氧、锂镧锆氧和锂镧锆钽氧中的一种或多种。
一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:
步骤一:将粘结剂粉体加入溶剂中,然后在35-45℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入锂盐,搅拌均匀会后备用;
步骤二:将陶瓷粉体分散在溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的陶瓷浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌10-30min,得到乳白色粘稠液;
步骤三:将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理5-20min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,然后进行干燥,干燥温度为80-120℃,得到固态电解质膜。
所述溶剂为N-甲基吡咯烷或二甲基甲酰胺中的一种。
所述正极材料为钴酸锂或镍钴锰三元材料;所述负极材料为石墨负极。
所述固态电解质膜的涂布厚度为100-400μm。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。
附图说明
图1为充放电曲线图;
具体实施方式
下面结合附图及实施例对本发明作进一步描述:
实施例一:
一种无机-有机复合固态电解质膜,此固态电解质膜的原材料包括:聚偏氟乙烯、双三氟甲烷磺酰亚胺锂、锂镧锆钽氧,所占的质量百分比分别为:聚偏氟乙烯为20%、双三氟甲烷磺酰亚胺锂为10%、锂镧锆钽氧为70%。
一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:
步骤一:将聚偏氟乙烯加入N-甲基吡咯烷溶剂中,然后在45℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入双三氟甲烷磺酰亚胺锂,搅拌均匀会后备用;
步骤二:将锂镧锆钽氧分散在N-甲基吡咯烷溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的锂镧锆钽氧浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌30min,得到乳白色粘稠液;
步骤三:将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理10min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,涂覆厚度为200μm,然后进行干燥,干燥温度为120℃,得到固态电解质膜。
所述正极材料为钴酸锂或镍钴锰三元材料;所述负极材料为石墨负极。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。
实施例二:
一种无机-有机复合固态电解质膜,此固态电解质膜的原材料包括:聚酰亚胺、六氟磷酸锂、锂镧锆氧,所占的质量百分比分别为:粘结剂为30%、锂盐为20%、陶瓷粉为50%。
一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:
步骤一:将聚酰亚胺加入N-甲基吡咯烷溶剂中,然后在42℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入六氟磷酸锂,搅拌均匀会后备用;
步骤二:将锂镧锆氧分散在N-甲基吡咯烷溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的锂镧锆氧浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌25min,得到乳白色粘稠液;
步骤三:将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理15min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,涂覆厚度为300μm,然后进行干燥,干燥温度为110℃,得到固态电解质膜。
所述正极材料为钴酸锂或镍钴锰三元材料;所述负极材料为石墨负极。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。
实施例三:
一种无机-有机复合固态电解质膜,此固态电解质膜的原材料包括:聚丙烯酸酯、四氟硼酸锂、锂镧钛氧,所占的质量百分比分别为:粘结剂为40%、锂盐为30%、陶瓷粉为30%。
一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:
步骤一:将聚丙烯酸酯加入二甲基甲酰胺溶剂中,然后在40℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入四氟硼酸锂,搅拌均匀会后备用;
步骤二:将锂镧钛氧分散在二甲基甲酰胺溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的锂镧钛氧浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌15min,得到乳白色粘稠液;
步骤三:将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理10min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,涂覆厚度为200μm,然后进行干燥,干燥温度为90℃,得到固态电解质膜。
所述正极材料为钴酸锂或镍钴锰三元材料;所述负极材料为石墨负极。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。
实施例四:
一种无机-有机复合固态电解质膜,此固态电解质膜的原材料包括:聚偏氟乙烯、二草酸硼酸锂、锂镧锆钽氧,所占的质量百分比分别为:聚偏氟乙烯为40%、二草酸硼酸锂为10%、锂镧锆钽氧为50%。
一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,包括如下步骤:
步骤一:将聚偏氟乙烯加入二甲基甲酰胺溶剂中,然后在35℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入二草酸硼酸锂,搅拌均匀会后备用;
步骤二:将锂镧锆钽氧分散在二甲基甲酰胺溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的锂镧锆钽氧浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌10min,得到乳白色粘稠液;
步骤三:将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理5min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,涂覆厚度为100μm,然后进行干燥,干燥温度为80℃,得到固态电解质膜。
所述正极材料为钴酸锂或镍钴锰三元材料;所述负极材料为石墨负极。
与现有技术相比,本发明所达到的技术效果是:该涂布工艺能够借用极片涂布工艺,采用该涂布的工艺制备固态电解质膜能够高效并大规模生产高容量的、高安全性的固态锂离子电池。
实施例五:
将涂有无机-有机复合固态电解质膜的正极片和负极片组装成电池,对电池进行电化学性能测试,图1为首次充放电曲线图,由图可得,采用此涂布工艺制备的固态电池充放电性能良好。
上述实施例只为说明本发明的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本发明的内容并据以实施,并不能以此限制本发明的保护范围。凡根据本发明精神实质所作的等效变化或修饰,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种无机-有机复合固态电解质膜,其特征在于:此固态电解质膜的原材料包括:粘结剂、锂盐、陶瓷粉,所占的质量百分比分别为:粘结剂为20-50%、锂盐为10-50%、陶瓷粉为10-70%。
2.根据权利要求1所述的一种无机-有机复合固态电解质膜,其特征在于:所述粘结剂为聚偏氟乙烯、聚酰亚胺、聚丙烯酸酯中的一种或多种。
3.根据权利要求1所述的一种无机-有机复合固态电解质膜,其特征在于:所述锂盐为六氟磷酸锂、双三氟甲烷磺酰亚胺锂、四氟硼酸锂和二草酸硼酸锂中的一种或多种。
4.根据权利要求1所述的一种无机-有机复合固态电解质膜,其特征在于:所述陶瓷粉为锂镧钛氧、锂镧锆氧和锂镧锆钽氧中的一种或多种。
5.一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一:将粘结剂粉体加入溶剂中,然后在35-45℃下进行加热搅拌,形成无色透明粘稠液体后,加入锂盐,搅拌均匀会后备用;
步骤二:将陶瓷粉体分散在溶剂中,进行球磨充分分散,然后将分散好的陶瓷浆料加入到步骤一得到的粘稠液中,搅拌10-30min,得到乳白色粘稠液;
步骤三:将步骤二得到的乳白色粘稠液进行抽真空出气处理5-20min,最后将乳白色粘稠液均匀的涂布在正极材料和负极材料表面,然后进行干燥,干燥温度为80-120℃,得到固态电解质膜。
6.根据权利要求5所述的一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,其特征在于:所述溶剂为N-甲基吡咯烷或二甲基甲酰胺中的一种。
7.根据权利要求5所述的一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,其特征在于:所述正极材料为钴酸锂或镍钴锰三元材料;所述负极材料为石墨负极。
8.根据权利要求5所述的一种无机-有机复合固态电解质膜加工工艺,其特征在于:所述固态电解质膜的涂布厚度为100-400μm。
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Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109286038A (zh) * 2018-09-28 2019-01-29 苏州清陶新能源科技有限公司 一种新型固态电解质及其制备方法
CN109378521A (zh) * 2018-10-19 2019-02-22 中国电子科技集团公司第十八研究所 无机-有机复合固态电解质及其制备方法以及组装的全固态锂电池
CN109672001A (zh) * 2018-12-10 2019-04-23 青岛大学 一种高温锂电池及其应用
CN110323495A (zh) * 2019-07-05 2019-10-11 北京理工大学 一种硼酸锂复合锂镧锆钽氧固体电解质
CN110534795A (zh) * 2019-07-10 2019-12-03 瑞声科技(南京)有限公司 固态电池的制备方法及固态电池
CN111370754A (zh) * 2020-03-16 2020-07-03 浙江大学 一种超薄电解质薄膜及全固态电池的制备方法
CN113948766A (zh) * 2021-08-31 2022-01-18 双登集团股份有限公司 一种多层复合固态电解质膜及其制作方法
US20220115739A1 (en) * 2020-09-28 2022-04-14 Enpower Greentech, Inc. Electrolyte Membrane For An Alkali Metal Battery
RU2803640C2 (ru) * 2019-03-12 2023-09-18 Мицубиси Газ Кемикал Компани, Инк. Способ получения полностью твердотельного аккумулятора

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160336618A1 (en) * 2015-05-12 2016-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Electrolyte composite and negative electrode and lithium second battery including the electrolyte composite
CN106785009A (zh) * 2016-12-09 2017-05-31 北京科技大学 一种有机无机全固态复合电解质及其制备和应用方法
CN107316965A (zh) * 2017-06-09 2017-11-03 北京科技大学 锂镧锆氧纳米纤维、复合薄膜制备方法及固态电池应用
CN107346833A (zh) * 2017-08-30 2017-11-14 清陶(昆山)能源发展有限公司 一种复合固态聚合物电解质薄膜及其制备方法
CN107706352A (zh) * 2017-10-13 2018-02-16 清陶(昆山)能源发展有限公司 一种应用于柔性固态锂电池的正极极片及其制备方法

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6680149B2 (en) * 2000-10-02 2004-01-20 Hanyang Hak Won Co., Ltd. Solid polymer electrolytes using polyether poly (N-substituted urethane)
CN105914396A (zh) * 2016-06-01 2016-08-31 浙江大学 一种超薄纳米锂镧锆氧全固态电解质层的制备方法
CN106299467A (zh) * 2016-09-13 2017-01-04 清华大学 复合固态电解质和柔性全固态电池及制备方法、可穿戴电子设备
CN107394255A (zh) * 2017-07-13 2017-11-24 清华大学 复合电解质膜及其制备方法以及含该膜的全固态锂电池

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160336618A1 (en) * 2015-05-12 2016-11-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Electrolyte composite and negative electrode and lithium second battery including the electrolyte composite
CN106785009A (zh) * 2016-12-09 2017-05-31 北京科技大学 一种有机无机全固态复合电解质及其制备和应用方法
CN107316965A (zh) * 2017-06-09 2017-11-03 北京科技大学 锂镧锆氧纳米纤维、复合薄膜制备方法及固态电池应用
CN107346833A (zh) * 2017-08-30 2017-11-14 清陶(昆山)能源发展有限公司 一种复合固态聚合物电解质薄膜及其制备方法
CN107706352A (zh) * 2017-10-13 2018-02-16 清陶(昆山)能源发展有限公司 一种应用于柔性固态锂电池的正极极片及其制备方法

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109286038A (zh) * 2018-09-28 2019-01-29 苏州清陶新能源科技有限公司 一种新型固态电解质及其制备方法
CN109286038B (zh) * 2018-09-28 2021-04-30 苏州清陶新能源科技有限公司 一种新型固态电解质及其制备方法
CN109378521A (zh) * 2018-10-19 2019-02-22 中国电子科技集团公司第十八研究所 无机-有机复合固态电解质及其制备方法以及组装的全固态锂电池
CN109672001A (zh) * 2018-12-10 2019-04-23 青岛大学 一种高温锂电池及其应用
RU2803640C2 (ru) * 2019-03-12 2023-09-18 Мицубиси Газ Кемикал Компани, Инк. Способ получения полностью твердотельного аккумулятора
CN110323495A (zh) * 2019-07-05 2019-10-11 北京理工大学 一种硼酸锂复合锂镧锆钽氧固体电解质
CN110534795A (zh) * 2019-07-10 2019-12-03 瑞声科技(南京)有限公司 固态电池的制备方法及固态电池
CN111370754A (zh) * 2020-03-16 2020-07-03 浙江大学 一种超薄电解质薄膜及全固态电池的制备方法
US20220115739A1 (en) * 2020-09-28 2022-04-14 Enpower Greentech, Inc. Electrolyte Membrane For An Alkali Metal Battery
CN113948766A (zh) * 2021-08-31 2022-01-18 双登集团股份有限公司 一种多层复合固态电解质膜及其制作方法

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