CN110970591B - 高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜 - Google Patents
高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜 Download PDFInfo
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Abstract
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜。其中高粘接和高离子导电的涂覆浆料包括:PEAE:1‑60份;分散剂:0.01‑10份;润湿剂:0.01‑15份;以及溶剂:100份。可以保证PEAE均匀涂覆在基膜上,形成锂电池隔膜,解决了单纯的PEAE无法直接均匀到涂覆到隔膜上的问题,从而首次将PEAE涂覆在基膜上,用于制备锂电池隔膜,保证锂电池隔膜具有高粘接和高离子导电性的特性。
Description
技术领域
本发明属于锂电池隔膜技术领域,具体涉及一种高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜。
背景技术
随着锂离子电池在动力行业的不断使用,锂离子电池的能量密度和体积越来越大,导致了锂电池在使用过程中出现的电池变形的情况,目前市场上的解决方案主要是对锂电池隔膜进行涂胶,其中涂胶的主体成分主要是以PVDF、PVA、丙烯酸类的粘结剂为主,但是这些胶的离子导电率普遍较低,粘接能力一般的缺点;锂电池隔膜涂覆使用后,导致锂电池的内阻增长较大,严重影响了锂电池的倍率性能和循环性能。
为了解决锂电池涂胶隔膜在应用中带来的负面影响,本申请研究一种高粘接和高离子导电的涂覆浆料,以PEAE为主体,添加分散剂、润湿剂、溶剂制成,具有高粘接和高离子导电性的特性。
发明内容
本发明的目的是提供一种高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种涂覆浆料,包括:PEAE:1-60份;分散剂:0.01-10份;润湿剂:0.01-15份;以及溶剂:100份。
进一步,通过PEDOT、PEO、PAA采用原位聚合法制备所述PEAE。
进一步,所述原位聚合法包括:取PEDOT溶于PSS水性分散液,加入PEO粉末,室温下搅拌至完全溶解;加入亚硫酸氢钠固体,搅拌溶解升温至70℃;以及在氮气保护下同时滴加过硫酸铵水溶液和丙烯酸单体,进行反应。
进一步,所述PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.5-0.9:0.6-1.0。
进一步,所述分散剂包括有机分散剂和\或无机分散剂;其中所述有机分散剂包括:三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯中的一种或几种;以及所述无机分散剂包括硅酸盐类、碱金属磷酸盐类中的至少一种。
进一步,所述碱金属磷酸盐类包括:三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠中的至少一种。
进一步,所述润湿剂包括:阴离子型、非离子型表面活性剂、中性的表面活性剂中的一种或几种。
又一方面,本发明还提供了一种涂覆浆料的制备方法,即将PEAE、分散剂、润湿剂、溶剂混合,分散制备所述涂覆浆料。
进一步,所述分散的方式包括搅拌机搅拌、砂磨机砂磨、超声振动中的至少一种。
另一方面,本发明还提供了一种锂电池隔膜,包括:基膜、位于基膜上的涂层;其中所述涂层适于通过如前所述的涂覆浆料涂覆形成。
本发明的有益效果是,本发明的涂覆浆料及其制备方法、锂电池隔膜,以PEAE为主体,添加分散剂、润湿剂、溶剂制成涂覆浆料,可以保证PEAE均匀涂覆在基膜上,形成锂电池隔膜,既可以解决单纯的PEAE无法直接均匀到涂覆到隔膜上的问题,又可以利用PEAE的高粘接和高离子导电性提高锂电池隔膜的粘接性和离子导电性,从而首次将PEAE涂覆在基膜上,用于制备锂电池隔膜,保证锂电池隔膜具有高粘接和高离子导电性的特性。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点在说明书、权利要求书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
为使本发明的上述目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合所附附图,作详细说明如下。
附图说明
为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是锂电池内阻的测试结果对比图;
图2是锂电池容量保持率的测试结果对比图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
现对本申请中出现的专有名词或英文缩写进行定义或解释,如表1所示:
表1名词解释对应表
实施例1
本实施例1的涂覆浆料按质量份组成包括以下原料:PEAE:1-60份;分散剂:0.01-10份;润湿剂:0.01-15份;以及溶剂:100份。
可选的,所述溶剂例如但不限于水,可以为PEAE提供载体,在润湿剂和分散剂的作用下,使PEAE均匀分散在水中,以保证涂覆浆料的均匀度,从而保证基膜的涂覆效果,即锂电池电性能的稳定性。
可选的,所述涂覆浆料按质量份组成包括以下原料:PEAE:25份;分散剂:1份;润湿剂:6份;以及溶剂:100份。
可选的,所述涂覆浆料按质量份组成包括以下原料:PEAE:45份;分散剂:8份;润湿剂:12份;以及溶剂:100份。
可选的,所述涂覆浆料按质量份组成包括以下原料:PEAE:10份;分散剂:0.1份;润湿剂:0.5份;以及溶剂:100份。
由于PEAE的本质特性,粉末状,难溶于水或其他溶剂,因此无法直接均匀的涂覆在基膜上,导致PEAE虽然具有较高的粘接性和离子电导率,也无法应用于锂电池隔膜中。即便完成涂覆,也会由于PEAE的不均匀导致锂电池隔膜的稳定性很差,难以应用于实际生产。因此,如何解决PEAE在电池界面的分布均一性,是本发明的创新点之一,即需要本案中的分散剂、润湿剂、溶剂与PEAE配比使用。
本实施例1的涂覆浆料以PEAE为主体,添加分散剂、润湿剂、溶剂制成涂覆浆料,首次将PEAE涂覆在基膜上,可以在电池界面形成分布均一的PEAE,从而利用PEAE的高离子导电性和高粘接性,提高锂电池隔膜的离子导电性,解决了单纯的PEAE无法直接均匀到涂覆到隔膜上的问题,从而提高锂电池隔膜的高离子导电性。作为PEAE的一种可选的实施方式。
通过PEDOT、PEO、PAA采用原位聚合法制备所述PEAE。具体的,所述原位聚合法包括:取PEDOT溶于PSS水性分散液,加入PEO粉末,室温下搅拌至完全溶解;加入亚硫酸氢钠固体,搅拌溶解升温至70℃;以及在氮气保护下同时滴加过硫酸铵水溶液和丙烯酸单体,进行反应,得到所述PEAE。
可选的,所述PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.5-0.9:0.6-1.0,可选为1:0.6:0.7或1:0.8:0.8。
本实施方式的PEAE通过控制PEDOT、PEO、PAA的含量配比,可以保证PEAE具有较高的离子电导率,不用在制备PEAE时考虑其粘结性和分散性问题,只需在使用时配合适量分散剂、润湿剂、溶剂使用,从而保证锂电池隔膜具有高离子导电性。
作为分散剂的一种可选的实施方式。
所述分散剂包括有机分散剂和\或无机分散剂;其中所述有机分散剂包括但不限于:三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯中的一种或几种;以及所述无机分散剂包括但不限于硅酸盐类、碱金属磷酸盐类中的至少一种。
可选的,所述碱金属磷酸盐类包括但不限于:三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠中的至少一种。
本实施方式的分散剂与常规分散剂的不同之处是,可以将PEAE在水中均匀分散,解决了PEAE颗粒之间的团聚问题,利于PEAE在涂覆浆料均匀分布,然后涂覆在基膜表面,形成表面均匀覆盖PEAE的锂电池隔膜,从而保证锂电池隔膜的稳定性。
作为润湿剂的一种可选的实施方式。
所述润湿剂包括但不限于:阴离子型、非离子型表面活性剂、中性的表面活性剂中的一种或几种。润湿剂主要是解决涂覆浆料的表面张力过大的问题,利于涂覆在基膜上,形成锂电池隔膜,也可以提高涂覆浆料与隔膜之间的粘接性。
实施例2
在实施例1的基础上,本实施例2还提供了一种涂覆浆料的制备方法,即将PEAE、分散剂、润湿剂、溶剂混合,分散制备所述涂覆浆料。
可选的,所述分散的方式包括搅拌机搅拌、砂磨机砂磨、超声振动中的至少一种。
关于涂覆浆料的组分含量和具体实施过程参见实施例1中的相关论述,在此不再赘述。
实施例3
在实施例1或2的基础上,本实施例3还提供了一种锂电池隔膜,包括:基膜、位于基膜上的涂层;其中所述涂层适于通过如前所述的涂覆浆料涂覆形成。
可选的,所述基膜例如但不限于PE隔膜、PP隔膜、PI隔膜、PET隔膜、无纺布隔膜等。
关于涂覆浆料的组分含量和具体实施过程参见实施例1和2中的相关论述,在此不再赘述。
实施例4
(1)称取PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.5:0.6,采用原位聚合法制备PEAE;
(2)将40wt%的PEAE、3wt%的分散剂、0.3wt%的润湿剂和适量水混合,并通过砂磨机进行分散,形成涂覆浆料。
(3)将(2)中制备的涂覆浆料涂覆在PE隔膜上,厚度为2μm,然后制成锂电池。
实施例5
(1)称取PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.9:0.8,采用原位聚合法制备PEAE;
(2)将1wt%的PEAE、0.01wt%的分散剂、0.01wt%的润湿剂和适量水混合,并通过砂磨机进行分散,形成涂覆浆料。
(3)将(2)中制备的涂覆浆料涂覆在PE隔膜上,厚度为2μm,然后制成锂电池。
实施例6
(1)称取PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.6:1.0,采用原位聚合法制备PEAE;
(2)将60wt%的PEAE、10wt%的分散剂、15wt%的润湿剂和适量水混合,并通过砂磨机进行分散,形成涂覆浆料。
(3)将(2)中制备的涂覆浆料涂覆在PE隔膜上,厚度为2μm,然后制成锂电池。
实施例7
(1)称取PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.7:0.8,采用原位聚合法制备PEAE;
(2)将30wt%的PEAE、2wt%的分散剂、8wt%的润湿剂和适量水混合,并通过砂磨机进行分散,形成涂覆浆料。
(3)将(2)中制备的涂覆浆料涂覆在PE隔膜上,厚度为2μm,然后制成锂电池。
实施例8
(1)称取PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.8:0.9,采用原位聚合法制备PEAE;
(2)将5wt%的PEAE、0.05wt%的分散剂、0.1wt%的润湿剂和适量水混合,并通过砂磨机进行分散,形成涂覆浆料。
(3)将(2)中制备的涂覆浆料涂覆在PE隔膜上,厚度为2μm,然后制成锂电池。
实施例9
(1)称取PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.6:0.7,通过原位聚合法制备PEAE;
(2)将15wt%的PEAE、5wt%的分散剂、9wt%的润湿剂和适量水混合,并通过砂磨机进行分散,形成涂覆浆料。
(3)将(2)中制备的涂覆浆料涂覆在PE隔膜上,厚度为2μm,然后制成锂电池。
对比例
(1)将5wt%的PVDF、0.05wt%的分散剂、0.1wt%的润湿剂和适量水混合,并通过砂磨机进行分散,形成现有的PVDF涂覆浆料。
(2)将现有的PVDF涂覆浆料涂覆在PE隔膜上,厚度为2μm,然后制成锂电池。
实施例10
图1是锂电池内阻的测试结果对比图。
图2是锂电池容量保持率的测试结果对比图。
在本实施例10中,分别对实施例4和对比例中制备的锂电池测试相关电性能(包括内阻和容量保持率)。其测试结果如表2所示:
表2锂电池的相关电性能对比
根据图1、图2的测试结果,即本申请的高粘接和高离子导电的涂覆浆料制备的锂电池,其内阻远低于现有技术,在循环20次后容量保持率高于现有的PVDF涂覆浆料,主要是由于含有PEAE、分散剂、润湿剂、溶剂等组分的涂覆浆料在PE隔膜上形成了均匀的PEAE涂层,利用PEAE的高离子导电性提高了锂电池隔膜的导电性,通过分散剂和溶剂使PEAE均匀分布,提高了锂电池隔膜的稳定性,通过润湿剂可以解决涂覆浆料的表面张力过大的问题,利于涂覆在基膜上,提高了涂覆浆料与隔膜之间的粘接性。
综上所述,本申请的高粘接和高离子导电的涂覆浆料及其制备方法、锂电池隔膜,以PEAE为主体,添加分散剂、润湿剂、溶剂制成涂覆浆料,用于涂覆在基膜表面,形成锂电池隔膜,使PEAE均匀稳定的覆盖锂电池隔膜表面,既解决了单纯的PEAE无法直接均匀到涂覆到隔膜上的问题,又提高了锂电池隔膜的粘接性和离子导电性,具备较低的电池内阻和较高的容量保持率。
以上述依据本发明的理想实施例为启示,通过上述的说明内容,相关工作人员完全可以在不偏离本项发明技术思想的范围内,进行多样的变更以及修改。本项发明的技术性范围并不局限于说明书上的内容,必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。
Claims (8)
1.一种用于隔膜的涂覆浆料,其特征在于,按质量份组成包括原料:
PEAE:1-60份;
分散剂:0.01-10份;
润湿剂:0.01-15份;以及
溶剂:100份;
通过PEDOT、PEO、PAA采用原位聚合法制备所述PEAE;
所述PEDOT、PEO、PAA的质量份比值为1:0.5-0.9:0.6-1.0。
2.根据权利要求1所述的涂覆浆料,其特征在于,
所述原位聚合法包括:
取PEDOT溶于PSS水性分散液,加入PEO粉末,室温下搅拌至完全溶解;
加入亚硫酸氢钠固体,搅拌溶解升温至70℃;以及
在氮气保护下同时滴加过硫酸铵水溶液和丙烯酸单体,进行反应。
3.根据权利要求1所述的涂覆浆料,其特征在于,
所述分散剂包括有机分散剂和\或无机分散剂;其中
所述有机分散剂包括:三乙基己基磷酸、十二烷基硫酸钠、甲基戊醇、纤维素衍生物、聚丙烯酰胺、古尔胶、脂肪酸聚乙二醇酯中的一种或几种;以及
所述无机分散剂包括硅酸盐类、碱金属磷酸盐类中的至少一种。
4.根据权利要求3所述的涂覆浆料,其特征在于,
所述碱金属磷酸盐类包括:三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、焦磷酸钠中的至少一种。
5.根据权利要求1所述的涂覆浆料,其特征在于,
所述润湿剂包括:阴离子型、非离子型表面活性剂、中性的表面活性剂中的一种或几种。
6.一种如权利要求1所述的涂覆浆料的制备方法,其特征在于,
将PEAE、分散剂、润湿剂、溶剂混合,分散制备涂覆浆料。
7.根据权利要求6所述的制备方法,其特征在于,
所述分散的方式包括搅拌机搅拌、砂磨机砂磨、超声振动中的至少一种。
8.一种锂电池隔膜,其特征在于,包括:
基膜、位于基膜上的涂层;其中
所述涂层通过如权利要求1所述的涂覆浆料涂覆形成。
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---|---|---|---|---|
CN110970591B (zh) | 2019-12-18 | 2021-05-04 | 江苏厚生新能源科技有限公司 | 高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜 |
CA3227487A1 (en) * | 2021-08-31 | 2023-03-09 | Christian Kuss | Conducting polymer-based electrode matrices for lithium-ion batteries |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101997144A (zh) * | 2009-08-11 | 2011-03-30 | 翁文桂 | 一种串联电池组制备方法 |
CN102627918A (zh) * | 2011-02-04 | 2012-08-08 | 日东电工株式会社 | 粘接片和表面保护膜 |
CN104882187A (zh) * | 2015-03-23 | 2015-09-02 | 江西九鹏科技股份有限公司 | 一种聚噻吩基低密度复合导电浆料及其制备方法 |
CN105047935A (zh) * | 2015-06-30 | 2015-11-11 | 深圳清华大学研究院 | 复合粘结剂及其制备方法、锂电池 |
CN107681089A (zh) * | 2016-08-02 | 2018-02-09 | 三星电子株式会社 | 复合膜、制备所述复合膜的方法、及包括所述复合膜的锂空气电池和电池组件 |
US20180294460A1 (en) * | 2011-07-11 | 2018-10-11 | California Institute Of Technology | Electrochemical systems with electronically conductive layers |
CN108878751A (zh) * | 2018-07-03 | 2018-11-23 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 导电陶瓷复合隔膜和固态电池 |
CN109167064A (zh) * | 2018-08-21 | 2019-01-08 | 李国富 | 一种应用在锂离子电池正极材料中的复合粘结剂及其制备方法 |
Family Cites Families (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB0713304D0 (en) * | 2007-07-09 | 2007-08-22 | Imp Innovations Ltd | Highly conductive and stable transparent conducting polymer films |
WO2010074340A1 (ja) * | 2008-12-26 | 2010-07-01 | 花王株式会社 | ガスバリア用材料及びガスバリア性成形体とその製造方法 |
KR101704146B1 (ko) * | 2014-12-30 | 2017-02-13 | 현대자동차주식회사 | 도전 보액 구조체 ⅱ |
WO2018038957A1 (en) * | 2016-08-22 | 2018-03-01 | Enermat Technolgies, Inc. | Graphene oxide-based electrodes for secondary batteries |
US11302924B2 (en) * | 2016-10-17 | 2022-04-12 | Massachusetts Institute Of Technology | Dual electron-ion conductive polymer composite |
CN106571232A (zh) * | 2016-10-31 | 2017-04-19 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 导电高分子悬浮液及具有其的固态电解电容 |
WO2019135911A1 (en) * | 2018-01-08 | 2019-07-11 | Applied Materials, Inc. | Piezoelectric materials and devices and methods for preparing the same |
DE102018001617A1 (de) * | 2018-02-27 | 2019-08-29 | Technische Universität Dresden | Kohlenstoffkompositformteil, Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung des Kohlenstoffkompositformteils in einem elektrochemischen Energiespeicher |
CN109065803B (zh) * | 2018-07-18 | 2021-06-22 | 湖南烁普新材料有限公司 | 高粘接性水性聚合物涂覆隔膜及其制备方法和应用 |
CN109524623B (zh) * | 2018-11-16 | 2021-07-20 | 山东华亿比科新能源股份有限公司 | 一种锂电池抗弯折负极片的制备方法 |
CN110970591B (zh) * | 2019-12-18 | 2021-05-04 | 江苏厚生新能源科技有限公司 | 高粘接和高离子导电的涂覆浆料及制备方法、锂电池隔膜 |
-
2019
- 2019-12-18 CN CN201911307324.9A patent/CN110970591B/zh active Active
-
2020
- 2020-10-27 JP JP2021560747A patent/JP7147082B2/ja active Active
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Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101997144A (zh) * | 2009-08-11 | 2011-03-30 | 翁文桂 | 一种串联电池组制备方法 |
CN102627918A (zh) * | 2011-02-04 | 2012-08-08 | 日东电工株式会社 | 粘接片和表面保护膜 |
US20180294460A1 (en) * | 2011-07-11 | 2018-10-11 | California Institute Of Technology | Electrochemical systems with electronically conductive layers |
CN104882187A (zh) * | 2015-03-23 | 2015-09-02 | 江西九鹏科技股份有限公司 | 一种聚噻吩基低密度复合导电浆料及其制备方法 |
CN105047935A (zh) * | 2015-06-30 | 2015-11-11 | 深圳清华大学研究院 | 复合粘结剂及其制备方法、锂电池 |
CN107681089A (zh) * | 2016-08-02 | 2018-02-09 | 三星电子株式会社 | 复合膜、制备所述复合膜的方法、及包括所述复合膜的锂空气电池和电池组件 |
CN108878751A (zh) * | 2018-07-03 | 2018-11-23 | 宁德卓高新材料科技有限公司 | 导电陶瓷复合隔膜和固态电池 |
CN109167064A (zh) * | 2018-08-21 | 2019-01-08 | 李国富 | 一种应用在锂离子电池正极材料中的复合粘结剂及其制备方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Conductance Investigation of p-MIECs Fabricated by Poly(3,4-ethylenedioxy thiophene), Polyacrylic Acid,Polyethylene Oxide, and Lithium-Ion Salt;Huihui Xu.et al;《Polymer Composites》;20151130;第36卷(第11期);第2076-2083页 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US11367926B2 (en) | 2022-06-21 |
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US20220094016A1 (en) | 2022-03-24 |
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