CN112448019A - 一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法 - Google Patents

一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法 Download PDF

Info

Publication number
CN112448019A
CN112448019A CN202011426182.0A CN202011426182A CN112448019A CN 112448019 A CN112448019 A CN 112448019A CN 202011426182 A CN202011426182 A CN 202011426182A CN 112448019 A CN112448019 A CN 112448019A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium
negative
positive electrode
positive
plate
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.)
Pending
Application number
CN202011426182.0A
Other languages
English (en)
Inventor
黄碧英
黄耀泽
唐天文
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.)
Longneng Technology Nantong Co ltd
Original Assignee
Longneng Technology Nantong 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 Longneng Technology Nantong Co ltd filed Critical Longneng Technology Nantong Co ltd
Priority to CN202011426182.0A priority Critical patent/CN112448019A/zh
Publication of CN112448019A publication Critical patent/CN112448019A/zh
Pending legal-status Critical Current

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
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/052Li-accumulators
    • H01M10/0525Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • H01M10/0585Construction or manufacture of accumulators having only flat construction elements, i.e. flat positive electrodes, flat negative electrodes and flat separators
    • 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
    • H01M4/628Inhibitors, e.g. gassing inhibitors, corrosion inhibitors
    • 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
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/70Carriers or collectors characterised by shape or form
    • H01M4/72Grids
    • H01M4/74Meshes or woven material; Expanded metal
    • H01M4/745Expanded metal
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

本发明公开了一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法,锂离子电池包括正极片、负极片、陶瓷隔膜、电解液以及电池壳,正极片、陶瓷隔膜、负极片、陶瓷隔膜依次重复层叠后形成为干电芯,锂离子电池由干电芯放入电池壳并经过注入电解液、开口化成、封口、分容制成,其创新点在于:正极片和负极片分别为多元高镍正极片、锂碳复合负极片,正极片的正反两面均设有正极片预留极耳,负极片的正反两面均设有负极片预留极耳,本发明通过对优选材料的应用和工艺技术的优化,制成的锂离子电池质量能量密度到达350wh/kg以上,非常适合3C、动力和储能等领域的应用。

Description

一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法
技术领域
本发明涉及二次锂电池技术领域,特别是涉及一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法。
背景技术
锂离子电池具有工作电压高、比能量高、无记忆效应等优点,已在市场上得到广泛应用,而近年来各个领域对电池能量密度的需求飞速提高,迫切需要开发出更高能量密度的锂离子电池。目前,商业化的锂离子电池所使用的正极材料主要为磷酸亚铁锂、钴酸锂、锰酸锂和镍钴锰酸锂,所使用的负极材料主要为中间相碳微球、人造石墨。以这些正/负极材料搭配制成的锂离子电池很难发挥更高的能量密度。
影响能量密度的主要电性能指标为:放电电压平台、放电电流倍率、放电比容量,因此,电池材料的选型和应用、工艺技术的优化是电池企业需要面临的问题。
发明内容
本发明的目的提供了一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法,解决上述现有技术问题中的一个或者多个。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种高镍正极-锂碳负极的锂离子电池,锂离子电池包括正极片、负极片、陶瓷隔膜、电解液以及电池壳,正极片、陶瓷隔膜、负极片、陶瓷隔膜依次重复层叠后形成为干电芯,锂离子电池由干电芯放入电池壳并经过注入电解液、开口化成、封口、分容制成,其创新点在于:正极片和负极片分别为多元高镍正极片、锂碳复合负极片,正极片的正反两面均设有正极片预留极耳,负极片的正反两面均设有负极片预留极耳;
干电芯包括正极全极耳和负极全极耳,若干正极片层叠时,正极片预留极耳之间相互对齐且形成为多重正极片极耳,多重正极片极耳和平面金属薄片集流体焊接形成为正极全极耳,若干负极片层叠时,负极片预留极耳之间相互对齐且形成为多重负极片极耳,多重负极片极耳和平面金属薄片集流体焊接形成为负极全极耳;
陶瓷隔膜为高机械强度、高孔隙率和高润湿性的纳米微孔陶瓷隔膜的纳米微孔陶瓷隔膜;
电解液由浓度为0.7~2mol的锂盐和有机溶剂混合制成,有机溶剂为碳酸脂或羧酸脂;
电池壳的两端分别设有壳体正极集流体、壳体负极集流体,锂离子电池由干电芯放入电池壳,且使得正极全极耳、负极全极耳分别连接壳体正极集流体、壳体负极集流体,并经过注入电解液、开口化成、封口、分容制成。
进一步的,上述锂盐为: 六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双氟磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酸锂;
碳酸脂为: 碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸丁烯酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯;
羧酸脂为: 甲酸甲酯、甲酸乙酯、甲酸丙酯、甲酸丁酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、丁酸丙酯、γ-丁内酯、δ-戊内酯。
进一步的,上述电池壳的形状为方型,电池壳的材质为钢或铝或铝塑。
本发明提供一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其操作过程在露点小于-60℃的环境内进行,具体包括以下步骤:
S1、制备多元高镍正极片
选取含镍量较高的镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、镍锰铝酸锂中的任意一种为正极材料,将质量百分比为85%~98%的正极材料、1%~10%的导电剂、1%~15%粘结剂制成正极浆料且均匀涂布于集流体铝网的正反两面,正极浆料在集流体铝网的正反两面形成正极涂层,正极涂层的四个边分别和集流体铝网的四个边缘均预留有正极空白区,正极空白区被划分为正极片预留极耳和3个正极隔膜包裹区,正极片预留极耳和其中一个正极隔膜包裹区位于正极涂层的两端,其他两个正极隔膜包裹区位于正极涂层的两侧,将涂有正极涂层的集流体铝网放在真空干燥箱中,经过-0.09~-0.1MPa的真空环境内以85℃烘烤后,使用压延器碾压至密实状态且使得正极涂层的面密度为50~100mg/cm2,然后整体在-0.09~-0.1MPa的真空环境内以110℃烘烤后,得到多元高镍正极片;
S2、制备锂碳复合负极片
将质量百分比为85%~98%的锂碳复合材料、1%~10%的导电剂、1%~15%粘结剂制成负极浆料且均匀涂布于集流体铜网的正反两面,负极浆料在集流体铜网的正反两面形成负极涂层,负极涂层的四个边分别和集流体铜网的四个边缘均预留有负极空白区,负极空白区被划分为负极片预留极耳和3个负极隔膜包裹区,负极片预留极耳和其中一个负极隔膜包裹区位于所述负极涂层的两端,其他两个负极隔膜包裹区位于负极涂层的两侧,将涂有负极涂层的集流体铜网放在真空干燥箱中,经过-0.09~-0.1MPa的真空环境内以85℃烘烤后,使用压延器碾压至密实状态且使得负极涂层的面密度为25~50mg/cm2,然后整体在-0.09~-0.1MPa的真空环境内以110℃烘烤后,得到锂碳复合负极片 ;
S3、制备纳米微孔陶瓷隔膜
将陶瓷隔膜的正反两面涂覆纳米氧化铝涂层,并借助真空烘烤箱除去氧化铝涂层内的溶剂,得到高机械强度、高孔隙率和高润湿性的纳米微孔陶瓷隔膜,纳米微孔陶瓷隔膜的面积大于多元高镍正极片或者锂碳复合负极片的面积;
S4、制备干电芯
将多元高镍正极片、纳米微孔陶瓷隔膜、锂碳复合负极片、纳米微孔陶瓷隔膜组合经层叠形成干电芯;在层叠过程中,用隔膜分别包裹3个正极隔膜包裹区,正极片预留极耳经过层叠而聚集在一起形成为多重正极极耳;用隔膜分别包裹3个负极隔膜包裹区,负极片预留极耳经过层叠而聚集在一起形成为多重负极极耳;多重正极极耳和平面金属薄片集流体焊接形成正极全极耳,多重负极极耳和平面金属薄片集流体焊接形成负极全极耳;
S5、组装锂离子电池
将干电芯在一定温度下且施加一定压力后放入电池壳,正极全极耳、负极全极耳分别连接壳体正极集流体、壳体负极集流体,并注入电解液后开口化成、封口、分容得到锂离子电池。
进一步的,上述正极材料的制备方法如下:①原料混合:将氢氧化镍钴锰、氢氧化镍钴铝、氢氧化镍锰铝中的任意一种与氢氧化锂、微量的纳米氧化物A混合分散均匀;②成核烧结:将混合后的物料投入空气或/和氧气氛围的窑炉内以750~950℃烧结4~15小时;③机械粉碎:将烧结后的物料借助颚破对辊机和机械粉碎机进行粉碎, 粉碎后的物料粒度为10~12um;④过筛除磁:将粉碎后的物料经过325目振动筛网除去异物、大颗粒等物质,然后再经过9000GS除铁机除去物料中的磁性物质;⑤水洗除杂:将物料投入电阻率为10~18MΩ·cm的纯水中混合搅拌,然后借助离心机或压滤机将含有碱性和离子杂质的水份除去,再将物料投入真空烘烤箱脱水干燥;⑥湿法包覆:将物料投入含有微量纳米氧化物B、氢氧化物的水溶液中混合搅拌均匀,然后借助干燥机将水份除去;⑦成壳烧结:将物料投入空气或/和氧气氛围的窑炉内以550~750℃烧结4~10小时;⑧机械解聚:将烧结后的物料借助颚破对辊机和机械粉碎机进行粉碎解聚;⑨过筛除磁:将解聚后的物料经过325目振动筛网除去异物、大颗粒等物质,然后再经过9000GS除铁机除去物料中的磁性物质;⑩干燥包装:将物料投入隧道炉内以350~450℃烘烤干燥处理后,物料经冷却、包装得到纳米氧化物包覆的多元高镍材料;正极材料使用过程在露点小于-60℃的环境内进行操作。
进一步的,在步骤①中,纳米氧化物A为氧化锆、氧化钨中的一种或两种组合;在步骤⑥中,纳米氧化物B为氧化铝、氧化镁、氧化硼中的一种或两种以上的组合,氢氧化物为氢氧化铝、氢氧化镁、氢氧化硼的一种或两种以上的组合。
进一步的,上述锂碳复合材料的制备方法如下:在惰性气体保护的氛围环境中,将金属锂与有机溶剂在180~190℃的环境内高速搅拌,金属锂熔融并受到高速搅拌的剪切力而分散形成锂液滴,锂液滴与有机溶剂冷却至常温得到锂粉混合液,将锂粉混合液的含固量调至适当比例后,加入适当比例的碳粉进行研磨分散,再借助真空干燥机将有机溶剂蒸发分离,有机溶剂中的碳粉随着有机溶剂的挥发并从气化的有机溶剂中沉降包覆在锂粉颗粒表面,得到锂碳复合材料;锂碳复合材料的使用过程在露点小于-60℃的环境内进行操作。
进一步的,上述集流体铝网为高孔隙率的铝材质网片,厚度为10~25um;集流体铜网为高孔隙率的铜材质网片,厚度为6~20um。
进一步的,上述导电剂为超导碳黑、导电石墨、碳纤维、碳纳米管、石墨烯中的一种或两种以上的组合;上述粘结剂为聚偏氟氯乙烯、丁苯橡胶、羧甲基纤维素钠中的一种或两种以上的组合。
本发明的有益效果在于:
1.通过优选纳米氧化物包覆的多元高镍材料作为正极,减缓了电池内的电解液分解产生的氢氟酸腐蚀电极活性材料,改善了电池的耐过充性能、循环性能和热稳定性能,降低了电池在充放电过程的极化、内阻和自放电速度,提升了电池的放电电压平台、放电电流倍率和放电比容量,从而提高了电池的能量密度;
2.通过优选液相浮力分散、气相沉降包覆工艺制成的锂碳复合材料作为负极,以电池负极预补锂的方式,补偿了电池在循环过程所消耗的活性锂离子,提升了电池在充电过程和放电过程中活性锂离子数量的一致性,减缓了电池容量的衰减速度,提高了电池的首次放电效率、放电比容量和循环性能,从而提高了电池的能量密度;
3.通过优选高孔隙率的铝网和铜网作为正/负极片的集流体,提高了极片的压实密度和面密度,增加了极片正反两面活性物质的接触面积,缩减了锂离子的迁移距离,降低了锂离子的迁移阻力,提高了锂离子的迁移速度,提升了电池的放电电压平台、放电电流倍率,从而提高了电池的能量密度;
4.通过优选涂布、辊压等工艺制成的预留极耳的正/负极片,增加了活性材料与集流体的接触面积,提高了活性材料的密实度,降低了电池的内阻,增强了电池的导电性,提升了电池的放电电压平台、放电电流倍率,从而提高了电池的能量密度。
附图说明
图1为本发明集流体铝网的表面剖面图。
图2为本发明集流体铜网的表面剖面图。
图3为本发明干电芯的层叠的侧面结构剖面图。
图4为本发明锂离子电池的侧面结构示意图。
图5为本发明锂离子电池和常规锂电池质量能量密度对比。
具体实施方式
如图1到图4所示,一种高镍正极-锂碳负极的锂离子电池,锂离子电池包括正极片1、负极片2、陶瓷隔膜3、电解液以及电池壳4,正极片1、陶瓷隔膜3、负极片2、陶瓷隔膜3依次重复层叠后形成为干电芯,锂离子电池由干电芯放入电池壳4并经过注入电解液、开口化成、封口、分容制成,正极片1和负极片2分别为多元高镍正极片、锂碳复合负极片,正极片1的正反两面均设有正极片预留极耳11,负极片2的正反两面均设有负极片预留极耳21;
上述干电芯包括正极全极耳和负极全极耳,若干正极片1层叠时,正极片预留极耳11之间相互对齐且形成为多重正极片极耳,多重正极片极耳和平面金属薄片集流体焊接形成为正极全极耳,若干负极片2层叠时,负极片预留极耳21之间相互对齐且形成为多重负极片极耳,多重负极片极耳和平面金属薄片集流体焊接形成为负极全极耳;
陶瓷隔膜3为高机械强度、高孔隙率和高润湿性的纳米微孔陶瓷隔膜的纳米微孔陶瓷隔膜;
电解液由浓度为0.7~2mol的锂盐和有机溶剂混合制成,有机溶剂为碳酸脂或羧酸脂;
电池壳4的两端分别设有壳体正极集流体41、壳体负极集流体42,锂离子电池由干电芯放入电池壳4,且使得正极全极耳、负极全极耳分别连接壳体正极集流体41、壳体负极集流体42,并经过注入电解液、开口化成、封口、分容制成。
在本发明中,上述锂盐为: 六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双氟磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酸锂;
碳酸脂为: 碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸丁烯酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯;
羧酸脂为: 甲酸甲酯、甲酸乙酯、甲酸丙酯、甲酸丁酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、丁酸丙酯、γ-丁内酯、δ-戊内酯。
在本发明中,上述电池壳4的形状为方型,电池壳4的材质为钢或铝或铝塑。
一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其操作过程在露点小于-60℃的环境内进行,具体包括以下步骤:
S1、制备多元高镍正极片
选取含镍量较高的镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、镍锰铝酸锂中的任意一种为正极材料,将质量百分比为85%~98%的正极材料、1%~10%的导电剂、1%~15%粘结剂制成正极浆料且均匀涂布于集流体铝网101的正反两面,正极浆料在集流体铝网101的正反两面形成正极涂层14,正极涂层14的四个边分别和集流体铝网101的四个边缘均预留有正极空白区,正极空白区被划分为正极片预留极耳11和3个正极隔膜包裹区12,正极片预留极耳11和其中一个正极隔膜包裹区12位于正极涂层14的两端,其他两个正极隔膜包裹区12位于正极涂层14的两侧,将涂有正极涂层14的集流体铝网101放在真空干燥箱中,经过-0.09~-0.1MPa的真空环境内以85℃烘烤后,使用压延器碾压至密实状态且使得正极涂层14的面密度为50~100mg/cm2,然后整体在-0.09~-0.1MPa的真空环境内以110℃烘烤后,得到多元高镍正极片;
S2、制备锂碳复合负极片
将质量百分比为85%~98%的锂碳复合材料、1%~10%的导电剂、1%~15%粘结剂制成负极浆料且均匀涂布于集流体铜网102的正反两面,负极浆料在集流体铜网102的正反两面形成负极涂层24,负极涂层24的四个边分别和集流体铜网102的四个边缘均预留有负极空白区,负极空白区被划分为负极片预留极耳21和3个负极隔膜包裹区22,负极片预留极耳21和其中一个负极隔膜包裹区22位于负极涂层24的两端,其他两个负极隔膜包裹区22位于负极涂层24的两侧,将涂有负极涂层24的集流体铜网102放在真空干燥箱中,经过-0.09~-0.1MPa的真空环境内以85℃烘烤后,使用压延器碾压至密实状态且使得负极涂层24的面密度为25~50mg/cm2,然后整体在-0.09~-0.1MPa的真空环境内以110℃烘烤后,得到锂碳复合负极片 ;
S3、制备纳米微孔陶瓷隔膜
将陶瓷隔膜3的正反两面涂覆纳米氧化铝涂层,并借助真空烘烤箱除去氧化铝涂层内的溶剂,得到高机械强度、高孔隙率和高润湿性的纳米微孔陶瓷隔膜,纳米微孔陶瓷隔膜的面积大于多元高镍正极片或者锂碳复合负极片的面积;
S4、制备干电芯
将多元高镍正极片、纳米微孔陶瓷隔膜、锂碳复合负极片、纳米微孔陶瓷隔膜组合经层叠形成干电芯;在层叠过程中,用隔膜103分别包裹3个正极隔膜包裹区12,正极片预留极耳11经过层叠而聚集在一起形成为多重正极极耳;用隔膜103分别包裹3个负极隔膜包裹区22,负极片预留极耳21经过层叠而聚集在一起形成为多重负极极耳;多重正极极耳和平面金属薄片集流体焊接形成正极全极耳,多重负极极耳和平面金属薄片集流体焊接形成负极全极耳;
S5、组装锂离子电池
将干电芯在一定温度下且施加一定压力后放入电池壳4,正极全极耳、负极全极耳分别连接壳体正极集流体41、壳体负极集流体42,并注入电解液后开口化成、封口、分容得到锂离子电池。
在本发明中,上述正极材料的制备方法如下:①原料混合:将氢氧化镍钴锰、氢氧化镍钴铝、氢氧化镍锰铝中的任意一种与氢氧化锂、微量的纳米氧化物A混合分散均匀;②成核烧结:将混合后的物料投入空气或/和氧气氛围的窑炉内以750~950℃烧结4~15小时;③机械粉碎:将烧结后的物料借助颚破对辊机和机械粉碎机进行粉碎, 粉碎后的物料粒度为10~12um;④过筛除磁:将粉碎后的物料经过325目振动筛网除去异物、大颗粒等物质,然后再经过9000GS除铁机除去物料中的磁性物质;⑤水洗除杂:将物料投入电阻率为10~18MΩ·cm的纯水中混合搅拌,然后借助离心机或压滤机将含有碱性和离子杂质的水份除去,再将物料投入真空烘烤箱脱水干燥;⑥湿法包覆:将物料投入含有微量纳米氧化物B、氢氧化物的水溶液中混合搅拌均匀,然后借助干燥机将水份除去;⑦成壳烧结:将物料投入空气或/和氧气氛围的窑炉内以550~750℃烧结4~10小时;⑧机械解聚:将烧结后的物料借助颚破对辊机和机械粉碎机进行粉碎解聚;⑨过筛除磁:将解聚后的物料经过325目振动筛网除去异物、大颗粒等物质,然后再经过9000GS除铁机除去物料中的磁性物质;⑩干燥包装:将物料投入隧道炉内以350~450℃烘烤干燥处理后,物料经冷却、包装得到纳米氧化物包覆的多元高镍材料;正极材料使用过程在露点小于-60℃的环境内进行操作。
在本发明中,在上述步骤①中,纳米氧化物A为氧化锆、氧化钨中的一种或两种组合;在步骤⑥中,纳米氧化物B为氧化铝、氧化镁、氧化硼中的一种或两种以上的组合,氢氧化物为氢氧化铝、氢氧化镁、氢氧化硼的一种或两种以上的组合。
在本发明中,上述锂碳复合材料的制备方法如下:在惰性气体保护的氛围环境中,将金属锂与有机溶剂在180~190℃的环境内高速搅拌,金属锂熔融并受到高速搅拌的剪切力而分散形成锂液滴,锂液滴与有机溶剂冷却至常温得到锂粉混合液,将锂粉混合液的含固量调至适当比例后,加入适当比例的碳粉进行研磨分散,再借助真空干燥机将有机溶剂蒸发分离,有机溶剂中的碳粉随着有机溶剂的挥发并从气化的有机溶剂中沉降包覆在锂粉颗粒表面,得到锂碳复合材料;锂碳复合材料的使用过程在露点小于-60℃的环境内进行操作。
在本发明中,上述集流体铝网101为高孔隙率的铝材质网片,厚度为10~25um;集流体铜网102为高孔隙率的铜材质网片,厚度为6~20um。
在本发明中,上述导电剂为超导碳黑、导电石墨、碳纤维、碳纳米管、石墨烯中的一种或两种以上的组合;所述粘结剂为聚偏氟氯乙烯、丁苯橡胶、羧甲基纤维素钠中的一种或两种以上的组合。
本发明提供的锂离子电池质量能量密度到达350wh/kg以上,如图5所示,曲线A表示常规锂离子电池以1C的放电特性图,曲线B表示本发明提供的锂离子电池以1C的放电特性图,在相同条件下,本发明提供的锂离子电池质量能量密度明显高于常规的锂离子电池。
本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

Claims (9)

1.一种高镍正极-锂碳负极的锂离子电池,所述锂离子电池包括正极片(1)、负极片(2)、陶瓷隔膜(3)、电解液以及电池壳(4),正极片(1)、陶瓷隔膜(3)、负极片(2)、陶瓷隔膜(3)依次重复层叠后形成为干电芯,所述锂离子电池由所述干电芯放入所述电池壳(4)并经过注入电解液、开口化成、封口、分容制成,其特征在于:所述正极片(1)和所述负极片(2)分别为多元高镍正极片、锂碳复合负极片,所述正极片(1)的正反两面均设有正极片预留极耳(11),所述负极片(2)的正反两面均设有负极片预留极耳(21);
所述干电芯包括正极全极耳和负极全极耳,若干所述正极片(1)层叠时,所述正极片预留极耳(11)之间相互对齐且形成为所述多重正极片极耳,所述多重正极片极耳和平面金属薄片集流体焊接形成为所述正极全极耳,若干所述负极片(2)层叠时,所述负极片预留极耳(21)之间相互对齐且形成为所述多重负极片极耳,所述多重负极片极耳和平面金属薄片集流体焊接形成为所述负极全极耳;
所述陶瓷隔膜(3)为高机械强度、高孔隙率和高润湿性的纳米微孔陶瓷隔膜的纳米微孔陶瓷隔膜;
所述电解液由浓度为0.7~2mol的锂盐和有机溶剂混合制成,所述有机溶剂为碳酸脂或羧酸脂;
所述电池壳(4)的两端分别设有壳体正极集流体(41)、壳体负极集流体(42),所述锂离子电池由所述干电芯放入所述电池壳(4),且使得所述正极全极耳、所述负极全极耳分别连接所述壳体正极集流体(41)、所述壳体负极集流体(42),并经过注入所述电解液、开口化成、封口、分容制成。
2.根据权利要求1所述的一种高镍正极-锂碳负极的锂离子电池,其特征在于:所述锂盐为: 六氟磷酸锂、四氟硼酸锂、双草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双氟磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酰亚胺锂、三氟甲基磺酸锂;
碳酸脂为: 碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸丁烯酯、氟代碳酸乙烯酯、碳酸亚乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯、碳酸二乙酯;
羧酸脂为: 甲酸甲酯、甲酸乙酯、甲酸丙酯、甲酸丁酯、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丙酯、乙酸丁酯、丙酸甲酯、丙酸乙酯、丙酸丙酯、丁酸甲酯、丁酸乙酯、丁酸丙酯、γ-丁内酯、δ-戊内酯。
3.根据权利要求1所述的一种高镍正极-锂碳负极的锂离子电池,其特征在于:所述电池壳(4)的形状为方型,所述电池壳(4)的材质为钢或铝或铝塑。
4.权利要求1-3中任意一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其特征在于:其操作过程在露点小于-60℃的环境内进行,具体包括以下步骤:
S1、制备多元高镍正极片
选取含镍量较高的镍钴锰酸锂、镍钴铝酸锂、镍锰铝酸锂中的任意一种为正极材料,将质量百分比为85%~98%的所述正极材料、1%~10%的导电剂、1%~15%粘结剂制成正极浆料且均匀涂布于集流体铝网(101)的正反两面,所述正极浆料在所述集流体铝网(101)的正反两面形成正极涂层(14),所述正极涂层(14)的四个边分别和所述集流体铝网(101)的四个边缘均预留有正极空白区,所述正极空白区被划分为所述正极片预留极耳(11)和3个正极隔膜包裹区(12),所述正极片预留极耳(11)和其中一个所述正极隔膜包裹区(12)位于所述正极涂层(14)的两端,其他两个所述正极隔膜包裹区(12)位于所述正极涂层(14)的两侧,将涂有正极涂层(14)的集流体铝网(101)放在真空干燥箱中,经过-0.09~-0.1MPa的真空环境内以85℃烘烤后,使用压延器碾压至密实状态且使得所述正极涂层(14)的面密度为50~100mg/cm2,然后整体在-0.09~-0.1MPa的真空环境内以110℃烘烤后,得到多元高镍正极片;
S2、制备锂碳复合负极片
将质量百分比为85%~98%的锂碳复合材料、1%~10%的导电剂、1%~15%粘结剂制成负极浆料且均匀涂布于集流体铜网(102)的正反两面,所述负极浆料在所述集流体铜网(102)的正反两面形成负极涂层(24),所述负极涂层(24)的四个边分别和所述集流体铜网(102)的四个边缘均预留有负极空白区,所述负极空白区被划分为所述负极片预留极耳(21)和3个负极隔膜包裹区(22),所述负极片预留极耳(21)和其中一个所述负极隔膜包裹区(22)位于所述负极涂层(24)的两端,其他两个所述负极隔膜包裹区(22)位于所述负极涂层(24)的两侧,将涂有负极涂层(24)的集流体铜网(102)放在真空干燥箱中,经过-0.09~-0.1MPa的真空环境内以85℃烘烤后,使用压延器碾压至密实状态且使得所述负极涂层(24)的面密度为25~50mg/cm2,然后整体在-0.09~-0.1MPa的真空环境内以110℃烘烤后,得到锂碳复合负极片 ;
S3、制备纳米微孔陶瓷隔膜
将陶瓷隔膜(3)的正反两面涂覆纳米氧化铝涂层,并借助真空烘烤箱除去氧化铝涂层内的溶剂,得到高机械强度、高孔隙率和高润湿性的纳米微孔陶瓷隔膜,所述纳米微孔陶瓷隔膜的面积大于多元高镍正极片或者锂碳复合负极片的面积;
S4、制备干电芯
将所述多元高镍正极片、所述纳米微孔陶瓷隔膜、所述锂碳复合负极片、所述纳米微孔陶瓷隔膜组合经层叠形成干电芯;在层叠过程中,用隔膜(103)分别包裹3个所述正极隔膜包裹区(12),所述正极片预留极耳(11)经过层叠而聚集在一起形成为所述多重正极极耳;用隔膜(103)分别包裹3个所述负极隔膜包裹区(22),所述负极片预留极耳(21)经过层叠而聚集在一起形成为所述多重负极极耳;所述多重正极极耳和平面金属薄片集流体焊接形成正极全极耳,所述多重负极极耳和平面金属薄片集流体焊接形成负极全极耳;
S5、组装锂离子电池
将所述干电芯在一定温度下且施加一定压力后放入电池壳(4),所述正极全极耳、所述负极全极耳分别连接壳体正极集流体(41)、壳体负极集流体(42),并注入所述电解液后开口化成、封口、分容得到所述锂离子电池。
5.根据权利要求4所述的一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其特征在于:所述正极材料的制备方法如下:①原料混合:将氢氧化镍钴锰、氢氧化镍钴铝、氢氧化镍锰铝中的任意一种与氢氧化锂、微量的纳米氧化物A混合分散均匀;②成核烧结:将混合后的物料投入空气或/和氧气氛围的窑炉内以750~950℃烧结4~15小时;③机械粉碎:将烧结后的物料借助颚破对辊机和机械粉碎机进行粉碎, 粉碎后的物料粒度为10~12um;④过筛除磁:将粉碎后的物料经过325目振动筛网除去异物、大颗粒等物质,然后再经过9000GS除铁机除去物料中的磁性物质;⑤水洗除杂:将物料投入电阻率为10~18MΩ·cm的纯水中混合搅拌,然后借助离心机或压滤机将含有碱性和离子杂质的水份除去,再将物料投入真空烘烤箱脱水干燥;⑥湿法包覆:将物料投入含有微量纳米氧化物B、氢氧化物的水溶液中混合搅拌均匀,然后借助干燥机将水份除去;⑦成壳烧结:将物料投入空气或/和氧气氛围的窑炉内以550~750℃烧结4~10小时;⑧机械解聚:将烧结后的物料借助颚破对辊机和机械粉碎机进行粉碎解聚;⑨过筛除磁:将解聚后的物料经过325目振动筛网除去异物、大颗粒等物质,然后再经过9000GS除铁机除去物料中的磁性物质;⑩干燥包装:将物料投入隧道炉内以350~450℃烘烤干燥处理后,物料经冷却、包装得到纳米氧化物包覆的多元高镍材料;所述正极材料使用过程在露点小于-60℃的环境内进行操作。
6.根据权利要求5所述的一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其特征在于:在所述步骤①中,所述纳米氧化物A为氧化锆、氧化钨中的一种或两种组合;在所述步骤⑥中,所述纳米氧化物B为氧化铝、氧化镁、氧化硼中的一种或两种以上的组合,所述氢氧化物为氢氧化铝、氢氧化镁、氢氧化硼的一种或两种以上的组合。
7.根据权利要求4所述的一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其特征在于:所述锂碳复合材料的制备方法如下:在惰性气体保护的氛围环境中,将金属锂与有机溶剂在180~190℃的环境内高速搅拌,金属锂熔融并受到高速搅拌的剪切力而分散形成锂液滴,所述锂液滴与有机溶剂冷却至常温得到锂粉混合液,将所述锂粉混合液的含固量调至适当比例后,加入适当比例的碳粉进行研磨分散,再借助真空干燥机将有机溶剂蒸发分离,有机溶剂中的碳粉随着有机溶剂的挥发并从气化的有机溶剂中沉降包覆在锂粉颗粒表面,得到锂碳复合材料;所述锂碳复合材料的使用过程在露点小于-60℃的环境内进行操作。
8.根据权利要求4所述的一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其特征在于:所述集流体铝网(101)为高孔隙率的铝材质网片,厚度为10~25um;所述集流体铜网(102)为高孔隙率的铜材质网片,厚度为6~20um。
9.根据权利要求4所述的一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池的制备方法,其特征在于:所述导电剂为超导碳黑、导电石墨、碳纤维、碳纳米管、石墨烯中的一种或两种以上的组合;所述粘结剂为聚偏氟氯乙烯、丁苯橡胶、羧甲基纤维素钠中的一种或两种以上的组合。
CN202011426182.0A 2020-12-09 2020-12-09 一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法 Pending CN112448019A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011426182.0A CN112448019A (zh) 2020-12-09 2020-12-09 一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202011426182.0A CN112448019A (zh) 2020-12-09 2020-12-09 一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN112448019A true CN112448019A (zh) 2021-03-05

Family

ID=74739557

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202011426182.0A Pending CN112448019A (zh) 2020-12-09 2020-12-09 一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN112448019A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115051112A (zh) * 2022-07-12 2022-09-13 远景动力技术(江苏)有限公司 复合隔膜及其应用

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110190257A (zh) * 2019-05-27 2019-08-30 江苏四驱新能源科技有限公司 一种石墨烯包覆保护金属锂微球的制备方法
CN110436531A (zh) * 2019-06-20 2019-11-12 浙江美都海创锂电科技有限公司 低表面残碱的高镍单晶三元正极材料及其制备方法
CN110620211A (zh) * 2019-08-01 2019-12-27 东莞市易利特新能源有限公司 一种高能量密度锂离子电池及其制备方法
CN111710900A (zh) * 2020-06-17 2020-09-25 隆能科技(南通)有限公司 一种石墨烯基“磷酸亚铁锂正极-硅氧复合负极”低温高倍率高能量密度的锂离子电池

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110190257A (zh) * 2019-05-27 2019-08-30 江苏四驱新能源科技有限公司 一种石墨烯包覆保护金属锂微球的制备方法
CN110436531A (zh) * 2019-06-20 2019-11-12 浙江美都海创锂电科技有限公司 低表面残碱的高镍单晶三元正极材料及其制备方法
CN110620211A (zh) * 2019-08-01 2019-12-27 东莞市易利特新能源有限公司 一种高能量密度锂离子电池及其制备方法
CN111710900A (zh) * 2020-06-17 2020-09-25 隆能科技(南通)有限公司 一种石墨烯基“磷酸亚铁锂正极-硅氧复合负极”低温高倍率高能量密度的锂离子电池

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115051112A (zh) * 2022-07-12 2022-09-13 远景动力技术(江苏)有限公司 复合隔膜及其应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110224169B (zh) 一种高能量密度锂离子电池
CN103367712B (zh) 一种锂离子电池涂层极片的制备方法
US20150000118A1 (en) Method for manufacturing graphene-incorporated rechargeable li-ion battery
CN110707287B (zh) 一种金属锂负极及其制备方法和锂电池
CN112582596B (zh) 二次电池及含有该二次电池的电池模组、电池包、装置
CN105810899A (zh) 一种锂离子电池
CN112467308B (zh) 一种隔膜及其制备方法、锂离子电池
WO2021228193A1 (zh) 高能量密度长寿命的快充锂离子电池及其制备方法
CN103904290A (zh) 水系锂离子电池复合电极及其制备方法、水系锂离子电池
WO2019216275A1 (ja) リチウムイオン二次電池用正極組成物、リチウムイオン二次電池用正極、及びリチウムイオン二次電池
CN102867983A (zh) 一种非水二次锂电池
CN112259803B (zh) 一种锂离子叠芯及其应用
CN111900501A (zh) 一种补锂添加剂及其制备方法和应用
WO2023151459A1 (zh) 补锂添加剂及其制备方法和应用
CN113571672A (zh) 一种干法电极、固态锂离子电池及其制备方法
CN111710900A (zh) 一种石墨烯基“磷酸亚铁锂正极-硅氧复合负极”低温高倍率高能量密度的锂离子电池
CN112436233A (zh) 一种功能隔膜、功能隔膜的制备方法及锂金属电池
CN112448019A (zh) 一种高镍正极-锂碳负极锂离子电池及其制备方法
CN115799441B (zh) 一种锂离子电池及用电装置
CN116454283A (zh) 一种钾离子电池正极添加剂及其制备方法与应用
CN116344742A (zh) 一种完全锂化的负极极片及其制备方法
CN113782823B (zh) 一种用于固态锂电池的补锂功能电解质膜的制备方法
CN112448018B (zh) 一种高镍正极-锂硅碳负极锂离子电池及其制备方法
CN215184062U (zh) 极片和锂二次电池
JP7234403B2 (ja) 二次電池、その製造方法及び当該二次電池を備える装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20210305

RJ01 Rejection of invention patent application after publication