CN114421022A - 一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品 - Google Patents

一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品 Download PDF

Info

Publication number
CN114421022A
CN114421022A CN202210049528.2A CN202210049528A CN114421022A CN 114421022 A CN114421022 A CN 114421022A CN 202210049528 A CN202210049528 A CN 202210049528A CN 114421022 A CN114421022 A CN 114421022A
Authority
CN
China
Prior art keywords
lithium
solid electrolyte
slurry
containing salt
electrolyte slurry
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
CN202210049528.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN114421022B (zh
Inventor
黄建
李立飞
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.)
Jiangsu Langu New Energy Technology Co ltd
Original Assignee
Jiangsu Langu 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 Jiangsu Langu New Energy Technology Co ltd filed Critical Jiangsu Langu New Energy Technology Co ltd
Priority to CN202210049528.2A priority Critical patent/CN114421022B/zh
Publication of CN114421022A publication Critical patent/CN114421022A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN114421022B publication Critical patent/CN114421022B/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
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • 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
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • H01M10/0561Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes the electrolyte being constituted of inorganic materials only
    • H01M10/0562Solid materials
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0088Composites
    • H01M2300/0091Composites in the form of mixtures
    • 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)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Conductive Materials (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Primary Cells (AREA)

Abstract

本发明涉及一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品。所述方法包括:在固态电解质浆料中加入含锂的盐;所述含锂的盐加入所述浆料产品中,作为电解质类分散剂,改变固态电解质浆料产品中固态电解质粉体颗粒的等电点,使分散系的zeta电位偏离粉体自身等电点附近的电位,使粉体颗粒间的静电排斥力大于范德瓦尔引力,从而在固态电解质浆料中稳定地分散。

Description

一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品
技术领域
本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品。
背景技术
传统锂离子电池的电解质为液态电解质,液态电解质存在易泄漏、热稳定性差、电池内部一旦短路容易引起起火爆炸等一系列安全隐患。固态电解质相比传统液态电解质具有安全性高、能量密度大、循环性能好、工作温度范围宽、回收方便等优点,固态电解质锂离子电池是当今储能领域的研究热点之一。
固态电解质主要分为无机固态电解质、聚合物固态电解质和复合固态电解质,无机固态电解质的规模化生产,多采用固相烧结或水热法制备粗产品,粗产品经过一次破碎和二次砂磨制成浆料或粉体。干燥的粉体容易团聚,不易做成纳米级,分散在溶剂中,可以做成纳米级浆料,浆料可以分为水系浆料和油系浆料。固态电解质浆料在运输、存储和使用过程中存在一些稳定性问题。
目前,固态电解质的实际应用处于实验室的研发阶段,市面上只有克级固态电解质粉体的供应,吨级供应固态电解质及其浆料的较少,所以对于固态电解质浆料的稳定性问题的探究更少。
业内针对固态电解质浆料颗粒沉降的物理稳定性,目前常用的技术手段是采用在浆料中加入分散剂来改善颗粒的表面活性,改善颗粒沉降的物理稳定性。
然而,针对固态电解质浆料存在的稳定性问题,包括:物理稳定性、化学稳定性、电化学稳定性、界面稳定性方面,具体包含了表面张力、表面吉布斯自由能、界面化学、界面电化学等一系列问题,目前所用的分散剂并不能很好的解决。
因为,虽然目前常用的分散剂一般为表面活性剂,其溶解形成的单体吸附在溶质颗粒表面,形成空间位阻稳定层,从而阻碍了颗粒间接触,防止颗粒聚沉提升物理稳定性,但是,其不能解决化学稳定性、电化学稳定性、界面稳定性的问题,而且分散剂会引入其他表面基团和杂质元素。
发明内容
为此,本发明实施例提供了一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品,能够有效的提高固态电解质浆料的物理稳定性、化学稳定性、电化学稳定性、界面稳定性。
第一方面,本发明实施例提供了一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法,所述方法包括:在固态电解质浆料中加入含锂的盐;
所述含锂的盐加入所述浆料产品中,作为电解质类分散剂,改变固态电解质浆料产品中固态电解质粉体颗粒的等电点,使分散系的zeta电位偏离粉体自身等电点附近的电位,使粉体颗粒间的静电排斥力大于范德瓦尔引力,从而在固态电解质浆料中稳定地分散。
优选的,所述固态电解质浆料包括固态电解质和溶剂;所述溶剂为水或存在痕量水的非水溶剂;
所述溶剂为水的条件下,所述含锂的盐与水产生微量酸,用以减少或去除所述固态电解质的表面残碱,降低所述固态电解质浆料的pH值;或者,
所述溶剂为存在痕量水的非水溶剂的条件下,所述含锂的盐与痕量水产生微量酸,用以减少或去除所述固态电解质的表面残碱,降低所述固态电解质浆料的pH值。
进一步优选的,在固态电解质浆料中加入的所述含锂的盐,用于提高所述固态电解质浆料中锂离子的浓度,降低固态电解质表面的Li+/H+质子交换反应,提高固态电解质浆料的稳定性。
优选的,所述在固态电解质浆料中加入含锂的盐具体包括:
在固态电解质颗粒与溶剂进行混料时加入所述含锂的盐,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,得到固态电解质浆料产品。
优选的,所述在固态电解质浆料中加入含锂的盐具体包括:
将固态电解质颗粒与溶剂按照比例混合,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,并在循环砂磨的过程中加入所述含锂的盐,得到固态电解质浆料产品。
优选的,所述在固态电解质浆料中加入含锂的盐具体包括:
将固态电解质颗粒与溶剂按照比例混合,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,当固态电解质颗粒的粒径达到设定尺寸范围时,得到固态电解质浆料;
在对所述固态电解质浆料进行不断搅拌的条件下加入所述含锂的盐,得到固态电解质浆料产品。
优选的,所述固态电解质包括:
NASICON型氧化物固态电解质Li1+xAxB2-x(PO4)3;其中,A为Al、La、In、 Cr、Ga、Fe、Sc、Lu或Y中的一种或几种;B为Ti、Ge、Zr、Hf或Sn中的一种或几种;0≤x≤0.5;或者,
Garnet型氧化物固态电解质LixA3B2O12;其中,A为La、Nb、Mg、Ba、Ca或Sr中的一种或几种,B为Te、Ta、Nb、Zr或In中的一种或几种,0 <x≤7;或者,
Perovskite型氧化物固态电解Li3xLa2/3-xTiO3,0<x≤2/3;或者,
Anti-perovskite型氧化物固态电解质Li3OX、Li3-2xAxBO、Li1.9OHCl0.9或 Li2OHCl中的一种或几种;其中X为Cl和/或Br;A为Mg2+、Ca2+、Sr2+或Ba2+中的一种或几种,B为Cl和/或I,0≤x<3/2;或者,
Thio-LISICON型硫化物固态电解质(100-x)Li2S-xP2S5或Li4-yA1-yByS4或 Li4SnS4;其中0<x<100;A为Ge和/或Si,B为P、Al或Zn中的一种或几种,0<y<1;或者,
Li11-xM2-xP1+xS12型硫化物固态电解质,其中,M为Ge、Sn或Si中的至少一种,0≤x≤1;
硫银锗矿型硫化物固态电解质Li6PS5X;其中,X为Cl、Br、I中的至少一种;
卤化物固态电解质A3MX6;其中,A为Li或Na中的至少一种,M为三价金属In、Y、Er、Sc、Zr中的至少一种,X为Cl、Br、I中的至少一种;
所述非水溶剂包括:N-甲基吡咯烷酮、甲醇、乙醇、丙酮、乙腈、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、CnH2n+2、 CnH2n、石油醚、环己烷、四氯化碳、三氯乙烯、二硫化碳、甲苯、苯、二氯甲烷、氯仿、乙醚、乙酸乙酯、丙酮中的一种或几种;其中,5≤n≤12;
所述含锂的盐包括:六氟磷酸锂、六氟砷酸锂、四氟硼酸锂、二氟磷酸锂、二草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双(三氟甲基磺酰亚胺)锂、双(氟磺酰亚胺)锂、二氟二草酸磷酸锂、三氟甲基磺酸锂、(氟磺酰)(正全氟丁基磺酰)亚胺锂、双(五氟乙基磺酰基)亚氨基锂、双(氟代丙二酸)硼酸锂、双(2-甲基-2-氟丙二酸)硼酸锂、4,5-二氰基-2-三氟甲基-咪唑锂、柠檬酸锂、醋酸锂、草酸锂、乙酸锂、硼酸锂、高氯酸锂、氯酸锂、硝酸锂、碘酸锂、溴酸锂、六氟硅酸锂、硅酸锂、硫酸锂或磷酸锂中的一种或多种。
进一步优选的,所述Li11-xM2-xP1+xS12型硫化物固态电解质具体包括: Li10GeP2S12或Li10SnP2S12或Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3
优选的,所述固态电解质浆料产品中,含锂的盐的含量为 0.01mol/L-2.0mol/L;固态电解质的含量为1wt%-80wt%。
第二方面,本发明实施例提供了一种采用第一方面所述的提高固态电解质浆料产品稳定性的方法所得到的固态电解质浆料产品。
本发明提出的提高固态电解质浆料产品稳定性的方法,通过将含锂的盐加入所述浆料产品中作为电解质类分散剂,改变固态电解质浆料产品中固态电解质粉体颗粒的等电点,使分散系的zeta电位偏离粉体自身等电点附近的电位,使粉体颗粒间的静电排斥力大于范德瓦尔引力,从而在固态电解质浆料中稳定地分散;并且,通过含锂的盐与溶剂中的水产生微量酸,能够减少或去除固态电解质的表面残碱,降低所述固态电解质浆料的pH 值,能够解决现有技术中因固态电解质表面存在LiOH、Li2CO3导致浆料呈碱性,不仅影响锂离子的传输,界面阻抗大,而且搭配聚偏氟乙烯(PVDF) 使用时,会出现凝胶果冻现象的问题;再次,因固态电解质中元素的分布不是完全均匀,会存在锂离子的梯度差,在浆料中固态电解质颗粒表面会有Li+/H+质子交换反应,而通过在固态电解质浆料中加入含锂的盐,能够提高固态电解质浆料中锂离子的浓度,降低固态电解质表面的Li+/H+质子交换反应,进一步提高固态电解质浆料的稳定性。
因此,通过本方法所得到的固态电解质浆料产品具有良好的存储稳定性,作为浆料产品,能够满足在运输、存储和使用过程中对稳定性的要求。同时,也有效的延长了产品存储的时间。
具体实施方式
下面通过具体的实施例,对本发明进行进一步的说明,但应当理解为这些实施例仅仅是用于更详细说明之用,而不应理解为用以任何形式限制本发明,即并不意于限制本发明的保护范围。
本发明提出了一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法,通过在固态电解质浆料中加入含锂的盐,来改善固态电解质浆料产品的稳定性。具体实现方式可以包括但不限于如下三种:
第一种,在固态电解质颗粒与溶剂进行混料时加入含锂的盐,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,得到固态电解质浆料产品。
第二种,将固态电解质颗粒与溶剂按照比例混合,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,并在循环砂磨的过程中加入含锂的盐,得到固态电解质浆料产品。
第三种,将固态电解质颗粒与溶剂按照比例混合,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,当固态电解质颗粒的粒径达到设定尺寸范围时,得到固态电解质浆料;在对固态电解质浆料进行不断搅拌的条件下加入含锂的盐,得到固态电解质浆料产品。
固态电解质浆料包括固态电解质和溶剂。
其中,本发明方法可用的固态电解质包括但不限于:
NASICON型氧化物固态电解质Li1+xAxB2-x(PO4)3;其中,A为Al、La、In、 Cr、Ga、Fe、Sc、Lu或Y中的一种或几种;B为Ti、Ge、Zr、Hf或Sn中的一种或几种;0≤x≤0.5;或者,
Garnet型氧化物固态电解质LixA3B2O12;其中,A为La、Nb、Mg、Ba、 Ca或Sr中的一种或几种,B为Te、Ta、Nb、Zr或In中的一种或几种,0 <x≤7;或者,
Perovskite型氧化物固态电解Li3xLa2/3-xTiO3,0<x≤2/3;或者,
Anti-perovskite型氧化物固态电解质Li3OX、Li3-2xAxBO、Li1.9OHCl0.9或 Li2OHCl中的一种或几种;其中X为Cl和/或Br;A为Mg2+、Ca2+、Sr2+或Ba2+中的一种或几种,B为Cl和/或I,0≤x<3/2;或者,
Thio-LISICON型硫化物固态电解质(100-x)Li2S-xP2S5或Li4-yA1-yByS4或 Li4SnS4;其中0<x<100;A为Ge和/或Si,B为P、Al或Zn中的一种或几种,0<y<1;或者,
Li11-xM2-xP1+xS12型硫化物固态电解质,其中,M为Ge、Sn或Si中的至少一种,0≤x≤1;具体的可包括:Li10GeP2S12或Li10SnP2S12或Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3
硫银锗矿型硫化物固态电解质Li6PS5X;其中,X为Cl、Br、I中的至少一种;
卤化物固态电解质A3MX6;其中,A为Li或Na中的至少一种,M为三价金属In、Y、Er、Sc、Zr中的至少一种,X为Cl、Br、I中的至少一种。
溶剂为水或存在痕量水的非水溶剂;非水溶剂包括:N-甲基吡咯烷酮、甲醇、乙醇、丙酮、乙腈、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、CnH2n+2、CnH2n、石油醚、环己烷、四氯化碳、三氯乙烯、二硫化碳、甲苯、苯、二氯甲烷、氯仿、乙醚、乙酸乙酯、丙酮中的一种或几种;其中,5≤n≤12。
含锂的盐包括但不限于:六氟磷酸锂、六氟砷酸锂、四氟硼酸锂、二氟磷酸锂、二草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双(三氟甲基磺酰亚胺)锂、双(氟磺酰亚胺)锂、二氟二草酸磷酸锂、三氟甲基磺酸锂、(氟磺酰)(正全氟丁基磺酰)亚胺锂、双(五氟乙基磺酰基)亚氨基锂、双(氟代丙二酸)硼酸锂、双(2-甲基-2-氟丙二酸)硼酸锂、4,5-二氰基-2-三氟甲基-咪唑锂、柠檬酸锂、醋酸锂、草酸锂、乙酸锂、硼酸锂、高氯酸锂、氯酸锂、硝酸锂、碘酸锂、溴酸锂、六氟硅酸锂、硅酸锂、硫酸锂或磷酸锂中的一种或多种。
在本发明所形成的固态电解质浆料产品中,含锂的盐的含量为 0.01mol/L-2.0mol/L;固态电解质的含量为1wt%-80wt%。
本发明提出的提高固态电解质浆料产品稳定性的方法,通过将含锂的盐加入浆料产品中作为电解质类分散剂,改变固态电解质浆料产品中固态电解质粉体颗粒的等电点,使分散系的zeta电位偏离粉体自身等电点附近的电位,使粉体颗粒间的静电排斥力大于范德瓦尔引力,从而在固态电解质浆料中稳定地分散;并且,通过含锂的盐与溶剂中的水产生微量酸,能够减少或去除固态电解质的表面残碱,降低所述固态电解质浆料的pH值,能够解决现有技术中因固态电解质表面存在LiOH、Li2CO3导致浆料呈碱性,不仅影响锂离子的传输,界面阻抗大,而且搭配聚偏氟乙烯(PVDF)使用时,会出现凝胶果冻现象的问题;再次,因固态电解质中元素的分布不是完全均匀,会存在锂离子的梯度差,在浆料中固态电解质颗粒表面会有 Li+/H+质子交换反应,而通过在固态电解质浆料中加入含锂的盐,能够提高固态电解质浆料中锂离子的浓度,降低固态电解质表面的Li+/H+质子交换反应,进一步提高固态电解质浆料的稳定性。
因此,通过本方法所得到的固态电解质浆料产品具有良好的存储稳定性,作为浆料产品,能够满足在运输、存储和使用过程中对稳定性的要求。同时,也有效的延长了产品存储的时间。
为更好的理解本发明提供的技术方案,下述以多个具体实例分别说明应用本发明上述提供的方法得到的固态电解质浆料产品的具体过程,并通过对比例进行对比以说明本发明的方法得到的固态电解质浆料产品的特性。
实施例1
将固相烧结后的Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3依次经过鄂破、对辊、气流粉碎得到3-10um的微米级产品,将微米级产品和水按照质量比2:8搅拌混合均匀,导入砂磨机循环料罐,进行循环砂磨纳米化,粒径达到50-100nm时,得到纳米级产品,在不断搅拌的情况下加入0.1mol/L的LiPO2F2,得到浆料产品A。
对比例1
将固相烧结后的Li1.4Al0.4Ti1.6(PO4)3依次经过鄂破、对辊、气流粉碎得到3-10um的微米级产品,将微米级产品和水按照质量比2:8搅拌混合均匀,导入砂磨机循环料罐,进行循环砂磨纳米化,粒径达到50-100nm时,得到纳米级浆料D。
实施例2
将固相烧结后的Li7La3Zr2O12依次经过鄂破、对辊、气流粉碎得到3-10 um的微米级产品,将微米级产品和含有ppm级别的痕量水的N-甲基吡咯烷酮按照质量比1:9搅拌混合均匀,在不断搅拌的情况下加入0.5mol/L的 LiBF4,导入砂磨机循环料罐,进行循环砂磨纳米化,粒径达到200-300nm 时,得到浆料产品B。
对比例2
将固相烧结后的Li7La3Zr2O12依次经过鄂破、对辊、气流粉碎得到3-10 um的微米级产品,将微米级产品和含有ppm级别的痕量水的N-甲基吡咯烷酮按照质量比1:9搅拌混合均匀,导入砂磨机循环料罐,进行循环砂磨纳米化,粒径达到200-300nm时,得到浆料E。
实施例3
将固相烧结后的Li0.30La0.567TiO3依次经过鄂破、对辊、气流粉碎得到 3-10um的微米级产品,将微米级产品和含有ppm级别的痕量水的乙醇按照质量比2:8搅拌混合均匀,导入砂磨机循环料罐,进行循环砂磨纳米化,循环的砂磨过程中加入1mol/L的LiPF6,粒径达到100-200nm时,得到浆料产品C。
对比例3
将固相烧结后的Li0.30La0.567TiO3依次经过鄂破、对辊、气流粉碎得到 3-10um的微米级产品,将微米级产品和含有ppm级别的痕量水的乙醇按照质量比2:8搅拌混合均匀,导入砂磨机循环料罐,进行循环砂磨纳米化,粒径达到100-200nm时,得到浆料F。
对上述实施例1-3及对比例1-3的浆料进行pH值和沉降测试,结果见表1。
组别 pH值 储存30天沉降状态 储存60天沉降状态
实施例1 7 未出现沉降 未出现沉降
对比例1 8 未出现沉降 稍微沉降
实施例2 8 未出现沉降 稍微沉降
对比例2 12 明显沉降 出现分层
实施例3 8 未出现沉降 未出现沉降
对比例3 13 稍微沉降 出现分层
表1
通过以上对比可以看出,对于相同的固态电解质材料和溶剂的情况下,采用本发明方法将含锂的盐加入浆料产品中与不加入含锂的盐的对比例相比,本发明的产品具有更低的pH值和更好的防沉降特性。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法,其特征在于,所述方法包括:在固态电解质浆料中加入含锂的盐;
所述含锂的盐加入所述浆料产品中,作为电解质类分散剂,改变固态电解质浆料产品中固态电解质粉体颗粒的等电点,使分散系的zeta电位偏离粉体自身等电点附近的电位,使粉体颗粒间的静电排斥力大于范德瓦尔引力,从而在固态电解质浆料中稳定地分散。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述固态电解质浆料包括固态电解质和溶剂;所述溶剂为水或存在痕量水的非水溶剂;
所述溶剂为水的条件下,所述含锂的盐与水产生微量酸,用以减少或去除所述固态电解质的表面残碱,降低所述固态电解质浆料的pH值;或者,
所述溶剂为存在痕量水的非水溶剂的条件下,所述含锂的盐与痕量水产生微量酸,用以减少或去除所述固态电解质的表面残碱,降低所述固态电解质浆料的pH值。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在固态电解质浆料中加入的所述含锂的盐,用于提高所述固态电解质浆料中锂离子的浓度,降低固态电解质表面的Li+/H+质子交换反应,提高固态电解质浆料的稳定性。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在固态电解质浆料中加入含锂的盐具体包括:
在固态电解质颗粒与溶剂进行混料时加入所述含锂的盐,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,得到固态电解质浆料产品。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在固态电解质浆料中加入含锂的盐具体包括:
将固态电解质颗粒与溶剂按照比例混合,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,并在循环砂磨的过程中加入所述含锂的盐,得到固态电解质浆料产品。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在固态电解质浆料中加入含锂的盐具体包括:
将固态电解质颗粒与溶剂按照比例混合,在砂磨机循环罐中进行循环砂磨纳米化,当固态电解质颗粒的粒径达到设定尺寸范围时,得到固态电解质浆料;
在对所述固态电解质浆料进行不断搅拌的条件下加入所述含锂的盐,得到固态电解质浆料产品。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述固态电解质包括:
NASICON型氧化物固态电解质Li1+xAxB2-x(PO4)3;其中,A为Al、La、In、Cr、Ga、Fe、Sc、Lu或Y中的一种或几种;B为Ti、Ge、Zr、Hf或Sn中的一种或几种;0≤x≤0.5;或者,
Garnet型氧化物固态电解质LixA3B2O12;其中,A为La、Nb、Mg、Ba、Ca或Sr中的一种或几种,B为Te、Ta、Nb、Zr或In中的一种或几种,0<x≤7;或者,
Perovskite型氧化物固态电解Li3xLa2/3-xTiO3,0<x≤2/3;或者,
Anti-perovskite型氧化物固态电解质Li3OX、Li3-2xAxBO、Li1.9OHCl0.9或Li2OHCl中的一种或几种;其中X为Cl和/或Br;A为Mg2+、Ca2+、Sr2+或Ba2+中的一种或几种,B为Cl和/或I,0≤x<3/2;或者,
Thio-LISICON型硫化物固态电解质(100-x)Li2S-xP2S5或Li4-yA1-yByS4或Li4SnS4;其中0<x<100;A为Ge和/或Si,B为P、Al或Zn中的一种或几种,0<y<1;或者,
Li11-xM2-xP1+xS12型硫化物固态电解质,其中,M为Ge、Sn或Si中的至少一种,0≤x≤1;
硫银锗矿型硫化物固态电解质Li6PS5X;其中,X为Cl、Br、I中的至少一种;
卤化物固态电解质A3MX6;其中,A为Li或Na中的至少一种,M为三价金属In、Y、Er、Sc、Zr中的至少一种,X为Cl、Br、I中的至少一种;
所述非水溶剂包括:N-甲基吡咯烷酮、甲醇、乙醇、丙酮、乙腈、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、CnH2n+2、CnH2n、石油醚、环己烷、四氯化碳、三氯乙烯、二硫化碳、甲苯、苯、二氯甲烷、氯仿、乙醚、乙酸乙酯、丙酮中的一种或几种;其中,5≤n≤12;
所述含锂的盐包括:六氟磷酸锂、六氟砷酸锂、四氟硼酸锂、二氟磷酸锂、二草酸硼酸锂、二氟草酸硼酸锂、双(三氟甲基磺酰亚胺)锂、双(氟磺酰亚胺)锂、二氟二草酸磷酸锂、三氟甲基磺酸锂、(氟磺酰)(正全氟丁基磺酰)亚胺锂、双(五氟乙基磺酰基)亚氨基锂、双(氟代丙二酸)硼酸锂、双(2-甲基-2-氟丙二酸)硼酸锂、4,5-二氰基-2-三氟甲基-咪唑锂、柠檬酸锂、醋酸锂、草酸锂、乙酸锂、硼酸锂、高氯酸锂、氯酸锂、硝酸锂、碘酸锂、溴酸锂、六氟硅酸锂、硅酸锂、硫酸锂或磷酸锂中的一种或多种。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述Li11-xM2-xP1+xS12型硫化物固态电解质具体包括:Li10GeP2S12或Li10SnP2S12或Li9.54Si1.74P1.44S11.7Cl0.3
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述固态电解质浆料产品中,含锂的盐的含量为0.01mol/L-2.0mol/L;固态电解质的含量为1wt%-80wt%。
10.一种采用上述权利要求1-9任一所述的提高固态电解质浆料产品稳定性的方法所得到的固态电解质浆料产品。
CN202210049528.2A 2022-01-17 2022-01-17 一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品 Active CN114421022B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210049528.2A CN114421022B (zh) 2022-01-17 2022-01-17 一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210049528.2A CN114421022B (zh) 2022-01-17 2022-01-17 一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN114421022A true CN114421022A (zh) 2022-04-29
CN114421022B CN114421022B (zh) 2025-02-18

Family

ID=81274257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210049528.2A Active CN114421022B (zh) 2022-01-17 2022-01-17 一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN114421022B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114976225A (zh) * 2022-07-29 2022-08-30 江苏蓝固新能源科技有限公司 一种混合导电浆料、其制备方法及应用
CN115332618A (zh) * 2022-08-19 2022-11-11 同济大学 一种高熵卤化物固态电解质材料及其制备方法与应用
CN115340378A (zh) * 2022-10-20 2022-11-15 江苏蓝固新能源科技有限公司 一种氧化物固态电解质及其制备方法以及一种锂离子电池
CN116525926A (zh) * 2023-07-04 2023-08-01 北京卫蓝新能源科技有限公司 氧化物固态电解质分散液及其制备方法和应用
CN116544493A (zh) * 2023-07-04 2023-08-04 北京卫蓝新能源科技有限公司 磷酸盐固态电解质分散液及其制备方法和应用

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107887639A (zh) * 2016-09-29 2018-04-06 比亚迪股份有限公司 一种复合固态电解质和固态电池
CN108630985A (zh) * 2018-05-11 2018-10-09 清陶(昆山)新能源材料研究院有限公司 一种高离子电导率固态电解质及其制备方法及其在全固态锂离子电池中的应用
US20190036163A1 (en) * 2017-07-25 2019-01-31 Optimumnano Energy Co., Ltd. Method for preparing composite solid state electrolyte
CN110350238A (zh) * 2019-07-03 2019-10-18 中兴高能技术有限责任公司 一种具有多孔梯度结构的全固态锂离子电池及其制备方法
CN111710851A (zh) * 2020-04-27 2020-09-25 常州赛得能源科技有限公司 一种固态电池及其制备方法
CN112768752A (zh) * 2020-12-25 2021-05-07 惠州亿纬锂能股份有限公司 改善固态电解质变色、凝胶的方法以及固态电解质的制备方法、固态电解质

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107887639A (zh) * 2016-09-29 2018-04-06 比亚迪股份有限公司 一种复合固态电解质和固态电池
US20190036163A1 (en) * 2017-07-25 2019-01-31 Optimumnano Energy Co., Ltd. Method for preparing composite solid state electrolyte
CN108630985A (zh) * 2018-05-11 2018-10-09 清陶(昆山)新能源材料研究院有限公司 一种高离子电导率固态电解质及其制备方法及其在全固态锂离子电池中的应用
CN110350238A (zh) * 2019-07-03 2019-10-18 中兴高能技术有限责任公司 一种具有多孔梯度结构的全固态锂离子电池及其制备方法
CN111710851A (zh) * 2020-04-27 2020-09-25 常州赛得能源科技有限公司 一种固态电池及其制备方法
CN112768752A (zh) * 2020-12-25 2021-05-07 惠州亿纬锂能股份有限公司 改善固态电解质变色、凝胶的方法以及固态电解质的制备方法、固态电解质

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
T.A.谢苗诺娃等主编: "《工艺气体的净化》", 30 September 1982, 化学工业出版社, pages: 317 *
汪多仁主编: "《精细化工品实用生产技术手册 溶剂与专用化学品生产配方和合成工艺》", 30 June 2001, 科学技术文献出版社, pages: 262 *

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114976225A (zh) * 2022-07-29 2022-08-30 江苏蓝固新能源科技有限公司 一种混合导电浆料、其制备方法及应用
CN114976225B (zh) * 2022-07-29 2022-10-14 江苏蓝固新能源科技有限公司 一种混合导电浆料、其制备方法及应用
CN115332618A (zh) * 2022-08-19 2022-11-11 同济大学 一种高熵卤化物固态电解质材料及其制备方法与应用
CN115340378A (zh) * 2022-10-20 2022-11-15 江苏蓝固新能源科技有限公司 一种氧化物固态电解质及其制备方法以及一种锂离子电池
CN115340378B (zh) * 2022-10-20 2023-02-03 江苏蓝固新能源科技有限公司 一种氧化物固态电解质及其制备方法以及一种锂离子电池
CN116525926A (zh) * 2023-07-04 2023-08-01 北京卫蓝新能源科技有限公司 氧化物固态电解质分散液及其制备方法和应用
CN116544493A (zh) * 2023-07-04 2023-08-04 北京卫蓝新能源科技有限公司 磷酸盐固态电解质分散液及其制备方法和应用
CN116525926B (zh) * 2023-07-04 2023-10-24 北京卫蓝新能源科技有限公司 氧化物固态电解质分散液及其制备方法和应用
CN116544493B (zh) * 2023-07-04 2023-10-24 北京卫蓝新能源科技有限公司 磷酸盐固态电解质分散液及其制备方法和应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN114421022B (zh) 2025-02-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Zhang et al. Understanding and development of olivine LiCoPO 4 cathode materials for lithium-ion batteries
CN114421022A (zh) 一种提高固态电解质浆料产品稳定性的方法和浆料产品
Cai et al. Facile synthesis of LiMn2O4 octahedral nanoparticles as cathode materials for high capacity lithium ion batteries with long cycle life
Zhang et al. Building stable solid electrolyte interphases (SEI) for microsized silicon anode and 5V-class cathode with salt engineered nonflammable phosphate-based lithium-ion battery electrolyte
Zhao et al. High performance LiMnPO 4/C prepared by a crystallite size control method
CN101734637B (zh) 一种锂离子电池用正极材料磷酸钒锂粉体的制备方法
CN104282886B (zh) 锂离子电池电极活性材料的碳包覆方法
BR112018012420B1 (pt) Método para preparar um eletrodo de cátodo de bateria
CN103280570B (zh) 一种微米级单晶镍锰酸锂正极材料的制备方法
Ding et al. Using potassium ferricyanide as a dopant to prepare K and Fe co-doped Li4Ti5O12
WO2023142666A1 (zh) 锂离子电池预锂化剂及其制备方法和应用
CN105762351A (zh) 一种锂离子电池用钛酸锂/m-石墨烯复合负极材料及其制备方法
CN115763766A (zh) Na2MnPO4F包覆的O3型层状钠离子电池正极材料及其制备方法
CN102306791A (zh) 一种碳包覆非化学计量比氧化锂铁磷材料的制备方法
CN101488568B (zh) 一种用于锂二次电池正极活性材料的表面修饰方法
CN104409723B (zh) 一种三元正极材料的电化学制备方法
Meng et al. Facile preparation of praseodymium oxide coated peanut-like lithium nickel cobalt manganese oxide microspheres for lithium ion batteries with high voltage capabilities
CN101894943A (zh) 一种锂离子电池正极材料的碳包覆方法
Liu et al. A Li3PO4 coating strategy to enhance the Li-ion transport properties of Li2ZnTi3O8 anode material for Lithium-ion Battery
Li et al. Synthesis and properties of nanostructured LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2 as cathode with lithium bis (oxalate) borate-based electrolyte to improve cycle performance in Li-ion battery
Gao et al. Influencing factors of low-and high-temperature behavior of Co-doped Zn2SnO4–graphene–carbon nanocomposite as anode material for lithium-ion batteries
Lang et al. Synthesis and enhanced electrochemical performance of LiNi0. 5Mn1. 5O4 cathode materials under the assistance of polyvinylpyrrolidone
Wu et al. Li1. 4Al0. 4Ti1. 6 (PO4) 3 coating surface modification enables improved electrochemical performance of LiNi0. 83Co0. 11Mn0. 06O2 cathode
CN114956020A (zh) 一种Li3P晶体粉体的制备方法、Li3P晶体粉体及其应用
Sharma et al. LiMn2O4-rGO/PANI nanocomposite as a cathode material for Li-Ion batteries

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
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant