CN114937772B - 负极材料、负极极片及锂离子电池 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种负极材料、负极极片及锂离子电池,属于锂离子电池材料技术领域。该负极材料包括硅基材料、碳包覆锡纳米线和碳纳米管。碳包覆纳米线和碳纳米管具有一定的长度,并且具有一定的柔韧性和弹性,其与硅基材料混合以后,可以形成三维导电网络结构,可以缓解负极材料脱嵌锂的体积效应,使电池的比容量较大、循环稳定性较高;同时,负极材料具有很好的离子导电率和电子导电率,导电能力更好。
Description
技术领域
本申请涉及锂离子电池材料技术领域,且特别涉及一种负极材料、负极极片及锂离子电池。
背景技术
由于便携式电子设备和电动汽车的快速发展和广泛应用,对于高比能量、长循环寿命的锂离子电池的需求十分迫切。目前商品化使用的锂离子电池主要采用石墨作为负极材料,但是,石墨的理论比容量仅为372mAh/g,限制了锂离子电池比能量的进一步提高。
而硅的理论比容量最高可以达到4200mAh/g,但是,硅在储锂过程中体积膨胀超过300%,容易造成硅颗粒的粉化,引起活性材料从集流体脱落,导致电极的循环稳定性大幅度下降。
发明内容
针对现有技术的不足,本申请实施例的目的包括提供一种负极材料、负极极片及锂离子电池,以使电池的比容量较大的同时,能够使循环稳定性也较高。
第一方面,本申请实施例提供了一种负极材料,包括硅基材料、碳包覆锡纳米线和碳纳米管。
碳包覆纳米线和碳纳米管具有一定的长度,并且具有一定的柔韧性和弹性,其与硅基材料混合以后,可以形成三维导电网络结构,可以缓解负极材料脱嵌锂的体积效应,使电池的比容量较大、循环稳定性较高;同时,负极材料具有很好的离子导电率和电子导电率,导电能力更好。
在本申请的部分实施例中,硅基材料包括单质硅、硅合金、氧化亚硅的至少一种。
在本申请的部分实施例中,单质硅包括硅纳米颗粒、硅纳米片、硅纳米线中的至少一种。
在本申请的部分实施例中,硅合金包括硅铝合金、硅镁合金、硅铁合金和硅银合金中的至少一种。
在本申请的部分实施例中,硅纳米颗粒的粒径为5-200nm。
在本申请的部分实施例中,硅纳米片的厚度为5-100nm,平面尺寸为100-2000nm。
在本申请的部分实施例中,硅纳米线的直径为5-200nm,长度为50-2000nm。
在本申请的部分实施例中,硅基材料的表面还包覆有厚度为纳米级的碳层。
在本申请的部分实施例中,碳包覆锡纳米线的直径在100nm以下,长径比为(5-1000):1。
在本申请的部分实施例中,碳包覆锡纳米线中碳包覆层的厚度为纳米级。
在本申请的部分实施例中,碳包覆锡纳米线中碳包覆层的石墨化度γ满足0.3≦γ≦1,其中γ=(0.344-d002)/(0.344-0.3354),d002为碳包覆层在002晶面的纳米层间距。
在本申请的部分实施例中,碳纳米管的直径在20nm以下,长径比为(10-1000):1。
在本申请的部分实施例中,碳纳米管至少包括单壁碳纳米管。
在本申请的部分实施例中,负极材料中,硅的重量百分含量为60%-98%,锡的重量百分含量为0.5%-20%,碳的重量百分含量为1.5-20%。
在本申请的部分实施例中,负极材料还包括碳粉。
第二方面,本申请实施例提供了一种负极极片,包括上述负极材料。
第三方面,本申请实施例提供了一种锂离子二次电池,包括上述负极极片。
第四方面,本申请实施例提供了一种锂离子固态电池,包括上述负极极片。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,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相关的附图。
图1为本申请实施例提供的负极材料的结构示意图;
图2为本申请实施例1提供的负极材料的扫描电镜(SEM)图;
图3为本申请实施例1提供的负极材料的透射电镜(TEM)图;
图4为本申请实施例1提供的负极材料制备得到的半电池的电化学循环图。
图标:110-硅基材料;120-碳包覆锡纳米线;130-碳纳米管。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面对本申请的技术方案进行清楚、完整地描述。
图1为本申请实施例提供的负极材料的结构示意图,请参阅图1,该负极材料包括硅基材料110、碳包覆锡纳米线120和碳纳米管130。图1中的示意图是三者混合以后的示意图。
碳包覆纳米线和碳纳米管130具有一定的长度,并且具有一定的柔韧性和弹性,其与硅基材料110混合以后,可以形成三维导电网络结构,可以缓解负极材料脱嵌锂的体积效应,使电池的比容量较大、循环稳定性较高;同时,负极材料具有很好的离子导电率和电子导电率,导电能力更好。
其中,硅基材料110是指含有硅,并且能够实现脱嵌锂的硅基材料110,例如:硅基材料110包括单质硅、硅合金、氧化亚硅的至少一种。硅合金包括硅铝合金、硅镁合金、硅铁合金中的至少一种。
硅基材料110的尺寸可以是纳米级,也可以是微米级;硅基材料110可以是颗粒状、片状、线状等。以单质硅为例,单质硅包括硅纳米颗粒、硅纳米片、硅纳米线中的至少一种。
硅纳米颗粒是指:硅单质为颗粒状,该硅颗粒的粒径尺寸为纳米级。可选地,硅纳米颗粒的粒径为5-200nm。其中,硅纳米颗粒的粒径是指:硅纳米颗粒的外径最大的尺寸。例如:硅纳米颗粒的粒径为5nm、10nm、20nm、40nm、80nm、120nm、160nm或200nm。
硅纳米片是指:硅单质为片状,该硅片的厚度为纳米级。可选地,硅纳米片的厚度为5-100nm,平面尺寸为100-2000nm。其中,硅纳米片的厚度是指:硅纳米片的两个表面之间的最大距离;硅纳米片的平面尺寸是指:该片状结构的硅纳米片在水平面上的投影的轮廓线中,距离最远的两个点之间的距离。例如:硅纳米片的厚度为5nm、10nm、20nm、40nm、60nm、80nm或100nm;硅纳米片的平面尺寸为100nm、200nm、400nm、600nm、800nm、1000nm、1200nm、1400nm、1600nm、1800nm或2000nm。
硅纳米线是指:硅单质为线状,该硅线的直径为纳米级。硅纳米线的直径为5-200nm,长度为50-2000nm。硅纳米线的直径为:硅纳米线的不同区域,直径最大的数值。例如:硅纳米线的直径为5nm、10nm、20nm、40nm、80nm、120nm、160nm或200nm;长度为50nm、100nm、200nm、400nm、600nm、800nm、1000nm、1200nm、1400nm、1600nm、1800nm或2000nm。
可选地,硅基材料110的表面还包覆有厚度为纳米级的碳层。一方面,碳层较薄,能够保持负极材料较高的比容量;另一方面,碳层的包覆,可以使硅基材料110的表面具有导电性良好的材料,与碳包覆锡纳米线120以及碳纳米管130配合,可以形成导电网络更好的负极材料,使整个负极材料的导电性能更佳;第三方面,碳层可以在一定程度上避免硅基材料110与电解液直接接触,负极材料的循环稳定性进一步提高。可选地,硅基材料110上的碳包覆层的厚度为2-10nm。
碳包覆锡纳米线120是指:锡纳米线的表面包覆有碳层,形成的碳包覆锡纳米线120依然是线状结构,且其尺寸也是纳米级。锡材料本身具有很好的导电性和离子导电能力,与包覆碳层配合以后,具有快速充放电能力;且碳层的包覆可以使其在充放电过程中的结构保持完整,并实现良好的电接触。可选地,碳包覆锡纳米线120中碳包覆层的厚度为纳米级。可选地,碳包覆锡纳米线120上的碳包覆层的厚度为2-10nm。
碳包覆锡纳米线120的直径在100nm以下,长径比为(5-1000):1。碳包覆锡纳米线120的不同部位的直径可以相同,也可以不同,直径在100nm以下且长径比为(5-1000):1,可以使其柔韧性更好,与其他材料混合以后,形成更好的三维导电网络。可选地,碳包覆锡纳米线120的长径比为5:1、10:1、20:1、40:1、80:1、160:1、320:1、480:1、600:1或1000:1。
碳包覆锡纳米线120中碳包覆层的石墨化度γ满足0.3≦γ≦1,其中γ=(0.344-d002)/(0.344-0.3354),d002为碳包覆层在002晶面的纳米层间距。其中,纳米层间距是指:碳包覆层在(002)晶面的层间距(单位为nm)。
碳包覆锡纳米线120的碳包覆层的石墨化度γ在0.3-1范围内,其石墨化程度较高,可以使负极材料具有更高的效率和循环性能。
碳纳米管130是指:碳材料为管状,碳管的外径为纳米级。碳纳米管130的直径在20nm以下,长径比为(10-1000):1。碳纳米管130的不同部位的直径可以相同,也可以不同,直径在20nm以下且长径比为(10-1000):1,可以使其柔韧性更好,与其他材料混合以后,形成更好的三维导电网络。
可选地,碳纳米管130至少包括单壁碳纳米管130,可以使负极材料的性能更佳。可选地,碳纳米管130还可以是单壁碳纳米管130和多壁碳纳米管130的混合物。
本申请的负极材料中,硅的重量百分含量为60%-98%,锡的重量百分含量为0.5%-20%,碳的重量百分含量为1.5-20%。其中,硅、锡和碳的重量百分含量是指元素含量,例如:碳的重量百分含量是指:碳包覆锡纳米线120的碳和碳纳米管130的碳的重量百分含量之和;硅的重量百分含量是指:硅基材料110中硅的重量百分含量;锡的重量百分含量是指:碳包覆锡纳米线120中锡的重量百分含量。
例如:硅的重量百分含量为60%、65%、70%、74%、78%、82%、86%、90%、94%或98%;锡的重量百分含量为0.5%、1%、2%、4%、8%、12%、16%或20%;碳的重量百分含量为1.5%、3%、5%、8%、10%、12%、14%、16%、18%或20%。
上述的负极材料为硅系负极材料,该负极材料还可以与碳系负极材料进行混合使用。可选地,负极材料还包括碳粉。例如:碳粉可以是石墨、硬碳和软碳中的一种或多种。
上述负极材料与溶剂、导电添加剂和粘结剂混合以后,可以形成负极浆料,该负极浆料涂覆在负极集流体上,干燥以后,可以形成负极极片。
负极极片与正极极片和隔膜组合以后,形成电极组,该电极组置于壳体内,并注入电解液,形成锂离子二次电池。
该负极极片与正极极片和固态电解质组合以后,可以形成锂离子固态电池。
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。
实施例1
(1)碳纳米管溶液的制备:
将碳纳米管分散在乙醇溶剂中得到碳纳米管溶液,其中,碳纳米管与乙醇的质量比为1:100。
(2)负极材料的制备:
向步骤(1)中的碳纳米管溶液中加入粒径为5-10μm的硅粉、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在均质机中均质分散,将均质分散后的悬浊液在砂磨机中砂磨,砂磨完成后再加入锡纳米线和PVP在均质机中进行分散,然后过滤、洗涤、烘干后获得均匀分散的复合前驱体。最后将复合前驱体材料放入高温烧结炉中在氮气和乙炔混合气氛下从室温升到700℃烧结,烧结完后即可得到负极材料。
(3)负极极片的制备:
将步骤(2)的负极材料、导电剂SP、海藻酸钠按质量比80:5:15的比例添加在水中并不断搅拌得到负极浆料。将负极浆料用刮刀涂覆于铜箔表面,再经烘干处理得到负极极片。将负极极片进行冷压处理,将冷压后的负极极片用打孔器制备出直径为15mm小圆片。
(4)半电池的制备:
将步骤(3)的负极极片与锂片配对装配成扣式半电池,电池的装配过程在充满氩气的手套箱中进行。其中使用Celgard2300膜为隔离膜,电解液为1mol/L的LiPF6溶解于EC:DMC:FEC(体积比4.8:4.8:0.4)的溶液。
经测定,实施例1的步骤(2)得到的负极材料包括硅纳米颗粒、碳包覆锡纳米线和碳纳米管。硅纳米颗粒的表面有碳包覆层;硅纳米颗粒的粒径为50-200nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的82.4wt%;锡占负极材料的5.6wt%;碳占负极材料的9.9wt%;其他物质占负极材料的2.1wt%。
实施例2
实施例2与实施例1的区别在于:将粒径为5-10μm的硅粉替换成粒径为5-10μm的氧化亚硅。
经测定,实施例2的负极材料包括硅基材料、碳包覆锡纳米线和碳纳米管。硅基材料为硅氧纳米片和硅氧纳米颗粒,且硅氧纳米片和硅氧纳米颗粒的表面有碳包覆层;硅氧纳米片的厚度为20-800nm,平面尺寸为200-500nm;硅纳米颗粒的粒径为50-200nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的63.5wt%;氧占负极材料的30.5wt%锡占负极材料的3.4wt%;碳占负极材料的5.2wt%;其他物质占负极材料的2.6wt%。
实施例3
实施例3与实施例1的区别在于:将实施例1中将粒径为5-10μm的硅粉替换成粒径为5-10μm的硅铁合金。
经测定,实施例3的负极材料包括硅基材料、碳包覆部分锡纳米线和碳纳米管。硅基材料为硅铁合金纳米片和硅铁合金纳米颗粒,且硅铁合金纳米片和硅铁合金纳米颗粒的部分表面有碳包覆层;硅铁合金纳米片的厚度为20-100nm,平面尺寸为100-600nm;硅铁合金纳米颗粒的粒径为5-200nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的76.6wt%;硅占负极材料的12.8wt%;锡占负极材料的4.3wt%;碳占负极材料的5.5wt%;其他物质占负极材料的0.8wt%。
实施例4
实施例4与实施例1的区别在于:将粒径为5-10μm的硅粉替换成太阳能硅片切割废料。
经测定,实施例4的负极材料包括硅纳米片、碳包覆锡纳米线和碳纳米管,硅纳米片的表面有碳包覆层。硅纳米片的厚度为10-80nm,平面尺寸为200-800nm;硅纳米颗粒的粒径为5-200nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的85.6wt%;锡占负极材料的4.8wt%;碳占负极材料的5.9wt%;其他物质占负极材料的3.7wt%。
实施例5
(1)碳纳米管溶液的制备:
将碳纳米管分散在乙醇溶剂中得到碳纳米管溶液,其中,碳纳米管与乙醇的质量比为1:100。
(2)活性物质的制备:
向碳纳米管溶液中加入太阳能硅片切割废料、氧化锡、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在均质机中均质分散,将均质分散后的悬浊液在砂磨机中砂磨5h,然后过滤、洗涤、烘干后获得均匀分散的复合前驱体。最后将前驱体材料放入高温烧结炉中在氮气气氛下从室温升到700℃烧结,并通入乙炔气体进行碳包覆,烧结完后即可得到活性物质。
(3)负极极片的制备:
将步骤(2)的负极材料、导电剂SP、海藻酸钠按质量比80:5:15的比例添加在水中并不断搅拌得到负极浆料。将负极浆料用刮刀涂覆于铜箔表面,再经烘干处理得到负极极片。将负极极片进行冷压处理,将冷压后的负极极片用打孔器制备出直径为15mm小圆片。
(4)半电池的制备:
将步骤(3)的负极极片与锂片配对装配成扣式半电池,电池的装配过程在充满氩气的手套箱中进行。其中使用Celgard2300膜为隔离膜,电解液为1mol/L的LiPF6溶解于EC:DMC:FEC(体积比4.8:4.8:0.4)的溶液。
经测定,实施例5的负极材料包括硅纳米片、碳包覆锡纳米线和碳纳米管,且硅纳米片表面包覆有碳层。硅纳米片的厚度为10-80nm,平面尺寸为200-800nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占活性物质的85.3wt%;锡占活性物质的4.2wt%;碳占活性物质的8.3wt%;其他物质占活性物质的2.2wt%。
实施例6
(1)活性物质的制备:
将太阳能硅片切割废料、氧化锡、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、钼酸铵和硝酸镁在均质机中均质分散,将均质分散后的悬浊液在砂磨机中砂磨5h,然后过滤、洗涤、烘干后获得均匀分散的复合前驱体。最后将前驱体材料放入高温烧结炉中在氮气气氛下从室温升到700℃烧结,并通入乙炔气体进行碳包覆,烧结完后即可得到活性物质。
(2)负极极片的制备:
将步骤(2)的负极材料、导电剂SP、海藻酸钠按质量比80:5:15的比例添加在水中并不断搅拌得到负极浆料。将负极浆料用刮刀涂覆于铜箔表面,再经烘干处理得到负极极片。将负极极片进行冷压处理,将冷压后的负极极片用打孔器制备出直径为15mm小圆片。
(3)半电池的制备:
将步骤(3)的负极极片与锂片配对装配成扣式半电池,电池的装配过程在充满氩气的手套箱中进行。其中使用Celgard2300膜为隔离膜,电解液为1mol/L的LiPF6溶解于EC:DMC:FEC(体积比4.8:4.8:0.4)的溶液。
经测定,实施例6的负极材料包括硅纳米片、碳包覆锡纳米线和碳纳米管,且硅纳米片表面包覆有碳层。硅纳米片的厚度为10-80nm,平面尺寸为200-800nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占活性物质的85.5wt%;锡占活性物质的4.9wt%;碳占活性物质的5.5wt%;其他物质占活性物质的4.1wt%。
实施例7
(1)碳纳米管溶液的制备:
将碳纳米管和碳包覆锡纳米线分散在乙醇溶剂中得到碳纳米管溶液,其中,碳纳米管与乙醇的质量比为1:100。
(2)负极材料的制备:
向步骤(1)中的碳纳米管和碳包覆锡纳米线分散溶液中加入粒径为50-120nm的硅粉、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在均质机中均质分散,然后过滤、洗涤、烘干后获得均匀分散的复合前驱体。最后将复合前驱体材料放入高温烧结炉中在氮气和乙炔混合气氛下从室温升到700℃烧结,烧结完后即可得到负极材料。
(3)负极极片的制备:
将步骤(2)的负极材料、导电剂SP、海藻酸钠按质量比80:5:15的比例添加在水中并不断搅拌得到负极浆料。将负极浆料用刮刀涂覆于铜箔表面,再经烘干处理得到负极极片。将负极极片进行冷压处理,将冷压后的负极极片用打孔器制备出直径为15mm小圆片。
(4)半电池的制备:
将步骤(3)的负极极片与锂片配对装配成扣式半电池,电池的装配过程在充满氩气的手套箱中进行。其中使用Celgard2300膜为隔离膜,电解液为1mol/L的LiPF6溶解于EC:DMC:FEC(体积比4.8:4.8:0.4)的溶液。经测定,实施例7的负极材料包括硅纳米颗粒、碳包覆锡纳米线和碳纳米管,且硅纳米颗粒表面包覆有碳层。硅纳米颗粒直径为50-120nm,碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占活性物质的84.3wt%;锡占活性物质的4.9wt%;碳占活性物质的6.3wt%;其他物质占活性物质的4.5wt%。
实施例8
实施例8与实施例1的区别在于:将粒径为5-10μm的硅粉替换成厚度为10-50nm;平面尺寸为100-600nm的硅纳米片。
经测定,实施例8的负极材料包括硅纳米片、碳包覆锡纳米线和碳纳米管。硅纳米片的厚度为10-50nm,平面尺寸为100-600nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的83.8wt%;锡占负极材料的5.1wt%;碳占负极材料的6.2wt%;其他物质占负极材料的4.9wt%。
实施例9
实施例9与实施例1的区别在于:将粒径为5-10μm的硅粉替换成直径为5-200nm,长度为50-2000nm的硅纳米线。
经测定,实施例8的负极材料包括硅纳米线、碳包覆锡纳米线和碳纳米管。硅纳米线直径为5-200nm,长度为50-2000nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的82.2wt%;锡占负极材料的5.6wt%;碳占负极材料的6.9wt%;其他物质占负极材料的5.3wt%。
实施例9
对比例1
对比例1与实施例1的区别在于:没有添加碳纳米管和锡纳米线。
经测定,对比例1得到的负极材料只包括硅纳米颗粒,硅纳米颗粒的表面有碳包覆层;硅纳米颗粒的粒径为50-200nm;按照重量百分含量计,硅占负极材料的95.3.wt%;碳占负极材料的3.8wt%;其他物质占负极材料的0.9wt%。
对比例2
对比例2与实施例1的区别在于:没有添加锡纳米线。
经测定,对比例2得到的负极材料包括硅纳米颗粒和碳纳米管,硅纳米颗粒的表面有碳包覆层;硅纳米颗粒的粒径为50-200nm;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1;按照重量百分含量计,硅占负极材料的92.2wt%;碳占负极材料的6.7wt%;其他物质占负极材料的1.1wt%。
对比例3
对比例3与实施例1的区别在于:没有添加碳纳米管。
经测定,对比例2得到的负极材料包括硅纳米颗粒和碳包覆锡纳米线,硅纳米颗粒的表面有碳包覆层;硅纳米颗粒的粒径为50-200nm;碳包覆锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;按照重量百分含量计,硅占负极材料的89.2wt%;锡占负极材料的4.3wt%;碳占负极材料的5.7wt%;其他物质占负极材料的0.8wt%。
对比例4
对比例5与实施例1的区别在于:步骤(2)中,向步骤(1)中的碳纳米管溶液中加入太阳能硅片切割废料、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在均质机中均质分散,然后过滤、洗涤、烘干后获得均匀分散的复合前驱体。最后将复合前驱体材料放入高温烧结炉中在氮气和乙炔混合气氛下从室温升到700℃烧结,烧结完后分散在乙醇溶剂中得到分散剂,并加入锡纳米线在均质机中均质分散,然后过滤、洗涤、烘干后即可得到负极材料。
经测定,对比例5负极材料包括硅基材料、锡纳米线和碳纳米管。硅基材料包括1-10um无规则硅颗粒,硅颗粒的表面有碳包覆层;锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的87.8wt%;锡占负极材料的4.1wt%;碳占负极材料的4.8wt%;其他物质占负极材料的3.3wt%。
对比例5
对比例5与实施例1的区别在于:步骤(2)中,向步骤(1)中的碳纳米管溶液中加入粒径为5-10μm的硅粉、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)在均质机中均质分散,然后过滤、洗涤、烘干后获得均匀分散的复合前驱体。最后将复合前驱体材料放入高温烧结炉中在氮气和乙炔混合气氛下从室温升到700℃烧结,烧结完后分散在乙醇溶剂中得到分散剂,并加入锡纳米线在均质机中均质分散,然后过滤、洗涤、烘干后即可得到负极材料。
经测定,对比例5负极材料包括混合的硅基材料、锡纳米线和碳纳米管。硅基材料包括5-10um硅颗粒,硅颗粒的表面有碳包覆层;锡纳米线的直径为20-80nm,长径比为(50-500):1;碳纳米管的直径为10-20nm、长径比为(100-200):1。按照重量百分含量计,硅占负极材料的89.3wt%;锡占负极材料的4.1wt%;碳占负极材料的4.2wt%;其他物质占负极材料的2.4wt%。
测试结果及分析
(1)初始性能与循环稳定性能
使用蓝电充放电测试仪对半电池进行恒电流充放电,其中截止电压设置为0.005-1.0V,倍率设定为0.2C,测试其首周充电容量、首周库伦效率、第100周充电容量、第100周库伦效率。
通过以下公式算出100周的循环容量保持率。
100周的循环容量保持率=第100周的充电容量/首周的充电容量×100%。
各实施例和对比例首周充电比容量、首周库伦效率、第100周库伦效率及100周的循环容量保持率数据如表1所示。
表1半电池的初始性能与循环稳定性能
结合实施例和表1可知,使用本申请实施例提供的负极材料制备得到的半电池,其首周充电容量都大于2500mAh/g,首周库伦效率都大于87%、100周的循环容量保持率都大于78%,综合性能较佳。而使用对比例提供的负极材料制备的半电池,通常循环稳定性不好。
(2)倍率性能
使用蓝电充放电仪对半电池进行恒电流充放电,其中截止电压设置为0.005-1.0V,分别在0.1C、0.2C、0.5C、1C、0.2C倍率下进行测试。
通过以下公式不同倍率下容量保持率。
倍率容量保持率=该倍率下的充电容量/0.1C倍率充电容量×100%。
各实施例和对比例不同倍率下容量保持率数据如表2所示。
表2半电池的倍率性能
0.2C(%) | 0.5C(%) | 1C(%) | 0.2C(%) | |
实施例1 | 96.82 | 86.26 | 65.62 | 94.56 |
实施例2 | 95.36 | 86.16 | 65.26 | 94.53 |
实施例3 | 93.72 | 81.26 | 60.62 | 91.56 |
实施例4 | 96.54 | 89.78 | 68.95 | 97.12 |
实施例5 | 98.23 | 91.21 | 73.54 | 97.56 |
实施例6 | 98.25 | 92.15 | 73.61 | 97.63 |
实施例7 | 93.72 | 81.26 | 60.62 | 91.56 |
实施例8 | 97.36 | 90.16 | 71.26 | 96.53 |
实施例9 | 95.36 | 86.16 | 65.26 | 94.53 |
对比例1 | 83.14 | 45.31 | 19.65 | 56.32 |
对比例2 | 82.25 | 54.31 | 25.94 | 75.14 |
对比例3 | 81.28 | 50.52 | 21.85 | 70.15 |
对比例4 | 85.22 | 49.21 | 23.84 | 53.17 |
对比例5 | 80.54 | 48.33 | 22.39 | 52.29 |
结合实施例和表2可知,使用本申请实施例提供的负极材料制备得到的半电池,其1C倍率下容量保持率基本都大于60%;而使用对比例提供的负极材料制备的半电池,1C倍率下容量保持率基本都小于30%。
图2为本申请实施例1提供的负极材料的扫描电镜(SEM)图;图3为本申请实施例1提供的负极材料的透射电镜(TEM)图。从图2和图3可以看出,碳包覆锡纳米线和碳纳米管分布在片状及颗粒状硅表面和之间。发明人推测,由于碳包覆锡纳米线和碳纳米管有一定的长度,并且有很好的柔韧性和弹性,碳包覆锡纳米线在充放电过程中结构保持完整,同时可以使负极活性物质之间相互接触,从而能够实现良好的电接触。尤其是锡具有优异的离子导电率,碳纳米管具有优异的电子导电率,可以大幅度提升半电池的电学性能。
图4为本申请实施例1提供的负极材料制备得到的半电池的电化学循环图,从图4可以看出,实施例1提供的半电池的首周充电容量高达2728mAh/g,100周的循环容量保持率为81.26%,表现出优异的电化学性能。
以上所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请中的实施例,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,都属于本申请保护的范围。
Claims (11)
1.一种负极材料,其特征在于,包括硅基材料、碳包覆锡纳米线和碳纳米管;其中,所述碳包覆锡纳米线中碳包覆层的石墨化度γ满足0.3≦γ≦1,其中γ=(0.344-d002)/(0.344-0.3354),d002为碳包覆层在002晶面的纳米层间距;
所述负极材料的制备方法包括:向碳纳米管溶液中加入硅基材料、氧化锡、聚乙烯吡咯烷酮在均质机中均质分散,将均质分散后的悬浊液在砂磨机中砂磨,然后过滤、洗涤、烘干后获得均匀分散的复合前驱体;将所述复合前驱体材料放入高温烧结炉中在氮气气氛下烧结,并通入乙炔气体进行碳包覆。
2.根据权利要求1所述的负极材料,其特征在于,所述硅基材料包括单质硅、硅合金、氧化亚硅的至少一种;
或/和,所述单质硅包括硅纳米颗粒、硅纳米片、硅纳米线中的至少一种;
或/和,所述硅合金包括硅铝合金、硅镁合金、硅铁合金中的至少一种。
3.根据权利要求2所述的负极材料,其特征在于,所述硅纳米颗粒的粒径为5-200nm;
或/和,所述硅纳米片的厚度为5-100nm,平面尺寸为100-2000nm。
4.根据权利要求1-3任一项所述的负极材料,其特征在于,所述硅基材料的表面还包覆有厚度为纳米级的碳层。
5.根据权利要求1-3任一项所述的负极材料,其特征在于,所述碳包覆锡纳米线的直径在100nm以下,长径比为(5-1000):1;
或/和,所述碳包覆锡纳米线中碳包覆层的厚度为纳米级。
6.根据权利要求1-3任一项所述的负极材料,其特征在于,所述碳纳米管的直径在20nm以下,长径比为(10-1000):1;
或/和,所述碳纳米管至少包括单壁碳纳米管。
7.根据权利要求1-3任一项所述的负极材料,其特征在于,所述负极材料中,硅的重量百分含量为60%-98%,锡的重量百分含量为0.5%-20%,碳的重量百分含量为1.5-20%。
8.根据权利要求1-3任一项所述的负极材料,其特征在于,所述负极材料还包括碳粉。
9.一种负极极片,其特征在于,包括权利要求1-8任一项所述的负极材料。
10.一种锂离子二次电池,其特征在于,包括权利要求9所述的负极极片。
11.一种锂离子固态电池,其特征在于,包括权利要求9所述的负极极片。
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