CN116598617A - 锂金属复合负极及其制备方法、电池 - Google Patents
锂金属复合负极及其制备方法、电池 Download PDFInfo
- Publication number
- CN116598617A CN116598617A CN202310877247.0A CN202310877247A CN116598617A CN 116598617 A CN116598617 A CN 116598617A CN 202310877247 A CN202310877247 A CN 202310877247A CN 116598617 A CN116598617 A CN 116598617A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- lithium
- lithium metal
- carbon
- based material
- electrodeposition
- 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
Links
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 129
- 239000002905 metal composite material Substances 0.000 title claims abstract description 18
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title abstract description 8
- 238000004070 electrodeposition Methods 0.000 claims abstract description 39
- 239000003575 carbonaceous material Substances 0.000 claims abstract description 38
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims abstract description 19
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 16
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 15
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 33
- 238000000151 deposition Methods 0.000 claims description 21
- 239000002041 carbon nanotube Substances 0.000 claims description 18
- 229910021393 carbon nanotube Inorganic materials 0.000 claims description 18
- LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N Ethylene glycol Chemical compound OCCO LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 15
- SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N N-Methylpyrrolidone Chemical compound CN1CCCC1=O SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 239000002033 PVDF binder Substances 0.000 claims description 12
- 229920002981 polyvinylidene fluoride Polymers 0.000 claims description 12
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 11
- -1 lithium hexafluorophosphate Chemical compound 0.000 claims description 11
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 claims description 10
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 claims description 9
- IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N dimethyl carbonate Chemical compound COC(=O)OC IEJIGPNLZYLLBP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000002904 solvent Substances 0.000 claims description 8
- 238000013329 compounding Methods 0.000 claims description 7
- 229920000049 Carbon (fiber) Polymers 0.000 claims description 6
- IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N Dimethylsulphoxide Chemical compound CS(C)=O IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 239000004372 Polyvinyl alcohol Substances 0.000 claims description 6
- 239000004917 carbon fiber Substances 0.000 claims description 6
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 229920002451 polyvinyl alcohol Polymers 0.000 claims description 6
- 229920000036 polyvinylpyrrolidone Polymers 0.000 claims description 6
- 239000001267 polyvinylpyrrolidone Substances 0.000 claims description 6
- 235000013855 polyvinylpyrrolidone Nutrition 0.000 claims description 6
- FWLUTJHBRZTAMP-UHFFFAOYSA-N B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+] Chemical compound B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.B([O-])([O-])F.[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+].[Li+] FWLUTJHBRZTAMP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 239000004744 fabric Substances 0.000 claims description 5
- 229910001500 lithium hexafluoroborate Inorganic materials 0.000 claims description 5
- MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M lithium perchlorate Chemical compound [Li+].[O-]Cl(=O)(=O)=O MHCFAGZWMAWTNR-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 5
- 229910001486 lithium perchlorate Inorganic materials 0.000 claims description 5
- OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N Diethyl carbonate Chemical compound CCOC(=O)OCC OIFBSDVPJOWBCH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N Ethylene carbonate Chemical compound O=C1OCCO1 KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N ethyl methyl carbonate Chemical compound CCOC(=O)OC JBTWLSYIZRCDFO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229910021389 graphene Inorganic materials 0.000 claims description 3
- RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N propylene carbonate Chemical compound CC1COC(=O)O1 RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 2
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 claims 1
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 79
- 210000001787 dendrite Anatomy 0.000 abstract description 5
- HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N Lithium ion Chemical compound [Li+] HBBGRARXTFLTSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 4
- 229910001416 lithium ion Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000010410 layer Substances 0.000 description 30
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 20
- 230000008021 deposition Effects 0.000 description 18
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 12
- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 8
- 239000002131 composite material Substances 0.000 description 7
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 6
- 239000000463 material Substances 0.000 description 6
- 230000003746 surface roughness Effects 0.000 description 6
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 description 4
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 230000002950 deficient Effects 0.000 description 3
- 239000006230 acetylene black Substances 0.000 description 2
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000010408 film Substances 0.000 description 2
- 239000011888 foil Substances 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 239000007774 positive electrode material Substances 0.000 description 2
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 2
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 2
- 239000005341 toughened glass Substances 0.000 description 2
- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 description 2
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241001391944 Commicarpus scandens Species 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 239000000853 adhesive Substances 0.000 description 1
- 230000001070 adhesive effect Effects 0.000 description 1
- 239000012790 adhesive layer Substances 0.000 description 1
- 239000012300 argon atmosphere Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000010406 cathode material Substances 0.000 description 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 1
- 239000003153 chemical reaction reagent Substances 0.000 description 1
- 239000006258 conductive agent Substances 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 150000002500 ions Chemical class 0.000 description 1
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000000149 penetrating effect Effects 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 238000004080 punching Methods 0.000 description 1
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 1
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/4235—Safety or regulating additives or arrangements in electrodes, separators or electrolyte
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/04—Processes of manufacture in general
- H01M4/0438—Processes of manufacture in general by electrochemical processing
- H01M4/045—Electrochemical coating; Electrochemical impregnation
- H01M4/0452—Electrochemical coating; Electrochemical impregnation from solutions
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
- H01M4/134—Electrodes based on metals, Si or alloys
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
- H01M4/139—Processes of manufacture
- H01M4/1395—Processes of manufacture of electrodes based on metals, Si or alloys
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M2004/026—Electrodes composed of, or comprising, active material characterised by the polarity
- H01M2004/027—Negative electrodes
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
本发明属于锂离子电池技术领域,公开了锂金属复合负极及其制备方法和应用。在锂金属基体表面复合碳基材料,然后在碳基材料表面通过两次不同电解液浓度的电沉积工艺沉积锂金属层,不仅可有效抑制锂枝晶的生成,而且锂金属复合负极表面平滑、无裂纹,经历长循环后表面仍完好无损;且能有效提升电池的循环性能。
Description
技术领域
本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及锂金属负极及其制备方法和应用。
背景技术
随着锂离子电池的生产、使用遍及国民经济的各个领域,对锂离子电池的安全性能的要求更加严格。通常来说,正极材料的安全性能较高,这跟正极材料自身的结构稳定性有关,一般通过对材料进行表面包覆或离子掺杂等方式对主体材料进行结构改性,可提升材料的结构稳定性和安全持久性。对于负极材料来说,实验室通常使用的锂片负极在长时间的电化学循环后容易出现锂枝晶的问题,最终会穿透薄膜导致电池短路,直接影响电池整体的安全性能。
公开号为CN110383539A的专利文献公开了一种锂二次电池用负极,包括:锂金属层;和碳基薄膜,所述碳基薄膜沉积在所述锂金属层的至少一个表面上并且具有55nm至330nm的厚度。公开号为KR20200112427A的专利文献公开了应用具有缺陷碳结构的锂二次电池用负极,在基体材料表面涂覆碳缺陷结构,然后在碳缺陷结构上电沉积锂金属层。上述专利文献提及的负极对抑制锂枝晶的形成有一定的效果,但是在实际应用时,基于电池安全性能和循环性能的考虑,该效果仍有待提升。
发明内容
针对背景技术涉及的缺陷和不足,本发明的目的是提供锂金属复合负极及其制备方法和应用。
为实现上述目的,本发明提供以下具体的技术方案。
首先,本发明提供一种锂金属复合负极,包括三层结构,第一层为锂金属基体,第二层为复合在锂金属基体上的碳基材料,第三层为两次电沉积在碳基材料上形成的锂金属层;所述两次电沉积的电解液的浓度不同,且首次电沉积的电解液的浓度小于第二次电沉积的电解液的浓度。
在进一步的优选方案中,所述碳基材料的厚度为0.01~0.05mm。
在进一步的优选方案中,所述碳基材料为碳纤维网、石墨烯网、碳布、碳纳米管纸中的一种。
基于同样的发明构思,本发明提供上述锂金属复合负极的制备方法,包括以下步骤:
磨削处理锂金属基体,然后将锂金属基体与碳基材料复合;
通过两次电沉积,在碳基材料上沉积锂金属层;所述两次电沉积的电解液的浓度不同,且首次电沉积的电解液的浓度小于第二次电沉积的电解液的浓度。
在进一步的优选方案中,锂金属基体与碳基材料复合的方法为:碳基材料通过粘结剂粘附到锂金属基体表面。
所述粘结剂的溶质为聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、聚乙烯醇(PVA)中的至少一种,所述粘结剂的溶剂为碳酸二甲酯、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、乙二醇、二甲基亚砜中的至少一种。
在进一步的优选方案中,所述电沉积的电解液的溶质为六氟磷酸锂、高氯酸锂、六氟硼酸锂中的至少一种,电解液的溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯中的至少一种。
在进一步的优选方案中,首次电沉积时,电解液的浓度为0.5~1mol/L,电沉积的时间为1~8h,电沉积的电压为5 mV-30 mV;第二次电沉积时,电解液的浓度为1~2mol/L,电沉积的时间为1~8h,电沉积的电压为5 mV-30 mV。
此外,本发明提供一种电池,包括上述的锂金属复合负极。
与现有技术相比,本发明具有以下明显的有益效果:
本发明提供的锂金属复合负极各层之间的结合紧密、牢固;
在锂金属基体表面复合碳基材料,然后在碳基材料表面通过两次不同电解液浓度的电沉积工艺沉积锂金属层,不仅可有效抑制锂枝晶的生成,而且锂金属复合负极表面平滑、无裂纹,经历长循环后表面仍完好无损;且能有效提升电池的循环性能;
本发明操作方法简单,可实现大规模产业化应用。
附图说明
图1为实施例1制备的锂负极的SEM图。
图2为实施例1制备的锂负极经过循环后的SEM图。
图3为对比例1制备的锂负极经过循环后的SEM图。
图4为对比例2制备的锂负极经过循环后的SEM图。
图5为对比例3制备的锂负极经过循环后的SEM图。
图6为对比例4制备的锂负极经过循环后的SEM图。
具体实施方式
首先,本发明提供一种锂金属复合负极,包括三层结构,第一层为锂金属基体,第二层为复合在锂金属基体上的碳基材料,第三层为两次电沉积在碳基材料上形成的锂金属层;所述两次电沉积的电解液的浓度不同,且首次电沉积的电解液的浓度小于第二次电沉积的电解液的浓度。
在优选的实施方式中,所述碳基材料的厚度为0.01~0.05mm,可以为0.01mm、0.02mm、0.03mm、0.04mm、0.05mm等。碳基材料主要起到粘附层和导电层的作用,太薄容易断裂,太厚则表面锂沉积层与基底层可能会出现部分空隙,从而影响负极的均匀性。
在优选的实施方式中,所述碳基材料为碳纤维网、石墨烯网、碳布、碳纳米管纸中的一种。
其次,本发明提供上述锂金属复合负极的制备方法,包括以下步骤:
磨削处理锂金属基体,然后将锂金属基体与碳基材料复合;
通过两次电沉积,在碳基材料上沉积锂金属层;所述两次电沉积的电解液的浓度不同,且首次电沉积的电解液的浓度小于第二次电沉积的电解液的浓度。
在制备过程中,对锂片负极进行磨削处理,增加锂片表面的粗糙度,为后续与碳基材料的复合提供更多的接触面积,增加碳基材料的附着力,为后续的电沉积提供稳固的基底。
在优选的实施方式中,锂负极与碳基材料复合的方法为:碳基材料通过粘结剂粘附到锂负极表面。
所述粘结剂的溶质为聚偏氟乙烯(PVDF)、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、聚乙烯醇(PVA)中的至少一种,所述粘结剂的溶剂为碳酸二甲酯、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、乙二醇、二甲基亚砜中的至少一种。
在优选的实施方式中,所述电沉积的电解液的溶质为六氟磷酸锂、高氯酸锂、六氟硼酸锂中的至少一种,溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯中的至少一种。
在优选的实施方中,首次电沉积时,电解液的浓度为0.5~1mol/L,电沉积的时间为1~8h,电沉积的电压为5 mV-30 mV;第二次电沉积时,电解液的浓度为1~2mol/L,电沉积的时间为1~8h,电沉积的电压为5 mV-30 mV。
在两次电沉积过程中,首次沉积采用较低浓度电解液沉积,形成的沉积层较薄,沉积量较少,沉积效果均匀,保证了初始沉积层的稳定。第二次沉积采用较高浓度电解液沉积,形成的沉积层较厚,沉积量较多,使得沉积层更加稳定。在较低浓度电解液下,由于Li+浓度较低,使得锂沉积速度较缓慢,容易形成均匀且能够贴合沉积物表面的沉积层,但如果基材表面有凹凸区域,沉积层同样有凹凸区域。因此,在该条件下,尽管沉积层均匀,但是由于凹凸区域表面活化能不同,后续锂枝晶容易优先生长在活化能高的区域,导致电池失效。而当在外层进行高浓度电解液沉积时,由于Li+浓度高,沉积速率快,有利于使得整个沉积层表面能区域平衡,从而使得整个沉积层更加稳定。
此外,本发明提供一种电池,包括上述的锂金属复合负极。
为了便于理解本发明,下文将结合说明书附图和较佳的实施例对本发明做更全面、细致地描述,但本发明的保护范围并不限于以下具体实施例。
除非另有定义,下文中所使用的所有专业术语与本领域技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的专业术语只是为了描述具体实施例的目的,并不是旨在限制本发明的保护范围。
除非另有特别说明,本发明中用到的各种原材料、试剂、仪器和设备等均可通过市场购买得到或者可通过现有方法制备得到。
实施例1
首先将锂片负极置于无氧环境中,进行表面磨削处理后,去除表面杂质,增加表面的粗糙度。将0.01mm厚的碳纳米管纸置于含有PVDF的NMP溶液中,然后将浸后的碳纳米管纸粘附于锂片负极表面,在真空烘箱中80℃干燥10h后,即得碳基材料复合的锂片负极。将复合后的负极置于含有0.8mol/L六氟磷酸锂的PC/EC(体积比1:1)的溶液中进行电化学沉积5h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,继续将干燥后的锂片置于1.6 mol/L六氟磷酸锂的PC/EC(体积比1:1)的溶液中进行二次电化学沉积5h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,即得锂负极。
对比例1
首先将锂片负极置于无氧环境中,进行表面磨削处理后,去除表面杂质,增加表面的粗糙度。将0.01mm厚的碳纳米管纸置于含有PVDF的NMP溶液中,然后将浸后的碳纳米管纸粘附于锂片负极表面,在真空烘箱中80℃干燥10h后,即得碳基材料复合的锂片负极。将复合后的负极置于含有0.8mol/L六氟磷酸锂的PC/EC(体积比1:1)的溶液中进行电化学沉积10h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,即得锂负极。
对比例2
首先将锂片负极置于无氧环境中,进行表面磨削处理后,去除表面杂质,增加表面的粗糙度。将0.01mm厚的碳纳米管纸置于含有PVDF的NMP溶液中,然后将浸后的碳纳米管纸粘附于锂片负极表面,在真空烘箱中80℃干燥10h后,即得碳基材料复合的锂片负极。将复合后的负极置于含有1.6mol/L六氟磷酸锂的PC/EC(体积比1:1)的溶液中进行电化学沉积10h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,即得锂负极。
对比例3
首先将锂片负极置于无氧环境中,进行表面磨削处理后,去除表面杂质,增加表面的粗糙度。将0.01mm厚的碳纳米管纸置于含有PVDF的NMP溶液中,然后将浸后的碳纳米管纸粘附于锂片负极表面,在真空烘箱中80℃干燥10h后,即得碳基材料复合的锂片负极。将复合后的负极置于含有1.2mol/L六氟磷酸锂的PC/EC(体积比1:1)的溶液中进行电化学沉积10h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,即得锂负极。
对比例4
将0.01mm厚的碳纳米管纸置于含有PVDF的NMP溶液中,然后将浸后的碳纳米管纸粘附于锂片负极表面,在真空烘箱中80℃干燥10h后,即得碳基材料复合的锂片负极。将复合后的负极置于含有0.8mol/L六氟磷酸锂的PC/EC(体积比1:1)的溶液中进行电化学沉积5h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,继续将干燥后的锂片置于1.6 mol/L六氟磷酸锂的PC/EC(体积比1:1)的溶液中进行二次电化学沉积5h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,即得锂负极。
实施例2
首先将锂片负极置于无氧环境中,进行表面磨削处理后,去除表面杂质,增加表面的粗糙度。将0.03mm厚的碳纤维网置于含有PVP的乙二醇溶液中,然后将浸后的碳纤维网粘附于锂片负极表面,在真空烘箱中80℃干燥10h后,即得碳基材料复合的锂片负极。将复合后的负极置于含有0.5mol/L高氯酸锂的DEC/DMC(体积比1:1)的溶液中进行电化学沉积8h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,继续将干燥后的锂片置于1 mol/L高氯酸锂的DEC/DMC(体积比1:1)的溶液中进行二次电化学沉积8h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,即得锂负极。
实施例3
首先将锂片负极置于无氧环境中,进行表面磨削处理后,去除表面杂质,增加表面的粗糙度。将0.05mm厚的碳布置于含有PVA的乙二醇溶液中,然后将浸后的碳布粘附于锂片负极表面,在真空烘箱中80℃干燥10h后,即得碳基材料复合的锂片负极。将复合后的负极置于含有1mol/L六氟硼酸锂的EMC/EC(体积比1:1)的溶液中进行电化学沉积1h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,继续将干燥后的锂片置于2 mol/L六氟硼酸锂的EMC/EC(体积比1:1)的溶液中进行二次电化学沉积1h后,将锂片取出置于真空烘箱中进行80℃干燥10h后,即得锂负极。
通过以下方法完成电池组装:
以商用三元材料(NCM811)为正极活性物质,将其与导电剂乙炔黑(AB)、粘结剂聚偏氟乙烯(PVDF)按质量比8:1:1的比例混合,以N-甲基吡咯烷酮(NMP)为溶剂,置于小烧杯中按800r/min的转速搅拌混料2h,得到浆料。使用自动涂布机将浆料涂覆在集流体铝箔上,平放于钢化玻璃上并转至85℃的真空干燥箱中干燥4h,冲片制备成直径为14mm的极片后于真空干燥箱中105℃干燥4h,在含水量和含氧量均低于0.1ppm、充满氩气气氛的手套箱中放置4h以降低极片在转移过程中吸附的水分,制备得到正极极片。在手套箱中,以上述正极极片为正极、18mm的型号为Celgard2300的多孔聚乙烯膜为隔膜、分别以实施例1-3和对比例1-4制备的锂负极充当负极,组装成CR2032型扣式电池。
电池组装完成经老化12h后,进行充放电测试。样品在3-4.4V电压下,以0.1C活化3圈,再以2C倍率下循环300圈。放电比容量结果如表1所示。
表1
图1为实施例1制备得到的锂负极的SEM图,从图中可以看出,锂负极表面光滑。以实施例1制备的负极组装的电池经循环300圈后,拆解电池,分离出负极,观察负极的状态,结果如图2所示,锂负极表面仍比较光滑,无明显裂纹。
图3-图6分别为对比例1-4得到的锂负极组装的电池经循环300圈后,拆解电池,分离出的负极的SEM图。很显然,对比例1-4得到的锂负极在在组装成电池循环300圈后,负极出现明显裂纹。
通过具体的实施例和对比例,可以确定,本发明提供的锂金属负极对于提升电池的容量性能以及安全性能具有非常显著的效果。不同电解液浓度的两次电沉积相较于一次电沉积,更能提升电池的容量性能和安全性能。增加锂金属基体的磨削工序,也能显著提升电池的性能。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (9)
1.一种锂金属复合负极,其特征在于,包括三层结构,第一层为锂金属基体,第二层为复合在锂金属基体上的碳基材料,第三层为两次电沉积在碳基材料上形成的锂金属层;所述两次电沉积的电解液的浓度不同,且首次电沉积的电解液的浓度小于第二次电沉积的电解液的浓度。
2.如权利要求1所述的锂金属复合负极,其特征在于,所述碳基材料的厚度为0.01~0.05mm。
3.如权利要求1或2所述的锂金属复合负极,其特征在于,所述碳基材料为碳纤维网、石墨烯网、碳布、碳纳米管纸中的一种。
4.如权利要求1-3任一项所述的锂金属复合负极的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
磨削处理锂金属基体,然后将锂金属基体与碳基材料复合;
通过两次电沉积,在碳基材料上沉积锂金属层;所述两次电沉积的电解液的浓度不同,且首次电沉积的电解液的浓度小于第二次电沉积的电解液的浓度。
5.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,锂金属基体与碳基材料复合的方法为:碳基材料通过粘结剂粘附到锂金属基体表面。
6.如权利要求5所述的制备方法,其特征在于,所述粘结剂的溶质为聚偏氟乙烯、聚乙烯吡咯烷酮、聚乙烯醇中的至少一种,所述粘结剂的溶剂为碳酸二甲酯、N-甲基吡咯烷酮、乙二醇、二甲基亚砜中的至少一种。
7.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述电沉积的电解液的溶质为六氟磷酸锂、高氯酸锂、六氟硼酸锂中的至少一种,电解液的溶剂为碳酸乙烯酯、碳酸丙烯酯、碳酸二乙酯、碳酸二甲酯、碳酸甲乙酯中的至少一种。
8.如权利要求4或7所述的制备方法,其特征在于,首次电沉积时,电解液的浓度为0.5~1mol/L,电沉积的时间为1~8h,电沉积的电压为5 mV-30 mV;第二次电沉积时,电解液的浓度为1~2mol/L,电沉积的时间为1~8h,电沉积的电压为5 mV-30 mV。
9.一种电池,其特征在于,包括权利要求1-3任一项所述的锂金属复合负极。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202310877247.0A CN116598617B (zh) | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 锂金属复合负极及其制备方法、电池 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202310877247.0A CN116598617B (zh) | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 锂金属复合负极及其制备方法、电池 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN116598617A true CN116598617A (zh) | 2023-08-15 |
CN116598617B CN116598617B (zh) | 2023-09-12 |
Family
ID=87604890
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202310877247.0A Active CN116598617B (zh) | 2023-07-18 | 2023-07-18 | 锂金属复合负极及其制备方法、电池 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN116598617B (zh) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106711430A (zh) * | 2016-12-27 | 2017-05-24 | 中南大学 | 一种用于锂硫电池的锂/碳纤维或多孔碳纸/铜箔复合负极的制备方法 |
CN108346778A (zh) * | 2018-02-07 | 2018-07-31 | 清华大学 | 一种制备超薄锂金属负极的电化学方法 |
CN108550858A (zh) * | 2018-03-16 | 2018-09-18 | 天津大学 | 一种抑制锂枝晶的铜锌合金集流体 |
CN110783528A (zh) * | 2019-09-29 | 2020-02-11 | 天津力神电池股份有限公司 | 一种锂电池及其制备方法 |
CN112825354A (zh) * | 2019-11-20 | 2021-05-21 | 郑州宇通集团有限公司 | 锂负极及其制备方法、锂二次电池 |
US20210381115A1 (en) * | 2020-06-05 | 2021-12-09 | Uchicago Argonne, Llc | Production of lithium via electrodeposition |
CN114883560A (zh) * | 2021-02-05 | 2022-08-09 | 中南大学 | 一种三维集流体/Zn/Zn-E复合负极及其制备和在水系锌离子电池中的应用 |
CN115810720A (zh) * | 2021-09-13 | 2023-03-17 | 现代自动车株式会社 | 用于锂二次电池组的复合阳极及其制造方法 |
-
2023
- 2023-07-18 CN CN202310877247.0A patent/CN116598617B/zh active Active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN106711430A (zh) * | 2016-12-27 | 2017-05-24 | 中南大学 | 一种用于锂硫电池的锂/碳纤维或多孔碳纸/铜箔复合负极的制备方法 |
CN108346778A (zh) * | 2018-02-07 | 2018-07-31 | 清华大学 | 一种制备超薄锂金属负极的电化学方法 |
CN108550858A (zh) * | 2018-03-16 | 2018-09-18 | 天津大学 | 一种抑制锂枝晶的铜锌合金集流体 |
CN110783528A (zh) * | 2019-09-29 | 2020-02-11 | 天津力神电池股份有限公司 | 一种锂电池及其制备方法 |
CN112825354A (zh) * | 2019-11-20 | 2021-05-21 | 郑州宇通集团有限公司 | 锂负极及其制备方法、锂二次电池 |
US20210381115A1 (en) * | 2020-06-05 | 2021-12-09 | Uchicago Argonne, Llc | Production of lithium via electrodeposition |
CN114883560A (zh) * | 2021-02-05 | 2022-08-09 | 中南大学 | 一种三维集流体/Zn/Zn-E复合负极及其制备和在水系锌离子电池中的应用 |
CN115810720A (zh) * | 2021-09-13 | 2023-03-17 | 现代自动车株式会社 | 用于锂二次电池组的复合阳极及其制造方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
QIDI WANG等: "Clarifying the Relationship between the Lithium Deposition Coverage and Microstructure in Lithium Metal Batteries", 《JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY》, vol. 144, pages 21961 - 21971 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN116598617B (zh) | 2023-09-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108520985B (zh) | 一种提高锌电池循环寿命的方法及其应用 | |
CN109004199B (zh) | 一种钠离子电池负极用生物质硬碳材料的制备方法 | |
CN110739427B (zh) | 电池隔膜材料及其制备方法与应用 | |
CN106058209B (zh) | 多层薄膜的锂离子电池自支撑硅基负极材料及其制备方法 | |
CN106711430A (zh) | 一种用于锂硫电池的锂/碳纤维或多孔碳纸/铜箔复合负极的制备方法 | |
CN112499617B (zh) | 一种n和s共掺杂的空心碳纳米立方体的制备方法及钾离子电池 | |
CN114530601A (zh) | 一种硼掺杂多孔碳材料的制备方法及其在钾离子电池中的应用 | |
CN113072061B (zh) | 锂离子电池正极导电添加剂碳纳米管阵列的制备方法 | |
CN111705315B (zh) | 一种改性铜三维骨架的制备方法及其在锂电池中的应用 | |
CN116914119A (zh) | 一种补锂正极及其制备方法和应用 | |
CN116598617B (zh) | 锂金属复合负极及其制备方法、电池 | |
CN116190668A (zh) | 一种超轻集流体及其制备方法及应用 | |
CN116825947A (zh) | 一种固态电池正极极片及其制备方法 | |
CN110649227A (zh) | 三维复合钾金属负极及其制备方法和应用 | |
CN116014128A (zh) | 一种锂电池负极材料及其制备方法 | |
CN113659127A (zh) | 一种碳纳米纤维/钛酸锂复合电极材料及其制备方法和应用 | |
CN109301198B (zh) | 一种镍纳米片阵列负载氧化锌复合电极及制备方法 | |
CN112670449A (zh) | 一种硅碳复合极片、其制备方法及用途 | |
CN111162283A (zh) | 一种纳米多孔泡沫镍集流体的制备方法和应用 | |
CN114335427B (zh) | 一种三维v2o3@碳纳米纤维复合柔性电极及制备方法和应用 | |
CN112331813A (zh) | 一种提升锂离子电池安全性的负极片及其制备方法和用途 | |
CN114400328B (zh) | 一种锂硫电池及其制备方法 | |
CN114551803B (zh) | 一种用于锂金属负极的三维梯度电极及其制备方法 | |
CN115719795B (zh) | 一种二次电池 | |
CN118073635B (zh) | 一种基于橄榄石结构磷酸铁的钠离子电池及应用 |
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 |