RU128014U1 - Литий-ионный аккумулятор - Google Patents

Литий-ионный аккумулятор Download PDF

Info

Publication number
RU128014U1
RU128014U1 RU2012154833/07U RU2012154833U RU128014U1 RU 128014 U1 RU128014 U1 RU 128014U1 RU 2012154833/07 U RU2012154833/07 U RU 2012154833/07U RU 2012154833 U RU2012154833 U RU 2012154833U RU 128014 U1 RU128014 U1 RU 128014U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lithium
silicon
active layer
ion battery
negative electrode
Prior art date
Application number
RU2012154833/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Татьяна Львовна Кулова
Александр Мордухаевич Скундин
Вячеслав Алексеевич Иванов
Михаил Вячеславович Иванов
Евгений Васильевич Воробьев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Сафоновский завод гидрометеорологических приборов" (ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор")
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 Открытое акционерное общество "Сафоновский завод гидрометеорологических приборов" (ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор") filed Critical Открытое акционерное общество "Сафоновский завод гидрометеорологических приборов" (ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор")
Priority to RU2012154833/07U priority Critical patent/RU128014U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU128014U1 publication Critical patent/RU128014U1/ru

Links

Images

Classifications

    • 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

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

1. Литий-ионный аккумулятор, содержащий отрицательный электрод, включающий электропроводящую подложку с нанесенным на нее активным слоем, и положительный электрод, включающий электропроводящую подложку с нанесенным на нее кремнийсодержащим активным слоем, сепаратор, пропитанный неводным электролитом и размещенный между активными слоями разноименных электродов, отличающийся тем, что в качестве материала активного слоя положительного электрода использована паста на основе феррофосфата лития, а электропроводящие подложки разноименных электродов выполнены из титановой фольги.2. Литий-ионный аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что в качестве кремнийсодержащего активного слоя отрицательного электрода использован аморфный кремний.3. Литий-ионный аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что в качестве кремнийсодержащего активного слоя отрицательного электрода использованы композиты кремний-углерод или кремний-алюминий.4. Литий-ионный аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что паста на основе феррофосфата лития включает ингредиенты в следующем соотношении, мас.%:5. Литий-ионный аккумулятор по п.4, отличающийся тем, что в качестве связующего использован поливинилиденфторид.

Description

Полезная модель относится к области устройств для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую, а более конкретно - к литий-ионному аккумулятору, основанному на новой электрохимической системе.
Известны и широко распространены литий-ионные аккумуляторы, основанные на традиционной электрохимической системе. Отрицательные электроды практически всех литий-ионных аккумуляторов изготавливают из графита или иного углеродного материала, положительные электроды - из литированных оксидов кобальта, никеля или марганца. В самое последнее время в положительных электродах используется литированный фосфат железа (см. патент №2453950, кл. Н01М 4/52, оп. 20.06.2012 г.).
При изготовлении отрицательных электродов пасту, содержащую графит, наносят на подложку из медной фольги; при изготовлении положительных электродов пасту из литированного оксида кобальта или литированного фосфата железа наносят на подложку из алюминиевой фольги. Унификации подложек препятствует то обстоятельство, что медь (в отличие от алюминия) подвергается коррозии при потенциалах положительного электрода, а в алюминий при потенциалах отрицательного электрода происходит внедрение лития, что приводит к разрушению электрода (см., напр., В.Scrosati, J.Garche. Lithium batteries: Status, prospects and future. Journal of Power Sources, 2010, V.195, P.2419-2430; см. также публикацию Химические источники тока: Справочник / Под редакцией Н.В.Коровина и А.М.Скундина. - М.: Издательство МЭИ, 2003 г., с.740).
В научной и патентной литературе есть указания на возможность использования кремнийсодержащего вещества в качестве активного вещества отрицательных электродов литий-ионных аккумуляторов. Это обусловлено следующими свойствами кремния. Кремний обладает способностью внедрять гораздо большее количество лития, чем графит, что позволяет повысить удельную энергию всего аккумулятора за счет снижения массы активного вещества на отрицательном электроде.
Известен литий-ионный аккумулятор, содержащий положительный электрод, включающий подложку из алюминиевой фольги с нанесенным на нее активным слоем и отрицательный электрод, включающий подложку из медной фольги с нанесенным на нее активным слоем; между активными слоями катода и анода размещен сепаратор, пропитанный неводным электролитом; при этом активный слой отрицательного электрода содержит частицы кремния (см. патент США №7597997, кл. 429/220, оп. 06.10.2009).
Недостатком известного литий-ионного аккумулятора является разнотипность материалов подложек положительного и отрицательного электродов, которая снижает технологичность аккумуляторов и повышает их массу. Последний недостаток наиболее ярко проявляется в многосекционных аккумуляторах.
Наиболее близким к заявленному является литий-ионный аккумулятор, содержащий катод (положительный электрод), включающий подложку из алюминиевой фольги с нанесенным на нее активным слоем и анод (отрицательный электрод), включающий подложку из медной фольги с нанесенным на нее активным слоем; между активными слоями катода и анода размещен сепаратор, пропитанный неводным электролитом; при этом активный слой анода выполнен, в частности, из кремнийсодержащего вещества (см. патент США №7638239, кл. 429/218.1 оп. 29.12.2009).
Недостатком известного литий-ионного аккумулятора является разнотипность материалов подложек анода и катода, которая снижает технологичность аккумуляторов и повышает их массу. Последний недостаток наиболее ярко проявляется в многосекционных аккумуляторах.
Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в унификации материалов подложек разноименных электродов при одновременном снижении массы аккумулятора и повышении его удельной энергоемкости.
Указанный технический результат достигается тем, что в литий-ионном аккумуляторе, содержащем положительный электрод, включающий электропроводящую подложку с нанесенным на нее активным слоем, и отрицательный электрод, включающий электропроводящую подложку с нанесенным на нее кремнийсодержащим активным слоем, сепаратор, пропитанный неводным электролитом и размещенный между активными слоями разноименных электродов, в качестве материала активного слоя положительного электрода использована паста на основе феррофосфата лития (литированного фосфата железа), а электропроводящие подложки разноименных электродов выполнены из титановой фольги.
Указанный результат достигается также тем, что в качестве кремнийсодержащего активного слоя отрицательного электрода использован аморфный кремний.
Указанный результат достигается также тем, что в качестве кремнийсодержащего активного слоя отрицательного электрода использованы композиты кремний-углерод или кремний-алюминий.
Указанный результат достигается также тем, что паста на основе феррофосфата лития включает ингредиенты в следующем соотношении (масс.%):
феррофосфат лития 50-95
электропроводная углеродная добавка 2-45
связующее 5-15,
причем в качестве связующего может быть использован поливинилиденфторид.
На чертеже показана конструктивная схема литий-ионного аккумулятора.
Литий-ионный аккумулятор содержит (см. фигуру) отрицательный электрод, включающий титановую подложку 1 и нанесенный на нее активный слой 2 отрицательного электрода, сепаратор 3, пропитанный неводным электролитом, положительный электрод, включающий активный слой 4 положительного электрода, нанесенный на титановую подложку 5. В качестве активного слоя 2 отрицательного электрода может быть использован как аморфный кремний, так и другие кремнийсодержащие материалы, в частности, могут быть использованы композиты кремний-углерод или кремний-алюминий. В качестве материала активного слоя 4 положительного электрода использована паста на основе феррофосфата лития (LiFePO4). Указанная паста может содержать в своем составе ингредиенты в следующем соотношении (масс.%): феррофосфат лития - 50-95; электропроводная углеродная добавка - 2-45; связующее - 5-15. В качестве связующего может быть использован поливинилиденфторид. Все элементы аккумулятора размещены в герметичном (как непременное условие) корпусе любой известной конструкции (не показан). Титановые подложки 1 и 5 с помощью токоподводов (не показаны) подключены к клеммам (не показаны) корпуса, служащим для электрического подключения аккумулятора к зарядному устройству или к нагрузке (к потребителю).
Использование кремния в качестве активного материала отрицательного электрода и феррофосфата лития в качестве активного материала положительного электрода позволяет унифицировать подложки разноименных электродов, что и составляет технический результат настоящей полезной модели. Для достижения этого технического результата предлагается изготавливать подложки обоих электродов из титановой фольги.
Плотность титана существенно меньше плотности меди, так что в целом, замена меди и алюминия на титан при прочих равных условиях приводит к снижению массы (и, следовательно, повышению удельной энергоемкости) аккумулятора. Кроме того, унификация подложек позволяет заметно упростить технологию изготовления аккумулятора. Вообще, применение титана как материала подложки кремниевого электрода предлагалось в некоторых публикациях, но в этом случае обязательным было наличие промежуточного слоя меди или никеля между подложкой и слоем кремния. Из уровня техники не известны подложки положительного электрода из титана.
Кремний (в виде чистого аморфного кремния или в виде кремния, легированного алюминием, или в виде композитов кремний-углерод или кремний-кислород) может быть нанесен на титановую подложку различными известными методами, в том числе, магнетронным напылением, лазерным испарением, напылением в низкочастотной или высокочастотной плазме и др. Толщина нанесенного слоя кремния должна быть достаточно большой, чтобы обеспечить приемлемую емкость единицы площади электрода, но должна обеспечить стабильное циклирование электрода (известно, что с увеличением толщины кремниевого слоя склонность его к разрушению при циклировании увеличивается). В наиболее общем случае, эта толщина может лежать в пределах от 250 нм до 2,5 мкм.
Положительный электрод может быть изготовлен по традиционной намазной технологии, при которой пастообразная масса для получения активного слоя, содержащая, например, около 80% активного вещества (феррофосфата лития), 10% электропроводной добавки (сажи или другого углеродного материала) и 10% раствора связующего (обычно, в виде 2-15%-ного раствора поливинилиденфторида в N-метилпирролидоне), наносится с помощью намазной машины на подложку из титановой фольги.
При приготовлении пастообразной массы для получения пасты активного слоя вначале смешивают сухие порошки активного материала (феррофосфата лития) и электропроводной добавки (сажи или смеси сажи с порошком графита или даже углеродных нанотрубок). В отдельном сосуде растворяют поливинилиденфторид (ПВДФ) в N-метилпирролидоне (НМП). Затем из этой смеси порошков и этого раствора готовят пастообразную массу. Консистенция массы должна быть удобной для нанесения на титановую подложку. Если массу наносят намазыванием, то паста должна быть достаточно густой, если наносят поливом на подложку - приготавливают более жидкую массу. В зависимости от этого и концентрация раствора ПВДФ и НМП бывает разной. А после нанесения массы на подложку электроды сушат и весь НМП испаряется, так что в активном слое положительного электрода остается только отвердевшая паста в составе: феррофосфат лития, электропроводная углеродная добавка и ПВДФ.
Количество активного вещества положительного электрода должно быть эквивалентно количеству активного вещества отрицательного электрода.
При сборке аккумулятора разноименные электроды разделяются пористым (обычно, полипропиленовым) сепаратором 3, пропитанным электролитом. В качестве электролита может быть использован 1 М раствор гексафторфосфата лития в смеси этиленкарбоната, диметилкарбоната и метилэтилкарбоната. Собранный комплект помещают в корпус аккумулятора.
При заряде литий-ионного аккумулятора от зарядного устройства происходят следующие процессы. Ионы лития из электролита внедряются в кристаллическую решетку кремния с образованием интерметаллических соединений SiLix, где максимальное значение «х» составляет 4,4. Одновременно эквивалетное количество ионов лития экстрагируется из феррофосфата лития LiFePO4, который переходит в фосфат железа FePO4. Таким образом, заряд аккумулятора сводится к переносу ионов лития с положительного электрода (который при этом окисляется) на отрицательный электрод (который при этом восстанавливается). При разряде аккумулятора указанные процессы протекают в обратном направлении: ионы лития экстрагируется из литированного кремния, переносятся к положительному электроду и внедряются в фосфат железа с образованием феррофосфата лития.

Claims (5)

1. Литий-ионный аккумулятор, содержащий отрицательный электрод, включающий электропроводящую подложку с нанесенным на нее активным слоем, и положительный электрод, включающий электропроводящую подложку с нанесенным на нее кремнийсодержащим активным слоем, сепаратор, пропитанный неводным электролитом и размещенный между активными слоями разноименных электродов, отличающийся тем, что в качестве материала активного слоя положительного электрода использована паста на основе феррофосфата лития, а электропроводящие подложки разноименных электродов выполнены из титановой фольги.
2. Литий-ионный аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что в качестве кремнийсодержащего активного слоя отрицательного электрода использован аморфный кремний.
3. Литий-ионный аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что в качестве кремнийсодержащего активного слоя отрицательного электрода использованы композиты кремний-углерод или кремний-алюминий.
4. Литий-ионный аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что паста на основе феррофосфата лития включает ингредиенты в следующем соотношении, мас.%:
феррофосфат лития 50-95 электропроводная углеродная добавка 2-45 связующее 5-15
5. Литий-ионный аккумулятор по п.4, отличающийся тем, что в качестве связующего использован поливинилиденфторид.
Figure 00000001
RU2012154833/07U 2012-12-18 2012-12-18 Литий-ионный аккумулятор RU128014U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154833/07U RU128014U1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Литий-ионный аккумулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012154833/07U RU128014U1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Литий-ионный аккумулятор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU128014U1 true RU128014U1 (ru) 2013-05-10

Family

ID=48804064

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012154833/07U RU128014U1 (ru) 2012-12-18 2012-12-18 Литий-ионный аккумулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU128014U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579357C1 (ru) * 2014-10-31 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Литион" Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом
RU2584678C1 (ru) * 2014-12-30 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Композитный катодный материал для литий-ионных батарей
RU169539U1 (ru) * 2015-04-30 2017-03-22 Александр Сергеевич Логинов Литий-ионный аккумулятор
RU171277U1 (ru) * 2017-04-19 2017-05-29 Анна Сергеевна Штейнберг Высокомощный литий-ионный аккумулятор

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2579357C1 (ru) * 2014-10-31 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "Литион" Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом
RU2584678C1 (ru) * 2014-12-30 2016-05-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет" (СПбГУ) Композитный катодный материал для литий-ионных батарей
RU169539U1 (ru) * 2015-04-30 2017-03-22 Александр Сергеевич Логинов Литий-ионный аккумулятор
RU171277U1 (ru) * 2017-04-19 2017-05-29 Анна Сергеевна Штейнберг Высокомощный литий-ионный аккумулятор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nagao et al. Fabrication of favorable interface between sulfide solid electrolyte and Li metal electrode for bulk-type solid-state Li/S battery
CN107195962B (zh) 一种复合固体电解质及其制备方法
Kitaura et al. Electrochemical performance and reaction mechanism of all-solid-state lithium–air batteries composed of lithium, Li 1+ x Al y Ge 2− y (PO 4) 3 solid electrolyte and carbon nanotube air electrode
JP2020064866A (ja) 電池電極用水性スラリー
JP5551880B2 (ja) 全固体二次電池
CN110707287B (zh) 一种金属锂负极及其制备方法和锂电池
WO2005089391A2 (en) Battery and method of manufacturing the same
FI128461B (en) Rechargeable sodium cells for use in high energy density batteries
CN105470473B (zh) 正极活性材料及二次电池
CN107565135A (zh) 一种氟代磷酸盐在制备锂离子电池电极中的应用、锂离子电池电极、其制备方法和应用
CN105932334A (zh) 一种高能量锂离子电池及其制备方法
RU2695127C1 (ru) Способ изготовления сульфидных твердотельных батарей
JP5151329B2 (ja) 正極体およびそれを用いたリチウム二次電池
RU128014U1 (ru) Литий-ионный аккумулятор
CN113903980A (zh) 锂离子电池
JP6694133B2 (ja) 全固体電池
CN107078274B (zh) 锂离子二次电池用正极以及使用该正极的锂离子二次电池
CN102332582B (zh) 一种磷酸钒锂/竹炭复合正极材料的制备方法
TWI530009B (zh) 鋰離子儲能元件及其製造方法
JPH1131534A (ja) 非水電解液二次電池およびこれに用いる電極板の製造方法
NL2024177B1 (en) Solid ionic conductive additive in electrodes for lithium-ion batteries using liquid electrolyte
JP2018198132A (ja) リチウムイオン二次電池用正極及びそれを用いるリチウムイオン二次電池
CN116544352A (zh) 钠离子电池负极及其制备方法、钠离子电池
CN116470003A (zh) 一种预锂化负极极片及锂离子电池
CN114938688A (zh) 电化学装置和包含其的电子装置