RU2589742C1 - Литий-алюминиевый анод - Google Patents
Литий-алюминиевый анод Download PDFInfo
- Publication number
- RU2589742C1 RU2589742C1 RU2015121455/07A RU2015121455A RU2589742C1 RU 2589742 C1 RU2589742 C1 RU 2589742C1 RU 2015121455/07 A RU2015121455/07 A RU 2015121455/07A RU 2015121455 A RU2015121455 A RU 2015121455A RU 2589742 C1 RU2589742 C1 RU 2589742C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lithium
- powder
- aluminium
- anode
- aluminum
- Prior art date
Links
Classifications
-
- 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
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
Abstract
Литий-алюминиевые аноды применяются в литиевых источниках тока (ЛИТ), которые используются в качестве источников питания длительного хранения и поддержки памяти; в сложном технологическом оборудовании, работающем по заданной программе; в системах учета и анализа расхода жидкостей и газов; в медицинской технике как наиболее надежные и компактные. Перспективным направлением в производстве химических источников тока и, в частности, ЛИТ является создание анодов пленочной конструкции. Предлагается литий-алюминиевый анод, включающий основу, содержащую порошок литий-алюминиевого сплава, отличающийся тем, что в качестве основы применяют полимерную пленку из вторичного ацетата целлюлозы (ВАЦ), наполненную порошком алюминия и порошком сплава LiAl, образованным при интеркалировании лития в наполненную порошком алюминия полимерную пленку. Полимерная основа ЛИТ обеспечивает пластичность материала, позволяет варьировать толщину электрода, обеспечивает равномерное распределение лития в слое и позволяет варьировать электрохимические характеристики. Повышение циклируемости литий-алюминиевого анода является техническим результатом изобретения. 1 табл., 3 пр.
Description
Литий-алюминиевые аноды применяются в литиевых источниках тока (ЛИТ), которые используются в качестве источников питания длительного хранения и поддержки памяти; в сложном технологическом оборудовании, работающем по заданной программе; в системах учета и анализа расхода жидкостей и газов; в медицинской технике как наиболее надежные и компактные. Использование литиевых источников тока (ЛИТ) в имплантируемых кардиостимуляторах позволяет уменьшить размеры и массу аппаратуры, где эти параметры играют важную роль. Литиевые источники тока обеспечивают удельную энергию по массе до 330 Вт·ч/кг, что примерно в 3 раза выше, чем у ртутных и серебряных батарей, и примерно в 4 раза выше, чем у щелочно-марганцевых [1].
Перспективным направлением в производстве химических источников тока и, в частности, ЛИТ является создание анодов пленочной конструкции.
Известен тонкопленочный анод на основе пленок наноструктурированного кремния [2], покрытого двуокисью кремния, преимущественно для использования в литий-ионных аккумуляторах, работающих при большой плотности тока.
Недостатком такого анода можно считать сложность его получения: указанные наноструктурированные пленки получают магнетронным распылением кремниевой мишени в плазме, содержащей аргон, и контролируемые добавки кислорода, при этом наноструктурированный кремний в оболочке из двуокиси кремния образует кластерную структуру.
Известен анод в виде пленочного покрытия, полученный из тантал-алюминиевого сплава [3]. Формирование анода осуществляют ионно-плазменным распылением одновременно мишеней из тантала и алюминия и послойным осаждением их на подложку в виде чередующихся слоев, толщина которых не превышает 1-го расчетного периода кристаллической решетки для тантала и 3-х расчетных периодов для алюминия.
Недостатком этого анода можно также считать сложность получения.
Известен анод на основе алюминиевой основы в литийсодержащем неводном апротонном органическом электролите при потенциале катодной поляризации минус 2,9 В (относительно хлорсеребряного электрода сравнения) [4], выбранный нами за прототип. Основа анода выполнена из алюминия или его сплавов, имеющих модифицирующий поверхностный слой из порошка литий-алюминиевого сплава. К сожалению, механическая прочность модифицирующего слоя литий-алюминиевого сплава недостаточна: вследствие резкого изменения удельного объема сплава, увеличения массы сплава происходит его механическое разрушение и снижение удельных характеристик. Например, удельный объем LiAl почти вдвое превышает удельный объем чистого алюминия и при циклировании происходит механическое разрушение электрода.
Задача изобретения - устранить недостатки прототипа, обеспечить механическую прочность при циклировании, пластичность, регулирование толщины электрода, увеличение истинной поверхности активного материала анода (LiAl), равномерное распределение его в полимерной матрице, стабильность характеристик.
Это достигается тем, что в литий-алюминиевом аноде, включающем основу, содержащую порошок литий-алюминиевого сплава, в качестве основы применяют полимерную пленку из вторичного ацетата целлюлозы (ВАЦ), наполненную порошком алюминия и порошком сплава LiAl, образованным при интеркалировании лития в наполненную порошком алюминия полимерную пленку, при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
Вторичный ацетат целлюлозы (ВАЦ) | 47,06-88,71 |
Порошок алюминия | 5,04-23,52 |
Порошок сплава LiAl | 6,25-29,42 |
В таблице 1 представлены электрохимические характеристики предлагаемого литий-алюминиевого анода. Анод готовят в два этапа.
Первый этап: готовят полимерную пленку из ВАЦ и наполняют ее порошком алюминия. Для получения полимерной пленки используют суспензию алюминиевого порошка в растворе ВАЦ в ацетоне. Состав суспензии, мас.%:
Вторичный ацетат целлюлозы | 9,1 |
Алюминиевый порошок | 9,1 |
Ацетон | 81,8 |
В тщательно перемешанный раствор ВАЦ в ацетоне вводят алюминиевый порошок и перемешивают до гомогенного состояния (до равномерного распределения порошка алюминия в растворе ВАЦ в ацетоне). Полученную суспензию помещают в пришлифованные к ровной стеклянной поверхности формы и сушат в вакуумном шкафу 24 часа при температуре 20-22°С до полного испарения ацетона.
Второй этап: вводят в полимерную пленку из ВАЦ, наполненную алюминием, порошок сплава LiAl электрохимическим способом, т.е. проводят интеркалирование ионов лития в полимерную пленку, наполненную алюминиевым порошком, который взаимодействует с интеркалированными ионами лития, и получают сплав LiAl.
Были получены пленочные композиционные LiAl аноды в полимерной матрице из ВАЦ, содержащие алюминиевый порошок в интервале 5,04-23,52 мас.% после интеркаляции и порошок сплава LiAl, соответственно толщина пленок изменялась в интервале 0,52-1,34 мм. Сопротивление пленочных электродов возрастает при этом в 2 раза (от 227 Ом при 5,04 мас.% Al до 410 Ом при 23,52 мас.% Аl). Потенциал LiAl(ВАЦ) электрода относительно литиевого электрода сравнения в литийпроводящем твердом электролите составляет □(3,83±0,05) В; по водородной шкале это соответствует значению □(3,93±0,03) В.
При содержании алюминиевого порошка меньше 5,04 мас.% равномерное распределение его в составе пленки не достигается и нарушаются токопроводящие пути, при содержании алюминиевого порошка более 23,52 мас.% пленочный композиционный LiAl анод становится хрупким и разрушается.
Пример 1
После интеркаляции лития в наполненную порошком алюминия полимерную пленку из вторичного ацетата целлюлозы образуется порошок сплава LiAl.
Таким образом, состав анода, мас.%
Вторичный ацетат целлюлозы | 88,71 |
Порошок Al | 5,04 |
Порошок LiAl | 6,25 |
Сопротивление пленки 227 Ом, проводимость 3,5·10-3 См/см.
Пример 2
Состав анода (% масс.)
Вторичный ацетат целлюлозы | 70.96 |
Порошок Al | 12,91 |
Порошок LiAl | 16,13 |
Сопротивление пленки 269 Ом, проводимость 6.2·10-3 См/см.
Пример 3
Состав анода, мас.%
Вторичный ацетат целлюлозы | 47,06 |
Порошок Al | 23,52 |
Порошок LiAl | 29,42 |
Пример 3 отвечает получению анода с оптимальными свойствами
Сопротивление пленки 370 Ом, проводимость 9,2·10-3 См/см.
Если навеска порошка алюминия меньше чем 5,04 мас.%, то не удается получить однородное распределения порошка в пленке.
Таким образом, полимерная основа ЛИТ обеспечивает пластичность материала, позволяет варьировать толщину электрода, обеспечивает равномерное распределение лития в слое и позволяет варьировать электрохимические характеристики.
Источники информации
1. Скундин A.M. Литий-ионные аккумуляторы: современное состояние, проблемы и перспективы / Электрохимическая энергетика, 2001. - Т. 1, №1-2. - С. 5-15.
2. Патент №2474011 РФ, МКП6 Н01М 4/04. Способ изготовления тонкопленочного анода литий-ионных аккумуляторов на основе пленок наноструктурированного кремния, покрытого двуокисью кремния / Рудый А.С., Бердников А.Е., Мироненко А.А., Гусев В.Н., Геращенко В.Н., Метлицкая А.В., Скундин A.M., Кулова Т.Л. - Заявка: 2011147977/07, 24.11.2011.
3. Патент №2271051 РФ, МКП6 H01G 9/04. Способ изготовления анода электролитического конденсатора из тантала / Тулеушев А.Ж., Тулеушев Ю.Ж., Володин В.Н. - Заявка: 2004124038/09, 05.08.2004.
4. Патент №2082261 РФ, МКП6 Н01М 4/46, Н01М 10/40. Способ получения анода перезаряжаемого литиевого источника тока / Попова С.С., Ольшанская Л.П., Шугайкина С.М., Кузнецова Н.А. - Заявка: 95100627/07, 17.01.1995.
Claims (1)
- Литий-алюминиевый анод, включающий основу, содержащую порошок литий-алюминиевого сплава, отличающийся тем, что в качестве основы применяют полимерную пленку из вторичного ацетата целлюлозы (ВАЦ), наполненную порошком алюминия и порошком сплава LiAl, образованным при интеркалировании лития в наполненную порошком алюминия полимерную пленку, при следующих соотношениях компонентов, мас.%:
Вторичный ацетат целлюлозы (ВАЦ) 47,06-88,71 Порошок алюминия 5,04-23,52 Порошок сплава LiAl 6,25-29,42
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015121455/07A RU2589742C1 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Литий-алюминиевый анод |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015121455/07A RU2589742C1 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Литий-алюминиевый анод |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2589742C1 true RU2589742C1 (ru) | 2016-07-10 |
Family
ID=56371313
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015121455/07A RU2589742C1 (ru) | 2015-06-04 | 2015-06-04 | Литий-алюминиевый анод |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2589742C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6351052A (ja) * | 1986-08-20 | 1988-03-04 | Hitachi Ltd | 非水系二次電池用Al―Li合金電極およびその製造方法 |
US5484461A (en) * | 1989-07-06 | 1996-01-16 | Inclusion Ab | Method for producing a Li(Al) anode for a lithium battery |
RU2082261C1 (ru) * | 1995-01-17 | 1997-06-20 | Технологический институт Саратовского государственного технического университета | Способ получения анода перезаряжаемого литиевого источника тока |
US6346349B1 (en) * | 1999-02-11 | 2002-02-12 | Alcatel | Anode invention for lithium/transition metal fluoride molten salt cells and batteries |
RU2474011C1 (ru) * | 2011-11-24 | 2013-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова" | Способ изготовления тонкопленочного анода литий-ионных аккумуляторов на основе пленок наноструктурированного кремния, покрытого двуокисью кремния |
KR20140111169A (ko) * | 2013-03-08 | 2014-09-18 | 한국과학기술연구원 | 리튬 이온 이차전지용 실리콘/알루미늄 적층 다층 음극 박막 및 그 제조방법 |
-
2015
- 2015-06-04 RU RU2015121455/07A patent/RU2589742C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6351052A (ja) * | 1986-08-20 | 1988-03-04 | Hitachi Ltd | 非水系二次電池用Al―Li合金電極およびその製造方法 |
US5484461A (en) * | 1989-07-06 | 1996-01-16 | Inclusion Ab | Method for producing a Li(Al) anode for a lithium battery |
RU2082261C1 (ru) * | 1995-01-17 | 1997-06-20 | Технологический институт Саратовского государственного технического университета | Способ получения анода перезаряжаемого литиевого источника тока |
US6346349B1 (en) * | 1999-02-11 | 2002-02-12 | Alcatel | Anode invention for lithium/transition metal fluoride molten salt cells and batteries |
RU2474011C1 (ru) * | 2011-11-24 | 2013-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова" | Способ изготовления тонкопленочного анода литий-ионных аккумуляторов на основе пленок наноструктурированного кремния, покрытого двуокисью кремния |
KR20140111169A (ko) * | 2013-03-08 | 2014-09-18 | 한국과학기술연구원 | 리튬 이온 이차전지용 실리콘/알루미늄 적층 다층 음극 박막 및 그 제조방법 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Lu et al. | Vertical crystal plane matching between AgZn3 (002) and Zn (002) achieving a dendrite‐free zinc anode | |
Hafez et al. | Stable metal anode enabled by porous lithium foam with superior ion accessibility | |
Adair et al. | Towards high performance Li metal batteries: Nanoscale surface modification of 3D metal hosts for pre-stored Li metal anodes | |
Park et al. | Porous lithiophilic Li–Si alloy‐type interfacial framework via self‐discharge mechanism for stable lithium metal anode with superior rate | |
Zhao et al. | Expanded-graphite embedded in lithium metal as dendrite-free anode of lithium metal batteries | |
Chen et al. | Electrochemically induced highly ion conductive porous scaffolds to stabilize lithium deposition for lithium metal anodes | |
Xu et al. | Hybrid lithium‐sulfur batteries with an advanced gel cathode and stabilized lithium‐metal anode | |
Ma et al. | Alkaliphilic Cu 2 O nanowires on copper foam for hosting Li/Na as ultrastable alkali-metal anodes | |
Lin et al. | Constructing a uniform lithium iodide layer for stabilizing lithium metal anode | |
CN110635113B (zh) | 锂负极或钠负极及锂负极或钠负极的制备方法和应用 | |
Ye et al. | RuO2 particles anchored on brush‐like 3D carbon cloth guide homogenous Li/Na nucleation framework for stable Li/Na anode | |
Zhang et al. | Homogeneous bottom-growth of lithium metal anode enabled by double-gradient lithiophilic skeleton | |
Lu et al. | Built-in superionic conductive phases enabling dendrite-free, long lifespan and high specific capacity composite lithium for stable solid-state lithium batteries | |
CN108417820A (zh) | 一种石墨烯-铝离子超级电池及其制备方法 | |
CN113745651A (zh) | 一种包覆型硫化物固态电解质及其制备方法和应用 | |
Ma et al. | Inhibiting the growth of lithium dendrites at high current densities with oriented graphene foam | |
Jiang et al. | Facile preparation of a stable 3D host for lithium metal anodes | |
Zhang et al. | Boosting fast interfacial Li+ transport in solid-state Li metal batteries via ultrathin Al buffer layer | |
CN108336301A (zh) | 一种高性能钠离子电池负极及其制备方法 | |
CN106898774A (zh) | 一种剥离碳块及其制备和应用 | |
Liu et al. | Selective lithium deposition on 3D porous heterogeneous lithiophilic skeleton for ultrastable lithium metal anodes | |
Yan et al. | Li3N film modified separator with homogenization effect of lithium ions for stable lithium metal battery | |
Wang et al. | Ion modulation engineering toward stable lithium metal anodes | |
Ma et al. | Wide-temperature rechargeable Li metal batteries enabled by an in-situ fabricated composite gel electrolyte with a hierarchical structure | |
RU2589742C1 (ru) | Литий-алюминиевый анод |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170605 |