RU2589742C1 - Литий-алюминиевый анод - Google Patents

Литий-алюминиевый анод Download PDF

Info

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
Application number
RU2015121455/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Светлана Степановна Попова
Алексей Владимирович Денисов
Татьяна Олеговна Рябухова
Наталья Анатольевна Окишева
Людмила Михайловна Дорошенко
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А."
Priority to RU2015121455/07A priority Critical patent/RU2589742C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589742C1 publication Critical patent/RU2589742C1/ru

Links

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
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy 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.
Figure 00000001

Claims (1)

  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
RU2015121455/07A 2015-06-04 2015-06-04 Литий-алюминиевый анод RU2589742C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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