一种锂硫电池用粘结剂及其应用制造技术

技术编号:12671716 阅读:351 留言:0更新日期:2016-01-07 16:47
本发明专利技术涉及一种锂硫电池用粘结剂及其应用,所述粘结剂采用明胶和淀粉作为粘结剂,水凝胶作为交联剂,制备得到具有介孔级孔道的三维空间网状结构的锂硫电池电极。本发明专利技术制备的粘结剂能够解决硫电极体积膨胀,电池在充放电过程中产生的中间产物多硫化锂(Li2Sx,4≤x≤8)易溶于有机电解液,易发生飞梭效应的问题。因此,能够解决锂硫电池循环性较差的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种锂硫电池用粘结剂,属于能源材料
技术背景现如今世界环境污染、温室效应、能源危机等问题日益严重。具有高比能量的二次电池对于解决突出的能源和环境问题具有非常重要的意义。其中锂离子电池是二次电池中比能量最高的电池之一。然而在锂离子二次电池体系中,正极材料的比容量、循环性能都需要进一步优化。传统的正极材料如LiCoO2/石墨和LiFePO4/石墨体系的理论能量密度均约为400Wh/kg。由于其理论能量密度的限制,决定了即使对这些正极材料进行组成和工艺方面的改进也难以使锂离子电池在能量密度上取得突破性进展。因此,开发新的具有高能量密度、长循环寿命、成本低的储能材料势在必行。其中单质硫具有最高的理论放电比容量:1675mAh/g,并且以单质硫为正极、金属锂为负极的锂硫电池的理论能量密度可以达到2600Wh/kg,其理论能量密度是LiCoO2/石墨和LiFePO4/石墨体系的6倍多,远远大于现阶段所使用的商业化的二次电池。此外硫单质还具有成本低廉、环境友好等极具商业价值的优势。然而,锂硫电池存在的循环性能较差的问题严重阻碍了其商业化进程。在电池循环过程中存在的容量快速衰减的问题主要是如下几个因素造成的:(I)锂硫电池在充放电过程中产生的中间产物多硫化锂(Li2Sx,4 SxS 8)易溶于有机电解液,使正极上的活性物质逐渐减少,并且由于飞梭效应,溶解的多硫化锂能够穿过隔膜扩散到电池的负极锂片上,生成的Li2S2和Li2S沉淀导电性差,从而造成了电池负极的腐蚀和电池内阻的增加。并且飞梭效应也会导致Li2S2和Li2S沉积在正极表面,从而导致电极形貌的显著改变。进而导致容量的快速衰减。(2)在循环过程中,锂硫电池中硫电极的体积膨胀率高达80%,这可能会造成硫电极内部产生裂纹,这种裂纹的存在以及不导电的Li2S2和Li2S在裂纹处的生成破坏了正极的整体性,最终导致容量的快速衰减。
技术实现思路
为了解决锂硫电池循环性差的问题,本专利技术提供了。具体的技术方案如下:一种裡硫电池用粘结剂,制备步骤为:(I)将明胶在去离子水中加热搅拌0.2_4h,明胶水溶液浓度为0.l_20wt%,加热温度为60-100°C,得到明胶水溶液;将交联剂在去离子水中加热搅拌0.2_4h,交联剂水溶液浓度为0.l-30wt%,加热温度为60-100°C,得到交联剂水溶液;将淀粉在去离子水中加热搅拌0.2_4h,淀粉水溶液浓度为0.l-30wt%,加热温度为60-100°C,得到淀粉水溶液;(2)在搅拌条件下,将交联剂水溶液和淀粉水溶液加入配制好的明胶水溶液中,力口热温度为60-100°C,加热时间为0.l_2h,得到交联剂明胶淀粉混合水溶液;混合水溶液中交联剂、淀粉、明胶的质量比为:25?40:1?10:1?10。所述淀粉为直链淀粉、支链淀粉或直链淀粉和支链淀粉的混合物。所述交联剂为:聚乙烯醇、纤维素、海藻酸钠、透明质酸、壳聚糖、胶原、聚L-赖氨酸、聚L-谷胺酸、丙烯酸、聚丙烯酸、聚甲基丙烯酸、聚丙烯酰胺、聚N-聚代丙烯酰胺、角叉菜胶或琼脂中的一种或几种的混合物。将交联剂明胶淀粉混合溶液作为电极粘结剂用于锂硫电池的电极中。I)将交联剂明胶淀粉混合溶液作为电极粘结剂加入碳硫复合物中,加入去离子水或不加入去离子水,加热搅拌0.5-10h,碳硫复合物和粘结剂中固体物质的质量比为8?9.5:0.5?2,加热温度为60-100°C,直至得到均一的电极浆料;2)正极的制备:采用刮涂法将浆料均匀的涂布在集流体金属箔上,在40_70°C下真空干燥36-72h,得到锂硫电池正极。所述金属箔为铝箔、铁箔、镍箔。本专利技术制备的粘结剂能够解决硫电极体积膨胀,电池在充放电过程中产生的中间产物多硫化锂(Li2Sx,4 < 8)易溶于有机电解液,易发生飞梭效应的问题。因此,能够解决锂硫电池循环性较差的问题。有益效果:1.本专利技术根据水凝胶失水后具有保持原有形状和三维空间网状结构这一原理,制备了具有固定多硫化物功能的水凝胶作为粘结剂的锂硫电池正极。这种结构为硫的体积膨胀留有足够的空间,从而有利于减小正极的体积变化。并且三维空间网状结构有利于电解液的渗透,有利于缩短锂离子的传输距离,特别是这种孔道能够用来沉积Li2S2和Li2S沉淀,有利于抑制由于Li2S2和Li2S在电极表面的大面积沉积而造成的电极导电性变差、电极形貌发生改变的现象。进而有利于电池的大倍率充放电。2.明胶分子链上存在大量的氨基和羟基官能团,具有很强的亲水性,并且不溶于通常使用的有机电解液,这有利于保证电极的稳定性。3.明胶水溶液具有优异的粘结性,可以使碳材料和金属集流体之间形成较强的作用力,同时有利于降低界面电阻。4.明胶作为一种分散剂,广泛应用于食品、照相、制药产业等领域。同理,明胶可以使正极材料以及正极上的还原产物分布均匀,有利于减弱电池循环过程中的团聚现象,特别是有利于电池放电过程中单质硫完全转化为多硫化物的过程。5.明胶作为粘结剂有利于电池充电过程中单质硫的生成。明胶粘结剂可以通过减缓放电过程中单质硫的还原反应和重整充电后的S8来提高正极氧化还原反应的可逆性。然而未交联的明胶膜存在易溶于水、硬脆、力学性能差等缺点。因此需要加入交联剂来克服这些缺点。6.采用水凝胶作为交联剂不仅可以与明胶交联从而构建得到三维空间网状结构,克服明胶膜存在易溶于水、硬脆、力学性能差等缺点。于此同时,水凝胶本身在水中可迅速溶胀至一平衡体积而仍能保持其形状和三维空间网络结构,作为电极的骨架,可以起到有效的支撑正极结构,抑制硫电极内部产生裂纹,避免硫电极结构i丹塌的作用,并在一定的条件下脱水退溶胀,是一类集吸水、保水、缓释于一体并且发展迅速的功能高分子材料。7.在锂硫电池电极中,淀粉不仅起到粘结剂的作用,而且淀粉这种三维网络结构,能够有效的将单质硫固定,这有利于抑制多硫化锂的溶解,进而有利于提高电池的循环稳定性。8.本专利技术选用明胶、水凝胶、淀粉作为原材料,原料广泛、易于大批量生产。并且制备方法中无任何有毒有害试剂,无污染,对环境友好,方法便捷、简单易学,重现性好,并且制造成本低,效率高。【附图说明】图1为分别由本专利技术所述的粘结剂(实施例3)和PVDF作粘结剂的电极组装成纽扣电池在不同倍率下的放电曲线对比图。图2为本专利技术所述的粘结剂(实施例3)的扫描电镜图。图3为由本专利技术所述的粘结剂(实施例3)制备的C/S复合物电极在放大10万倍下的扫描电镜图。图4为由本专利技术所述的粘结剂(实施例3)制备的C/S复合物电极在放大1.5万倍下的扫描电镜图。图5为由本专利技术所述的粘结剂(实施例3)制备的C/S复合物电极组装成纽扣电池在2C下,50次循环,放电后的电极形貌。 图6为由PVDF作为粘结剂(实施例3)制备的C/S复合物电极组装成纽扣电池在2C下,50次循环,放电后的电极形貌。【具体实施方式】下面将结合实施例对本专利技术做详细的介绍,但本专利技术并不局限于以下实施例所述内容。实施例1:a将明胶在去离子水中加热搅拌lh,明胶水溶液浓度为3wt%,加热温度为70°C,得到明胶水溶液。b将聚乙烯醇(PVA)在去离子水中加热搅拌3h,交联剂水溶液浓度为10wt%,加热温度为80°C,得到PVA水溶液。c将淀粉在去离子水中加热搅本文档来自技高网
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一种<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/59/CN105226288.html" title="一种锂硫电池用粘结剂及其应用原文来自X技术">锂硫电池用粘结剂及其应用</a>

【技术保护点】
一种锂硫电池用粘结剂,其特征在于,按如下步骤制备获得:(1)将明胶在去离子水中加热搅拌0.2‑4h,明胶水溶液浓度为0.1‑20wt%,加热温度为60‑100℃,得到明胶水溶液;将交联剂在去离子水中加热搅拌0.2‑4h,交联剂水溶液浓度为0.1‑30wt%,加热温度为60‑100℃,得到交联剂水溶液;将淀粉在去离子水中加热搅拌0.2‑4h,淀粉水溶液浓度为0.1‑30wt%,加热温度为60‑100℃,得到淀粉水溶液;(2)在搅拌条件下,将交联剂水溶液和淀粉水溶液加入配制好的明胶水溶液中,加热温度为60‑100℃,加热时间为0.1‑2h,得到交联剂明胶淀粉混合水溶液;混合水溶液中交联剂、淀粉、明胶的质量比为:25~40:1~10:1~10。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:马艺文张华民张洪章
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所
类型:发明
国别省市:辽宁;21

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