电极、电化学电池及形成电极和电化学电池的方法技术

技术编号:12975480 阅读:101 留言:0更新日期:2016-03-03 23:32
本文描述了电极及形成电极的方法。所述电极可以是电化学电池或电池组的电极。所述电极包括集电器和与所述集电器电连通的膜。所述膜可包含使膜保持在一起的碳相。所述电极还包括使膜粘接于集电器的电极附接物质。

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】【专利说明】 相关申请的交叉引用 本申请是2011年12月21日提交的第13/333, 864号美国申请的部分继续申请,其 要求2010年12月22日提交的第61/426, 446号美国临时申请和2011年5月20日提交的 第61/488, 313号美国临时申请的权益,通过引用的方式将上述申请的整体内容并入本文。 背景 专利
本公开内容涉及电化学电池(cell)和用于电化学电池的电极。具体而言,本公开 内容涉及用于电池组(battery)的包含硅和碳复合材料的电极和电化学电池。 相关抟术描沐 锂离子电池组通常包括位于阳极和阴极之间的隔板和/或电解质。在一类电池 中,将隔板、阴极和阳极材料单独地形成为片或膜。随后将阴极片、隔板片和阳极片与分隔 阴极和阳极(例如,电极)的隔板一起堆叠或乳制以形成电池。对于待乳制的阴极、隔板和 阳极,各个片必须足够可变形或有弹性以被乳制而不失效,例如破裂、破碎、机械失效等。典 型的电极包括在导电金属(例如,铝和铜)上的电化学活性材料层。例如,可以将碳连同惰 性粘合材料一起沉积在集电器上。常使用碳,因为其具有优异的电化学特性且还是导电的。 电极能被乳制或切割成片,然后分层堆积为堆。所述堆具有电化学活性材料,所述电化学活 性材料与其间的隔板交替。 专利技术概述 在某些实施方案中,提供了电极。所述电极可包括集电器和与所述集电器电连通 的膜。所述膜可包含使膜保持在一起的碳相。所述电极还可包含将膜粘接在集电器上的电 极附接物质。 所述膜可以是单片的自支撑膜。另外,所述膜可包含分布在碳相中的硅颗粒。所 述碳相可包括硬碳。此外,所述膜可包含孔隙,并且至少一部分电极附接物质可在膜的孔隙 内。例如,以膜的体积计,孔隙率可为约5%至约50%和/或约1 %至约70%。 所述电附接物质可包含聚合物,例如聚酰胺酰亚胺、聚偏二氟乙烯和聚丙烯酸。此 外,所述电极附接物质可为基本上不导电的。所述电极附接物质可允许阳极活性材料和集 电器膨胀而不使电极显著失效。例如,电极可以被弯曲为至少7mm的曲率半径而不显著破 裂。 在某些实施方案中,提供了形成电极的方法。所述方法可包括将电极附接物质夹 在集电器与包含电化学活性材料的固体膜之间,以使得电极附接物质将所述固体膜粘接于 集电器,并且所述固体膜与集电器电连通。在一些实施方案中,所述固体膜至少部分地将电 极附接物质吸收到该膜的孔隙中。 在某些实施方案中,提供了电化学电池。所述电化学电池可包括多孔隔板片及夹 在所述多孔隔板片与上述电极之间的电池附接物质。所述电池附接物质可包含聚偏二氟乙 烯。所述电池附接物质可涂覆所述多孔隔板片和所述电极中的至少之一或两者。例如,涂 覆所述多孔隔板片的电池附接物质可为第一电池附接物质,且涂覆所述电极的电池附接物 质可为在化学上与第一电池附接物质不同的第二电池附接物质。 在某些实施方案中,提供了形成电化学电池的方法。所述方法能包括将电池附接 物质夹在多孔隔板片与上述电极之间。所述方法进一步包括用所述电池附接物质涂覆所述 多孔隔板片和所述电极中的至少之一或两者。此外,所述方法可包括在将所述电池附接物 质夹在所述多孔隔板片与所述电极之间后,加热所述电池附接物质。 在某些实施方案中,提供了电极。所述电极可包括集电器和与所述集电器电连通 的膜。所述膜可包含使膜保持在一起的碳相。所述电极还可包含使膜粘接于集电器的电极 附接物质。所述膜可包含孔隙并且至少约90 %的孔隙可基本上不含电极附接物质。 所述电极附接物质可为基本上不导电的。此外,所述电极附接物质可形成基本上 布置在膜的整个表面上的基本均匀的层。所述电极附接物质可包含不溶于非水性电解液的 聚合物。在一些实施方案中,所述非水性电解液包含碳酸酯溶剂。所述聚合物可包括聚酰 胺酰亚胺、聚偏二氟乙烯、聚乙烯或聚丙烯。所述集电器可包含铜。 在一些实施方案中,所述电极可进一步包含夹在所述集电器和与集电器电连通的 第二膜之间的第二电极附接物质。所述膜可包括阳极。所述阳极可包含硅。所述膜可包含 孔隙。例如,以膜的体积计,孔隙率可以为约5%至约50%或约1%至约70%。所述膜可具 有基本上不含电极附接物质的表面。 在某些实施方案中,提供了形成电极的方法。所述方法可包括提供在集电器第一 侧面上涂覆有第一电极附接物质的集电器。所述第一电极附接物质可基本上为固态。所述 方法还可包括:将包含电化学活性材料的第一固体膜布置在第一电极附接物质上;并加热 所述第一电极附接物质以使第一固体膜粘接于集电器。 所述方法可进一步包括在集电器的第二侧面上提供第二电极附接物质。所述第二 电极附接物质可基本上为固态。此外,所述方法可包括将包含电化学活性材料的第二固体 膜布置在第二电极附接物质上;并加热所述第二电极附接物质以将第二固体膜粘接于集电 器。加热所述第一电极附接物质和加热所述第二电极附接物质可同时发生。 在一些实施方案中,提供集电器可包括在集电器的第一侧面上用聚合物溶液涂覆 所述集电器;并干燥所述聚合物溶液以形成第一电极附接物质。提供第二电极附接物质可 包括在所述集电器的第二侧面上用聚合物溶液涂覆该集电器;并干燥所述聚合物溶液以形 成第二电极附接物质。 在其它实施方案中,提供集电器可包括在集电器的第一侧面上提供聚合树脂;并 挤出涂覆所述聚合树脂以形成第一电极附接物质。提供第二电极附接物质可包括在所述集 电器的第二侧面上提供聚合树脂;并挤出涂覆所述聚合树脂以形成第二电极附接物质。 在所述方法的一些实施方案中,所述第一电极附接物质包含不溶于非水性电解液 的聚合物。所述非水性电解液可包含碳酸酯溶剂。所述聚合物能包括聚酰胺酰亚胺、聚偏 二氟乙烯、聚乙烯或聚丙烯。在所述方法的某些实施方案中,加热包括热层压、辊压或平压。 附图简述 图1示出了形成复合材料的方法的实施方案,其包括形成包含前体的混合物,浇 铸所述混合物,干燥所述混合物,固化所述混合物以及热解所述前体; 图2是平均率为C/2. 6的放电容量的曲线图; 图3是平均率为C/3的放电容量的曲线图; 图4是平均率为C/3. 3的放电容量的曲线图; 图5是平均率为C/5的放电容量的曲线图; 图6是平均率为C/9的放电容量的曲线图; 图7是放电容量的曲线图; 图8是平均率为C/9的放电容量的曲线图; 图9A和9B是对于20wt. % Si的固定百分比,作为来自2611c的PI衍生的碳与石 墨颗粒的各种重量百分比的函数的可逆容量和不可逆容量的曲线图; 图10是作为碳的重量百分比的函数的第一循环放电容量的曲线图; 图11是作为热解温度的函数的可逆(放电)和不可逆容量的曲线图; 图12是4. 3cmX4. 3cm的不含金属箱支撑层的复合阳极膜的照片; 图13是进行循环之前的复合阳极膜的扫描电子显微镜(SEM)显微照片(焦点未 对准的部分是阳极的底部部分,而焦点对准的部分是复合膜的裂开的边缘); 图14是进行循环之前的复合阳极膜的另一 SEM显微照片; 图15是被循环10次循环后的复合阳极膜的SEM显微照片; 图16是被循环10次循环后的复合阳极膜的另一 SEM显微照片; 图17是被循环300次循环后的复合阳极膜的SEM显微照片; 图18包括复合阳极膜的横截面的SEM显微照片; 图19本文档来自技高网...
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【技术保护点】
电极,其包括:集电器;与所述集电器电连通的膜,所述膜包含使所述膜保持在一起的碳相;以及使所述膜粘接于所述集电器的电极附接物质,其中所述膜包含孔隙并且至少约90%的所述孔隙基本上不含所述电极附接物质。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】...

【专利技术属性】
技术研发人员:本杰明·容·朴伊恩·R·布朗史蒂芬·W·斯堪克史蒂夫·皮尔斯
申请(专利权)人:新强能电池公司
类型:发明
国别省市:美国;US

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