一种石墨烯片、含石墨烯片导电浆料的制备方法、石墨烯片导电浆料、正极及电池技术

技术编号:37547543 阅读:15 留言:0更新日期:2023-05-12 16:22
本发明专利技术涉及一种石墨烯片、含石墨烯片导电浆料的制备方法、石墨烯片导电浆料、正极及电池。本发明专利技术提供一种石墨烯片,每个所述石墨烯片包含3

【技术实现步骤摘要】
一种石墨烯片、含石墨烯片导电浆料的制备方法、石墨烯片导电浆料、正极及电池


[0001]本专利技术涉及一种石墨烯片、含石墨烯片导电浆料的制备方法、石墨烯片导电浆料、正极及电池。

技术介绍

[0002]石墨烯是一种具有sp2杂化的石墨的二维结构,有着许多特殊的理化性能,例如导电,导热,光学和机械强度。目前石墨烯在导热材料和新能源领域中已经有着广范的应用。
[0003]石墨烯可以通过机械剥离法、氧化还原法、化学气相沉积法、碳化物外延法等制备,其中仅氧化还原法制备膨胀石墨法是目前唯一能大规模生产的工艺,这样生产石墨烯有着操作简单,产量高等特点。但也有石墨烯片厚度无法控制,带有大量碳氧基团降低导电性能,生产过程使用大量腐蚀性强酸造成环境污染等弊端;且产出的石墨烯容易形成皱褶、卷曲等不良形貌,影响下游的应用。其他制备方法如化学气相沉积法,碳化物外延等具有产能低下,无法量产的缺点。
[0004]石墨烯作为一种特殊的石墨材料同样也是一种优质的导电剂,可以应用于如锂离子电池体系。但是目前石墨烯仅在磷酸铁锂体系中有使用优势,具有促进电池体系的导电性能,降低内阻,改善压实密度和增加能量密度等功效。而在三元材料、钴酸锂和锰酸锂等体系中,大片或大面积石墨烯会覆盖这些正极材料的表面,从而阻碍锂离子的迁移,降低离子传导速率,所以无法在这些锂离子电池体系中应用。

技术实现思路

[0005]针对上述技术问题,本申请第一个目的是提供一种石墨烯片,每个所述石墨烯片包含3

30层石墨烯层;所述石墨烯片周边任意两点连线的直线距离最长为 100

500纳米。
[0006]本专利技术提供的石墨烯片可以适用于锂离子电池中目前无法良好使用的正极体系,如三元体系等。本专利技术提供的石墨烯片可以克服阻碍锂离子迁移的弊端,同时具有改善锂离子电池内阻、压实密度和能量密度,提高低温循环性能的特点。此外,本专利技术的石墨烯片尺寸小、表面平整,皱褶和卷曲现象少,含碳氧基团少,导电性能好。
[0007]本专利技术制备的石墨烯片周边任意两点连线的直线距离测试方法可以参考图 3所示的示意图。如图3左图所示,若石墨烯片是矩形,那么周边任意两点连线的直线距离最长即为对角线AB的距离。即对于矩形,所述石墨烯片周边任意两点连线的直线距离最长为100

500纳米即指AB的直线距离最长为100

500纳米。对于不规则形状,可能最长距离为对角线,如图3右图所示,可能最长直线距离为CD,也可能是周边上其它两点连线的直线距离。本专利技术限定石墨烯片周边任意两点连线的直线距离最长为100

500纳米,是为了说明本专利技术可以制备出小片状的石墨烯片。
[0008]作为一种实施方式,所述石墨烯片中碳氧基团的质量分数小于5%。或者,所述石墨烯片中不含碳氧基团。
[0009]作为一种实施方式,所述石墨烯片中不含氧化石墨。
[0010]本专利技术第二个目的是提供含上述石墨烯片导电浆料的制备方法,包括如下步骤:1)提供一种纳米碳纤维;所述纳米碳纤维的平均直径为100

500纳米;所述纳米碳纤维是由石墨沿纤维长度方向层层叠加生长而成;2)在溶剂中研磨所述纳米碳纤维形成所述石墨烯片导电浆料。本专利技术制备述纳米碳纤维是由石墨烯片层沿纤维长度方向层层叠加生长而成;或沿纤维长度方向呈现鱼骨状排列。
[0011]本专利技术上述方法可以大规模制备尺度在100

500纳米之间的小片石墨烯片,并且通过上述方法制备的石墨烯片表面平整,皱褶和卷曲现象少;可以含少量或不含碳氧基团,导电性能好。整个生产不涉及氧化还原,石墨烯片易剥离,工艺简单。
[0012]作为一种实施方式,所述纳米碳纤维的平均直径为100

500纳米,或者为 100

200纳米。
[0013]作为一种实施方式,所述米碳纤维的平均长度为1

100微米。或者为1

20 微米。
[0014]作为一种实施方式,所述溶剂为水、有机溶剂和矿物油中至少一种。或者为水和/或N

甲基吡咯烷酮。水和/或N

甲基吡咯烷酮作溶剂,可以应用于电池体系。
[0015]作为一种实施方式,所述纳米碳纤维和所述溶剂的质量比1:99

20:80。该比例可以使纳米碳纤维在加入溶剂后具备一定的流动性。在一些实施方式中为 2:98

10:90。在另一些实施方式中为2:98

5:95。
[0016]作为一种实施方式,所述研磨采用锆球;所述锆球的平均直径为0.5

5毫米;或者为0.5

2毫米。研磨介质的尺度越小,剪切力越强,撞击力越弱,分散性越好;但随着尺度的缩小,锆珠强度也相应减弱,并且成本大幅上升。
[0017]作为一种实施方式,所述研磨的线速度为10

100米/秒;或者为30

60米/秒;所述研磨的时间为6

12小时;或者为8

10小时。
[0018]作为一种实施方式,所述球磨前进行超声分散。超声分散是利用强大的超声波在液体中振动,在固液界面产生大量气泡,这些气泡在固体缝隙间膨胀破碎引起固体分离,从而形成分散效果,同时由于超声波的振动,使固液更加充分的混合,有利于分散体系的稳定。所述超声分散频率20

100kHz,或者为50

100kHz。
[0019]作为一种实施方式,还包括在步骤2)研磨过程中加入碳纳米管。在溶剂中剥离剪切纳米碳纤维的同时,引入碳纳米管,石墨烯剥离与碳纳米管的分散同时进行,并且分散后的碳纳米管作为空间位阻,可以将剥离后的石墨烯片分离开来,进一步防止石墨烯的再团聚。
[0020]作为一种实施方式,所述纳米碳纤维与加入的所述碳纳米管的质量比为 1:5

1:1;或者为1:4

1:3。该比例下有利于石墨烯片的分离,防止再团聚。通过本申请的制备方法,研磨过程中纳米碳纤维可以全部剥离为石墨烯片,因此,作为一种实施方式,所述纳米碳纤维与加入的所述碳纳米管的质量比也是所述石墨烯片与加入的所述碳纳米管的质量比。即所述石墨烯片与加入的所述碳纳米管的质量比为1:5

1:1;或者为1:4

1:3。
[0021]作为一种实施方式,所述碳纳米管的平均管径3

80纳米,或者为3

10纳米;所述碳纳米管平均长度为1

10微米。该尺寸下有利于石墨烯片与碳纳米管的复合体系在锂离子正极材料中具有较好的导电和辅助压实效果。
[0022]作为一种实施方式,所述纳米碳纤维的制备方法包括:1)在催化剂作用下,通入碳
源,合成纳本文档来自技高网
...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种石墨烯片,其特征在于,每个所述石墨烯片包含3

30层石墨烯层;所述石墨烯片周边任意两点连线的直线距离最长为100

500纳米。2.一种石墨烯片,其特征在于,所述石墨烯片中碳氧基团的质量分数小于5%。3.一种石墨烯片,其特征在于,所述石墨烯片中不含氧化石墨。4.一种石墨烯片导电浆料的制备方法,包括如下步骤:1)提供一种纳米碳纤维;所述纳本发明米碳纤维的平均直径为100

500纳米;所述纳米碳纤维是由石墨沿纤维长度方向层层叠加生长而成;或沿纤维长度方向呈现鱼骨状排列;2)在溶剂中研磨所述纳米碳纤维形成所述石墨烯片导电浆料。5.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述米碳纤维的平均长度为1

100微米。6.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述溶剂为水、有机溶剂和矿物油中至少一种。7.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述纳米碳纤维和所述溶剂的质量比为1:99

20:80。8.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述研磨采用锆球;所述锆球的平均直径为0.5

5.0毫米。9.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述研磨的线速度为10

100米/秒;所述研磨的时间为6

12小时。10.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,所述球磨前进行超声分散;所述超声分散频率20

100kHz。11.如权利要求4所述的制备方法,其特征在于,在步骤2)研磨过程中加入碳纳米管。12.如权利要求11所述的制备方法,其特征在于,所述纳米碳纤维与加入的所述碳纳米管的质量比为1:5

1:1。13.如权利要求11所述的制备方法,其特征在于,所述碳纳米管的平均管径3

【专利技术属性】
技术研发人员:马军钟培浩
申请(专利权)人:湖州欧美化学有限公司
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1