储能钠离子电池及负极、制备方法、及制备装置制造方法及图纸

技术编号:40479139 阅读:24 留言:0更新日期:2024-02-26 19:14
本发明专利技术属于储能电池技术领域,公开了一种低成本、长循环钠离子储能电池及负极、制备方法及制备装置,将钠离子负极材料、导电剂和粘结剂加入到高速剪切混料机中进行干态混合;将混合后的材料加入到双轴热轧辊中挤压成膜片,膜片的厚度控制在90‑350um,双轴热轧辊的温度控制在100‑180℃,压力控制在18‑35T;将膜片贴合到经过表面经过胶粘化处理的8‑20um铝箔上,所述胶粘化铝箔胶层为2‑6um;所述胶粘层含65wt%导电碳和35%高分子胶水;将复合体在85‑130℃条件下热压形成钠离子电池负极。钠离子储能电池包括铝塑膜外壳、隔膜、电解液、正极和负极。本发明专利技术制备的钠离子储能电池负极在整个制造过程中降低了能耗,保护了环境,降低了整个电池的制造成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于储能电池,尤其涉及一种钠离子电池及负极制备方法。


技术介绍

1、人类社会高质量发展离不开能源的高效使用,中国能源消费结构将发生重大变革,持续发展新能源已是大势所趋,这将对加快建立、健全绿色低碳循环经济发展体系、推进社会经济全面绿色转型具有重要战略意义。

2、作为锂离子电池的补充和有效替代,走差异化竞争发展道路,一种被称为“钠离子电池(sodium ion battery,sib)”的新型储能器件受到了社会各界广泛关注,其能量密度与磷酸铁锂电池相当,但理论成本可低至70%,在低速电动车、5g通讯基站、数据中心和工商业和超大型储能电站的应用被给予厚望。

3、电极(electrode)被誉为电池的心脏,是关系其性能发挥好坏的核心部件。目前,钠离子电池在电极制造过程采用了锂离子电池的nmp练浆工艺技术(简称“湿法”),这种技术除了耗能和环保问题外,其最大的问题在于电极制造过程中溶剂引入导致的电极压实密度难以提高。相对于湿法,干法技术则通过干态混料工艺,将电极的压实可提升10%以上,从而提升整个电池的能量密度;且成型后的电极微观本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种钠离子储能电池负极,其特征在于,所述负极包括硬碳、导电剂和粘结剂,所述硬碳、导电剂和粘结剂的质量比为:90-95:1.0-3.0:3.0-8.0。

2.如权利要求1所述的钠离子储能电池负极,其特征在于,所述硬碳为树脂类、煤基类或生物质类的一种或几种。

3.如权利要求1所述的钠离子储能电池负极,其特征在于,所述硬碳优选为生物质硬碳;孔径分布为8-30nm,优选孔径范围为10-25nm;

4.如权利要求1所述的钠离子储能电池负极,其特征在于,所述导电剂为Point toPoint型含碳材料,优选为Super P类导电炭黑、200GS类导电碳黑和EC...

【技术特征摘要】

1.一种钠离子储能电池负极,其特征在于,所述负极包括硬碳、导电剂和粘结剂,所述硬碳、导电剂和粘结剂的质量比为:90-95:1.0-3.0:3.0-8.0。

2.如权利要求1所述的钠离子储能电池负极,其特征在于,所述硬碳为树脂类、煤基类或生物质类的一种或几种。

3.如权利要求1所述的钠离子储能电池负极,其特征在于,所述硬碳优选为生物质硬碳;孔径分布为8-30nm,优选孔径范围为10-25nm;

4.如权利要求1所述的钠离子储能电池负极,其特征在于,所述导电剂为point topoint型含碳材料,优选为super p类导电炭黑...

【专利技术属性】
技术研发人员:张熙贵张乃庆李际洋葛震赖浩然吴孟强徐自强陈曦
申请(专利权)人:电子科技大学长三角研究院湖州
类型:发明
国别省市:

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