一种由天然高分子产物合成的多维氢键导电粘结剂及其制备方法和应用技术

技术编号:43870425 阅读:31 留言:0更新日期:2024-12-31 18:55
本发明专利技术公开了一种由天然高分子产物合成的多维氢键导电粘结剂及其制备方法和应用,属于锂离子电池技术领域,提供一种由天然高分子产物合成的多维氢键导电粘结剂,所述多维氢键导电粘结剂由桃胶多糖溶液、PAA溶液和SWCNT溶液按照桃胶多糖:PAA:SWCNT的质量比为(1~6):(1~6):(1~2)制备而成。所述多维氢键导电粘结剂在制备硅碳电极中的应用。本发明专利技术采用了由天然高分子产物桃胶多糖与工业常用的PAA粘结剂共混构建了多维氢键粘结剂网络,再加入少量单壁碳纳米管赋予粘结剂网络强导电能力,以此解决CVD硅碳负极电子传导性差和SEI不可控的问题。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于锂离子电池,尤其涉及一种由天然高分子产物合成的多维氢键导电粘结剂及其制备方法和应用


技术介绍

1、在锂离子电池领域,负极材料的性能直接决定了电池的能量密度、循环稳定性和安全性能。传统石墨负极材料的理论容量已接近其理论极限,难以满足市场对更高能量密度电池的需求。因此,研究者们一直在寻找能够显著提升电池性能的新型负极材料。硅基负极材料因其高理论能量密度(高达4200mah/g)而备受关注,但其在充放电过程中巨大的体积膨胀(约320%)和低首效问题,成为制约其商业化应用的主要障碍。

2、为解决这些问题,学术界和产业界开发了多种硅基负极改性技术,如硅氧化、纳米化、复合化、多孔化、合金化、预锂化和预镁化等。例如,中国专利cn202410720058.7提供一种软弹性粘结剂a与聚丙烯酸(paa)交联制得粘结剂。但该方案仍涉及粘结剂的合成,需要复杂的粘结剂合成过程,方法复杂且不够方便环保。中国专利cn201810205727.1,公开了一种交联型复合粘接剂及其应用和基于其制备的锂离子电池负极材料和制备方法,该专利通过采用硼酸交联海藻酸钠和黄腐本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种由天然高分子产物合成的多维氢键导电粘结剂,其特征在于,所述多维氢键导电粘结剂由桃胶多糖溶液、PAA溶液和SWCNT溶液按照桃胶多糖:PAA:SWCNT的质量比为(1~6):(1~6):(1~2)制备而成。

2.如权利要求1所述多维氢键导电粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述水解的温度为80~100℃,所述水解的时间为10~14h,所述水解的水解促进剂为H2O2,所述水解在持续搅拌状态下进行;步骤(1)中所述旋转蒸发浓缩的转速为10~180rpm,所述旋转蒸发浓缩的温度为30~40℃,所述...

【技术特征摘要】

1.一种由天然高分子产物合成的多维氢键导电粘结剂,其特征在于,所述多维氢键导电粘结剂由桃胶多糖溶液、paa溶液和swcnt溶液按照桃胶多糖:paa:swcnt的质量比为(1~6):(1~6):(1~2)制备而成。

2.如权利要求1所述多维氢键导电粘结剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

3.根据权利要求2所述制备方法,其特征在于,步骤(1)中所述水解的温度为80~100℃,所述水解的时间为10~14h,所述水解的水解促进剂为h2o2,所述水解在持续搅拌状态下进行;步骤(1)中所述旋转蒸发浓缩的转速为10~180rpm,所述旋转蒸发浓缩的温度为30~40℃,所述旋转蒸发浓缩的时间为5~10h;步骤(1)中所述透析采用截留分子量为14000~50000da得透析袋进行;步骤(1)中所述桃胶多糖溶液的质量浓度为10~14%。

4.根据权利要求2所述制备方法,其特征在于,步骤(2)中所述paa分子量为1000~450000g/mol;步骤(2)中所述paa溶液的质量浓度为10~20%。

5.根据权利要求2所述制备方法,其特征在于,步骤(3)...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒋昊文秦海青莫祖学张振军雷晓旭卢安军唐慧杰谢雪锐薛翔泳伍一龙蒙光海程煜潘晓毅
申请(专利权)人:中国有色桂林矿产地质研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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