一种超级混合电容电池及其制造方法技术

技术编号:8490587 阅读:207 留言:0更新日期:2013-03-28 14:16
本发明专利技术涉及一种超级混合电容电池,包括正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于电解液中,负极片包括负极集流体和涂布在所述负极集流体上的负极活性材料,负极活性材料包括碳包覆的硅-石墨烯复合材料,碳包覆的硅-石墨烯复合材料中,硅和石墨烯的质量比为1∶5~1∶200,碳与硅-石墨烯的复合材料的质量比为0.2~1∶1。通过采用碳包覆的硅-石墨烯复合材料作为负极活性材料,使负极片具有低的电位平台,提高了超级混合电容电池的平均工作电压。因而,该超级混合电容电池兼具高比功率特性和高比能量特性。此外,本发明专利技术还提供一种超级混合电容电池的制造方法。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电化学储能器件领域,特别是涉及。
技术介绍
近年来,无线通讯、电子信息、电动工具等应用领域对储能器件的功率密度要求越来越高。尤其是自20世纪90年代以来,对电动汽车的开发以及对功率脉冲电源的需求,更是对储能器件的比能量和比功率提出了越来越高的要求。目前常用的储能器件为锂电池和超级电容器。锂电池具有高比能量特性和工作电压高的优点,但存在使用寿命短和功率密度低的缺点。超级电容器具有高比功率特性、循环寿命长等优点,但存在能量密度低的问题。因此,开发高比功率特性和高比能力特性的储能器件成为当前亟待解决的问题。
技术实现思路
基于此,有必要提供一种兼具高比功率特性和高比能量特性的超级混合电容电池。进一步,提供一种超级混合电容电池的制造方法。一种超级混合电容电池,包括正极片、负极片、介于所述正极片和所述负极片之间的隔膜和电解液,所述正极片、所述负极片和所述隔膜浸泡于所述电解液中,所述负极片包括负极集流体和涂布在所述负极集流体上的负极活性材料,所述负极活性材料包括碳包覆的硅-石墨烯复合材料,所述碳包覆的硅-石墨烯复合材料中,所述硅和所述石墨烯的质量比为1: 5 1: 200,所述碳与硅-石墨烯的复合材料的质量比为O. 2 1:1。优选的,所述正极片包括正极活性材料,所述正极活性材料为碳素材料,或由碳素材料和锂离子材料组成,当所 述正极活性材料由所述碳素材料和所述锂离子材料组成时, 所述锂离子材料的质量百分数为X,则O < X < 30%。优选的,所述碳素材料选自活性碳、碳纳米管、热解炭和碳气凝胶中的至少一种, 所述锂离子材料选自磷酸铁锂、锂镍钴锰氧、锂钴氧、锂锰氧、磷酸钴锂、磷酸锰锂、钛酸锂、 钒酸锂、锂镍锰氧、锂镍钴氧、锂钒氧和硅酸铁锂中的至少一种。一种超级混合电容电池的制造方法,包括下述步骤步骤一、制备正极活性材料;步骤二、按质量比1: 5 1: 200将单质硅粉末和石墨烯材料混合得到混合物, 并将所述混合物浸泡于蔗糖溶液中,然后经过滤,加热后得到负极活性材料;步骤三、将所述正极活性材料和第一粘结剂混合制备正极浆料,再加入溶剂调节所述正极浆料的粘度至1500 3000牛顿秒/平方米,将正极浆料涂布在正极集流体上,然后经干燥、轧膜、分切制作成正极片;将所述负极活性材料和第二粘结剂混合制备负极浆料,再加入溶剂调节所述负极浆料的粘度至1500 3000牛顿秒/平方米,将负极浆料涂布在负极集流体上,然后经干燥、轧膜、分切制作成负极片;及步骤四、将所述正极片、隔膜、负极片依次贴合组装后浸泡于电解液中,得到所述超级混合电容电池。优选的,步骤二中所述负极活性材料的制备方法为将单质硅粉末与石墨烯材料混合后进行球磨,将球磨后的混合物放入质量百分数为5%的蔗糖溶液中浸泡I 10小时, 过滤后将虑物在惰性气体的氛围中以10 100°C /min的速度缓慢升温至200 1200°C, 加热I 10小时,再将粉末在惰性气体的氛围中冷却至室温,得到负极活性材料。优选的,步骤三中,进一步加入第一导电剂,并将所述第一导电剂与所述正极活性材料和第一粘结剂混合,所述正极活性材料、第一粘结剂和第一导电剂的质量比为 85 : 10 : 5;进一步加入第二导电剂,并将所述第二导电剂与所述负极活性材料和第二粘结剂混合,所述负极活性材料、第二粘结剂和第二导电剂的质量比为85 : 10 : 5。优选的,步骤三中所述正极浆料和负极浆料的粘度均为2500 3000牛顿秒/平方米。优选的,步骤四中正极片、负极片和隔膜采用多芯卷绕并联的方式组装。优选的,步骤四的电解液包括有机溶剂和溶于所述有机溶剂的锂离子电解质盐。上述超级混合电容电池,采用碳包覆的硅-石墨烯复合材料作为负极活性材料, 这种负极活性材料具有低的电位平台,使得超级混合电容电池的平均工作电压高于传统的双电层电容器,而硅材料具有容量大的特点,从而使体系的能量密度上升。石墨烯材料具有良好的导电性,能很好的将电子传到到硅材料上。因而,这种超级混合电容电池兼具高比功率特性和高比能量特性。附图说明图1为一实施例的超电容电池的制造方法流程图2为实施例1的超电容电池的恒流充放电曲线图。具体实施方式下面结合具体的实施方式对上述超级混合电容电池及其制造方法进一步阐述。一实施方式的超级混合电容电池,包括正极片、负极片、介于正极片和负极片之间的隔膜和电解液,正极片、负极片和隔膜浸泡于所述电解液中。正极片可以为超级电容器用的常用正极片,在优选的实施例中,正极片包括正极集流体和涂布在正极集流体上的正极活性材料及第一粘结剂。在更优选的实施例中,正极片还包括第一导电剂。正极活性材料、第一粘结剂和第一导电剂的质量比为85 : 10 : 5。 第一导电剂可以提高正极活性材料和正极集流体的接触导电性。正极活性材料可以为碳素材料,也可以由碳素材料和锂离子材料组成。当正极活性材料由碳素材料和锂离子材料组成时,锂离子材料的质量百分数为X,0 < X < 30%。碳素材料可以选自活性碳、碳纳米管、活性碳纤维和碳气凝胶中的至少一种。锂离子材料可以选自磷酸铁锂、锂镍钴锰氧、锂钴氧、锂锰氧、磷酸钴锂、磷酸锰锂、钛酸锂、钒酸锂、锂镍锰氧、锂镍钴氧、锂钒氧和硅酸铁锂中的至少一种。第一粘结剂为聚偏氟乙烯。第一导电剂为导电炭黑、乙炔黑或碳纳米管。负极片包括负极集流体和涂布在负极集流体上的负极活性材料及第二粘结剂。在优选的实施例中,负极片还包括第二导电剂。负极活性材料、第二粘结剂和第二导电剂的质量比为85 : 10 : 5。第二导电剂可以提高负极活性材料和负极集流体的接触导电性。负极片的活性材料为碳包覆的硅-石墨烯复合材料,碳包覆的硅-石墨烯复合材料中,硅和石墨烯的质量比为1: 5 1: 200,所包覆的碳和硅-石墨烯复合材料的质量比为O. 2 1:1。第二粘结剂为聚偏氟乙烯。第二导电剂为导电炭黑、乙炔黑或碳纳米管。隔膜可以为超级电容器用的常用隔膜,在优选的实施例中,其可以为单层聚乙烯膜、单层聚丙烯膜或三层聚乙烯/聚丙烯/聚乙烯复合膜等。电解液可以为超级电容器用的电解液,在优选的实施例中,其包括有机溶剂和溶于所述有机溶剂的锂离子电解质盐。有机溶剂选自碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸丙烯醋、碳酸乙烯醋、亚硫酸乙烯酯、 亚硫酸丙烯酯、碳酸丁烯酯、r-丁内酯、碳酸甲乙烯酯、碳酸甲丙酯、乙酸乙酯和乙睛中的至少一种。锂离子电解质盐选自四氟硼酸锂、六氟磷酸锂、双草酸硼酸锂、三氟甲磺酸锂、二 (三氟甲基磺酸酰)亚胺锂和六氟砷锂中的至少一种。上述超级混合电容电池,采用超级电容器电极材料碳素材料作为正极活性材料, 正极以双电层机制来存储能量,能够进行大功率输出。采用碳素材料和锂电池正极材料锂离子材料的混合物或复合材料作为正极活性材料,将锂离子电池的离子嵌入一 脱嵌机制与超电容器的双电层机制协调组合于一个储能器件中,能以双电层机制来存储能量,因而能够进行大功率输出。采用碳包覆的硅-石墨烯复合材料作为负极活性材料,负极活性材料具有低的电位平台,使得电容器的平均工作电压高于传统的双电层电容器。而硅材料具有容量大的特点,硅的理论容量4200mAh/g,远远大于石墨负极的容量372mAh/g,从而使体系的能量密度上升。石墨烯材料与硅进行复合后,由于石本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种超级混合电容电池,包括正极片、负极片、介于所述正极片和所述负极片之间的隔膜和电解液,所述正极片、所述负极片和所述隔膜浸泡于所述电解液中,其特征在于,所述负极片包括负极集流体和涂布在所述负极集流体上的负极活性材料,所述负极活性材料包括碳包覆的硅?石墨烯复合材料,所述碳包覆的硅?石墨烯复合材料中,所述硅和所述石墨烯的质量比为1∶5~1∶200,所述碳与硅?石墨烯的复合材料的质量比为0.2~1∶1。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周明杰钟玲珑王要兵
申请(专利权)人:海洋王照明科技股份有限公司深圳市海洋王照明技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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