一种干法制备水系钠离子电池的方法技术

技术编号:36250639 阅读:23 留言:0更新日期:2023-01-07 09:43
本发明专利技术涉及一种干法制备水系钠离子电池的方法,所述水系钠离子电池的制备方法包括:步骤1,将活性材料与导电剂通过混料设备进行预混合;步骤2,将步骤1中混合好的粉体和粘结剂加入到纤维化设备中,高速剪切搅拌得到高度纤维化的电极材料;步骤3,将步骤2中得到的高度纤维化电极材料转移至连续辊压设备,连续辊压成型得到厚度均匀的电极膜片。步骤5,将步骤4中得到的干法电极膜与集流体贴合,形成成品干法电极。步骤6,将步骤5中得到的成品干法电极与极耳贴合后并点焊,形成成品干法电极极片。步骤7,将步骤6中得到的成品干法电极极片按照顺序放置进预冲壳的封装材料中,随后进行注液、热封、静置,得到干法制备的水系钠离子软包电池。本发明专利技术所述的干法制备水系钠离子软包电池的方法,通过粘结剂在电极材料与导电剂之间产生的纤维化结构,提高了电极片的体积密度及负载量,与传统湿法电极相比,干法制备的水系钠离子软包电池能量密度有显著提高,倍率性能与循环稳定性都展现出一定的优势,在储能领域显示出广阔的应用前景。域显示出广阔的应用前景。域显示出广阔的应用前景。

【技术实现步骤摘要】
一种干法制备水系钠离子电池的方法


[0001]本专利技术属于电池材料领域,涉及一种干法制备水系钠离子电池的方法。

技术介绍

[0002]随着电动汽车、电力存储系统和工业自动化系统等新兴技术的快速发展,当今社会对兼具高能量密度、功率密度和长循环寿命的电化学储能装置的需求不断增加。锂离子电池由于具有能量密度高、输出功率大、自放电低、工作电压高等优点已广泛应用于电子产品、运输车辆、航空航天、储能装置中。但锂元素资源不足、分布不均、成本较高等问题使其在大规模储能
受到了限制,因此开发价格低廉、资源丰富的新型储能体系尤为重要。
[0003]相比于锂离子电池,钠离子电池无过放电特性,与锂离子电池有类似的嵌入和脱出机制并且钠价格低廉,资源丰富,因此钠离子电池成为最有可能替代锂离子电池的新型化学能源。钠离子电池主要分为水系钠离子电池和有机系钠离子电池。由于有机系钠离子电池的电解液中含有碳酸酯类物质,易燃易爆,存在安全隐患,水系钠离子电池的电解液不含有机溶剂,其安全性高,无污染,成本低,因此水系钠离子电池成为大规模储能体系的研究热点。
[0004]电极是电池中最关键的一部分,目前钠离子电池电极(包括正极和负极)的主要制作工艺与锂离子电池电极相似,均为湿法制造工艺。特别是在混料过程中需要使用大量的有机溶剂,其价格昂贵且有毒,而且必须建立回收装置来收集和再处理这些有机溶剂。此外,湿法涂布和随后的干燥过程需要大量的能耗,显著增加了大批量电极生产的成本。不仅如此,在溶剂蒸发过程中,活性材料往往会沉淀,导致电极分层,从而损害电极中导电网络的构建,并降低活性材料和集流体之间的结合强度,从而消弱了最终电池的性能。
[0005]干法电极制备技术,是将电极活性材料、导电剂和粘结剂进行混合得到电极粉料,再通过连续辊压成型以及与集流体复合即得到电极极片的一种电极制备工艺。在干法电极制备过程中不需要添加任何溶剂与后续干燥过程,大大降低了成本。此外,由于干混过程中不存在浆料,不会因溶剂蒸发引起电极分层。我国的钠离子电池研究和产业化世界领先,将干法工艺应用于水系钠离子电池制备,必定增强其在储能领域的竞争优势。

技术实现思路

[0006]本专利技术实施例所要解决的问题在于,提供一种干法制备水系钠离子电池的方法,以解决上述
技术介绍
中提出的问题。
[0007]本专利技术的目的是解决现有技术中存在的上述问题,提供一种干法制备水系钠离子电池的方法,包括:
[0008]步骤1:将活性材料与导电剂通过混料设备进行预混合,搅拌时间为20min

50min,搅拌速度为300r/min
‑‑
1000r/min,得到混合好的粉体;其中,各组分按重量百分比计为导电剂11%

22%,活性物质78%

89%,所述活性物质为水系钠离子电池正极材料或负极材
料;
[0009]步骤2:将步骤1中混合均匀的粉体和聚四氟乙烯(PTFE)粘结剂加入到纤维化设备中,剪切搅拌,得到高度纤维化的电极材料,剪切搅拌时间为10

30min,剪切搅拌温度为25

80℃,剪切搅拌速度为5000r/min

15000r/min,;其中,粉体与PTFE粘结剂按重量百分比计为PTFE5%

10%,粉体90%

95%。
[0010]步骤3:将步骤3中得到的高度纤维化的粉料转移至连续辊压设备进行预成型处理,得到具有自支撑半成品干法电极膜。
[0011]步骤4:将步骤4中得到的半成品干法电极膜进行延压处理,使所述半成品干法电极膜形成成品干法电极膜。
[0012]步骤5:将步骤4中得到的成品干法电极膜与集流体贴合,形成成品干法电极。
[0013]步骤6:将步骤5中得到的成品干法电极与极耳贴合后并点焊,形成成品干法电极极片。
[0014]步骤7:将步骤6中得到的成品干法电极极片按照“成品干法正极片

隔膜

成品干法负极片”的顺序放置进预冲壳的封装材料中,随后进行注液、热封、排气、静置,得到干法制备的水系钠离子软包电池。
[0015]2.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述正极活性材料为Na
0.44
MnO2、磷酸钒钠、磷酸钒钛钠、氟磷酸钒钠、Na2CoFe(CN)6、Na2CuFe(CN)6中的一种或多种的混合物。
[0016]3.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述负极活性材料为磷酸钛钠、磷酸钛锰钠、磷酸钒钠、聚酰亚胺、聚吡咯、硬碳、软碳中一种或多种的混合物。
[0017]4.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述PTFE粘结剂为粉体,其粒径5μm—30μm之间,分子量大于300万。更进一步地,所述PTFE粘结剂分子量在400万

550万之间。
[0018]5.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述导电剂为导电炭黑、科琴黑、导电石墨、碳纤维、碳纳米管、石墨烯、超导炭黑的一种或几种的混合物。
[0019]6.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述纤维化设备为单螺杆挤出机、双螺杆挤出机、超音速气流粉碎机中的一种或多种。
[0020]7.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述连续辊压预处理的压力为5

40T,加热温度为45℃

300℃,所得到的电极极片厚度为500μm

3000μm。
[0021]8.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述延压处理的压力为1

50T。
[0022]9.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述热处理温度为40

100℃,热处理时间为10

120min。
[0023]10.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述集流体为光面铝箔、涂石墨烯铝箔、涂炭铝箔、微孔铝箔中的一种或多种。
[0024]11.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述极耳
为铝极耳、镍极耳、铜极耳中的一种或多种。
[0025]12.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述点焊功率为20

3000W。
[0026]13.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述隔膜为无纺布、吸液纸、Whatman玻璃纤维隔膜、Celgard 2400PP隔膜、慢速定性滤纸、快速定性滤纸中的一种或多种。
附图说明
[0027]图1为实施例2中干法制备的水系钠离子电池极片实物图。...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:步骤1:将活性材料与导电剂通过混料设备进行预混合,搅拌时间为20min
‑‑
50min,搅拌速度为300r/min
‑‑
1000r/min,得到混合好的粉体;其中,各组分按重量百分比计为导电剂11%

22%,活性物质78%

89%,所述活性物质为水系钠离子电池正极材料或负极材料;步骤2:将步骤1中混合均匀的粉体和聚四氟乙烯(PTFE)粘结剂加入到纤维化设备中,剪切搅拌,得到高度纤维化的电极材料,剪切搅拌时间为10

30min,剪切搅拌温度为25

80℃,剪切搅拌速度为5000r/min

15000r/min,;其中,粉体与PTFE粘结剂按重量百分比计为PTFE5%

10%,粉体90%

95%。步骤3:将步骤3中得到的高度纤维化的粉料转移至连续辊压设备进行预成型处理,得到具有自支撑半成品干法电极膜。步骤4:将步骤4中得到的半成品干法电极膜进行延压处理,使所述半成品干法电极膜形成成品干法电极膜。步骤5:将步骤4中得到的成品干法电极膜与集流体贴合,形成成品干法电极。步骤6:将步骤5中得到的成品干法电极与极耳贴合后并点焊,形成成品干法电极极片。步骤7:将步骤6中得到的成品干法电极极片按照“成品干法正极片

隔膜

成品干法负极片”的顺序放置进预冲壳的封装材料中,随后进行注液、热封、排气、静置,得到干法制备的水系钠离子软包电池。2.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征在于,所述正极活性材料为Na
0.44
MnO2、磷酸钒钠、磷酸钒钛钠、氟磷酸钒钠、Na2CoFe(CN)6、Na2CuFe(CN)6中的一种或多种的混合物。3.如权利要求1所述的干法制备水系钠离子电池的方法,其特征...

【专利技术属性】
技术研发人员:张增先程青松程起林
申请(专利权)人:上海华起睿智新能源科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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