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【技術實現步驟摘要】
本專利技術屬于鋰電池,尤其是涉及一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極。
技術介紹
1、隨著能源存儲需求的不斷增長,傳統電池材料在能量密度、循環穩定性和安全性等方面已逐漸難以滿足市場需求。鋰金屬因其極高的理論容量和最低的電化學電位,被視為下一代高能量密度電池的理想負極材料。然而,鋰金屬在充放電過程中存在嚴重的體積膨脹、鋰枝晶生長等問題,這些問題嚴重制約了鋰金屬電池的實際應用。
2、為了克服這些挑戰,本專利技術人開始探索各種新型鋰負極材料,偶然發現三維多孔鋰合金具有獨特的結構優勢,可以有效緩解鋰沉積過程中的體積膨脹,為脫鋰后的電極提供三維結構支持,從而提高電極結構穩定性,大面積的三維多孔結構可以顯著降低局域電流密度,抑制鋰枝晶生長,延長電池的使用壽命。
技術實現思路
1、本專利技術所要解決的技術問題是提供一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極,為鋰的儲存提供了更多的空間,有效緩解體積膨脹并抑制鋰枝晶的生長,從而提高電池循環壽命。
2、本專利技術解決上述技術問題所采用的技術方案為:一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,包括以下步驟:
3、s1、取一定量的溶質溶于第一溶劑中,得到刻蝕液;
4、s2、將鋰合金極片置于刻蝕液中浸泡;
5、s3、取出刻蝕后的鋰合金極片,使用第二溶劑進行沖洗,干燥后得到三維鋰合金負極。
6、作為優選,在所述步驟s1中,溶質為萘酚、碘酸、k2zrf6、溴酸、
7、作為優選,在所述步驟s1中,第一溶劑為dmf、dmso、dme、thf、g4、g2中的一種或者至少兩種混合。
8、作為優選,在所述步驟s1中,溶質的含量為0.02-5mol/l。
9、作為優選,在所述步驟s2中,浸泡時間為5-30min,浸泡溫度為20-30℃。
10、作為優選,在所述步驟s3中,第二溶劑為dmc、正庚烷、dme中的一種。
11、以及一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極,采用上述的長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法制備得到。
12、與現有技術相比,本專利技術的優點在于:
13、1、本高比能電池用三維鋰合金負極通過刻蝕形成三維多孔結構,三維多孔結構能夠緩解鋰沉積過程中的體積膨脹,為脫鋰后的電極提供三維結構支持,從而提高電極結構穩定性,防止鋰合金負極在長期運行過程中的粉化,實現優異的循環穩定性,有助于延長電池的使用壽命;
14、2、本高比能電池用三維鋰合金負極具有大比表面積的三維多孔結構,能夠顯著降低局域電流密度,提供均勻分布的鋰成核位點,提升鋰沉積均勻性,從而有效抑制鋰枝晶的生長;
15、3、本高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法簡單,易于操作,得到的三維鋰合金負極一致性較好,便于量產;
16、4、相比常規的粉末冶金方式,成本更低。
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1.一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于在所述步驟S1中,溶質為萘酚、碘酸、K2ZrF6、溴酸、硝酸鋰中的一種或者至少兩種混合。
3.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于在所述步驟S1中,第一溶劑為DMF、DMSO、DME、THF、G4、G2中的一種或者至少兩種混合。
4.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于在所述步驟S1中,溶質的含量為0.02-5mol/L。
5.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于在所述步驟S2中,浸泡時間為5-30min,浸泡溫度為20-30℃。
6.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于在所述步驟S3中,第二溶劑為DMC、正庚烷、DME中的一種。
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1.一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于包括以下步驟:
2.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于在所述步驟s1中,溶質為萘酚、碘酸、k2zrf6、溴酸、硝酸鋰中的一種或者至少兩種混合。
3.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法,其特征在于在所述步驟s1中,第一溶劑為dmf、dmso、dme、thf、g4、g2中的一種或者至少兩種混合。
4.根據權利要求1所述的一種長循環低膨脹力的高比能電池用三維鋰合金負極的制備方法...
【專利技術屬性】
技術研發人員:崔言明,林久,胡麗娜,錢瑤,唐光盛,
申請(專利權)人:浙江鋒鋰新能源科技有限公司,
類型:發明
國別省市:
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