1.本發(fā)明涉及新能源鋰電池制造領(lǐng)域,具體為一種全固態(tài)鋰離子電池用復合正極及其極片的制備方法。
背景技術(shù):
2.目前電化學(xué)儲能技術(shù)由于簡(jiǎn)便、高效率、安裝不受場(chǎng)地限制等優(yōu)勢,是眾多儲能技術(shù)中最具有工業(yè)化推廣前景的技術(shù)之一。其中,鋰離子電池能量密度大、循環(huán)壽命長(cháng)、工作電壓高、無(wú)記憶效應、自放電小,發(fā)展較為成熟,是應用最為廣泛的電化學(xué)儲能技術(shù),在便攜式電子設備市場(chǎng)和電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力領(lǐng)域占有支配優(yōu)勢,被視為大規模儲能電站的主要選擇。然而,鋰離子電池成本相對較高,全球資源儲量有限,不可能同時(shí)滿(mǎn)足動(dòng)力電池和大規模儲能廣泛應用的需求。
3.鈉和鋰元素處于同一主族,二者的物理和化學(xué)性質(zhì)非常相似,電極電勢相當(ena+/na=
–
2.71v,eli+/li=
–
3.02v,vs.she),可以作為鋰的替代。同時(shí),鈉資源豐富(豐度比鋰高4~5個(gè)數量級)、成本低廉,鈉離子電池用于大規模儲能領(lǐng)域具有明顯的經(jīng)濟和環(huán)境優(yōu)勢。
4.目前固態(tài)鈉離子電池仍然處于研發(fā)階段,實(shí)驗室通常采用粉體干混和層壓的工藝制備復合電極和固態(tài)電池,尤其是使用硫化物固體電解質(zhì)時(shí),但是該方法混合效果和效率存疑,也不利于大規模的生產(chǎn)制造。借用目前成熟的合漿工藝又會(huì )降低一些固體電解質(zhì)的電導率,甚至溶劑和固體電解質(zhì)反應。
技術(shù)實(shí)現要素:
5.鑒于此,本發(fā)明提供一種鈉離子固態(tài)電池用復合正極及其極片制備方法,采用了鈉離子正極活性物質(zhì)和鈉離子固體電解質(zhì),聚合物粘結劑的狀態(tài)為網(wǎng)絡(luò )狀結構,正極活性物質(zhì)、鈉離子固體電解質(zhì)、導電添加劑均勻的分散在聚合物網(wǎng)絡(luò )中,鈉離子固體電解質(zhì)和導電添加劑分別構建離子通道和電子通道。
6.為實(shí)現上述目的,本發(fā)明提供如下技術(shù)方案:
7.本發(fā)明提供一種全固態(tài)鋰離子電池用復合正極片,復合正極片包括:正極活性物質(zhì)、鈉離子固體電解質(zhì)、導電添加劑和聚合物粘結劑。
8.優(yōu)選地,正極活性物質(zhì)包括:nam
x
fe
1-x-y
mnyo2(m為ni、cu中的至少一種)、na
3v2
(po4)3、na4fe3(po4)2p2o7、na
3v2
(po4)2f3、na2fefe(cn)6和na2mnfe(cn)6中的至少一種;
9.優(yōu)選地,鈉離子固體電解質(zhì)包括na3ps4、na3sbs4、na
1+x
zr2si
x
p
3-xo12
、na3p
x
as
1-x
s4
聲明:
“全固態(tài)鋰離子電池用復合正極及其極片的制備方法與流程” 該技術(shù)專(zhuān)利(論文)所有權利歸屬于技術(shù)(論文)所有人。僅供學(xué)習研究,如用于商業(yè)用途,請聯(lián)系該技術(shù)所有人。
我是此專(zhuān)利(論文)的發(fā)明人(作者)