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一種固態(tài)電池的電芯、固態(tài)電池的電芯的制備方法及固態(tài)電池與流程

文檔序號:40817517發(fā)布日期:2025-01-29 02:36閱讀:8來源:國知局
一種固態(tài)電池的電芯、固態(tài)電池的電芯的制備方法及固態(tài)電池與流程

本發(fā)明涉及電池材料,尤其涉及一種固態(tài)電池的電芯、固態(tài)電池的電芯的制備方法及固態(tài)電池。


背景技術(shù):

1、固態(tài)電池技術(shù),作為一項引領(lǐng)電池領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵性進(jìn)展,其核心優(yōu)勢在于采用固態(tài)電解質(zhì)以替代傳統(tǒng)的液態(tài)電解質(zhì),這一革新舉措顯著提升了電池的安全性能及能量密度,從而成為電池技術(shù)進(jìn)化路徑中的一個重要趨向。

2、然而,值得注意的是,固態(tài)電解質(zhì)與電極材料之間的界面穩(wěn)定性和接觸性,構(gòu)成了制約固態(tài)電池性能優(yōu)化的核心挑戰(zhàn)。就目前而言,產(chǎn)業(yè)化層面的固態(tài)電池制備工藝,普遍遵循一種策略:即將固態(tài)電解質(zhì)材料涂覆于高分子材質(zhì)的電池隔膜上,進(jìn)而組裝成半(或準(zhǔn))固態(tài)電池,或稱固態(tài)電池的電芯。盡管這種工藝在一定程度上減少了液態(tài)組分的依賴,但即便只是存在少量的液體,也依然會在正負(fù)極與隔膜之間引發(fā)較大的界面阻抗問題,進(jìn)而影響電池的整體效能。

3、此外,現(xiàn)有技術(shù)中廣泛應(yīng)用的隔膜,其厚度通常在10um-16um之間。這一尺寸范圍的選擇,既非隨意,亦非最優(yōu):一方面,過薄的隔膜雖有利于減輕重量、提升能量密度,但卻可能降低整體安全性能,并且增加了固態(tài)電解質(zhì)涂覆的技術(shù)難度;另一方面,若隔膜過厚,雖能在一定程度上增強(qiáng)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,但無疑會推高生產(chǎn)成本,并因材料體積的增加而犧牲鋰離子電池的整體能量密度。更為嚴(yán)峻的是,在高溫工作環(huán)境下,電池內(nèi)部的正負(fù)極材料易發(fā)生脫落,即所謂的“脫粉”現(xiàn)象,進(jìn)一步威脅到電池的穩(wěn)定運行。

4、鑒于上述種種挑戰(zhàn),對現(xiàn)有固態(tài)電池制備技術(shù)進(jìn)行改良與升級,已成為亟待解決的關(guān)鍵課題。

5、以上信息作為背景信息給出只是為了輔助理解本公開,并沒有確定或者承認(rèn)任意上述內(nèi)容是否可用作相對于本公開的現(xiàn)有技術(shù)。


技術(shù)實現(xiàn)思路

1、本發(fā)明提供一種固態(tài)電池的電芯、固態(tài)電池的電芯的制備方法及固態(tài)電池,以解決現(xiàn)有技術(shù)中存在的問題。

2、為實現(xiàn)上述目的,本發(fā)明提供以下的技術(shù)方案:

3、第一方面,本發(fā)明提供一種固態(tài)電池的電芯,包括正極極片、負(fù)極極片、隔膜和復(fù)合保護(hù)膜;其中,

4、所述正極極片、隔膜和負(fù)極極片依次疊放設(shè)置;

5、所述正極極片和所述負(fù)極極片均包括相對設(shè)置的第一表面和第二表面,所述第一表面為靠近所述隔膜一側(cè)的表面;

6、所述第一表面和所述第二表面均通過涂覆形成有所述復(fù)合保護(hù)膜;

7、所述復(fù)合保護(hù)膜包括mof材料、固態(tài)電解質(zhì)材料、粘接劑和鋰鹽。

8、進(jìn)一步地,所述固態(tài)電池的電芯中,所述mof材料為uio-66或zif-8;

9、所述mof材料通過模板法或直接合成法制備得到。

10、進(jìn)一步地,所述固態(tài)電池的電芯中,所述固態(tài)電解質(zhì)材料為peo、pan、latp、llzo中的任意一種或組合。

11、進(jìn)一步地,所述固態(tài)電池的電芯中,所述鋰鹽為litfsi、lifsi、licf3so3中的任意一種或組合。

12、進(jìn)一步地,所述固態(tài)電池的電芯中,所述復(fù)合保護(hù)膜的厚度為2um。

13、進(jìn)一步地,所述固態(tài)電池的電芯中,所述隔膜的厚度小于10um。

14、第二方面,本發(fā)明提供一種固態(tài)電池的電芯的制備方法,用于制備如上述第一方面提供的固態(tài)電池的電芯,所述方法包括:

15、按照一定比例,將mof材料、固態(tài)電解質(zhì)材料和粘結(jié)劑混合溶解,并在其中添加鋰鹽,得到混合漿液;

16、將所述混合漿液,通過涂覆技術(shù)分別均勻涂覆在正極極片和負(fù)極極片的相對的兩個表面;

17、將涂覆后的正極極片和負(fù)極極片進(jìn)行烘干和固化,并進(jìn)行輥壓,以分別在所述正極極片和負(fù)極極片的表面形成復(fù)合保護(hù)膜;

18、將正極極片、隔膜和負(fù)極極片依次疊放設(shè)置,以形成固態(tài)電池的電芯。

19、進(jìn)一步地,所述制備方法中,所述按照一定比例,將mof材料、固態(tài)電解質(zhì)材料和粘結(jié)劑混合溶解,并在其中添加鋰鹽,得到混合材料的步驟包括:

20、按照一定比例,將mof材料、固態(tài)電解質(zhì)材料和粘結(jié)劑混合溶解,并在其中添加鋰鹽;

21、在室溫下混合攪拌24小時,得到混合漿液。

22、進(jìn)一步地,所述制備方法中,所述方法還包括:

23、將ncm材料、導(dǎo)電乙炔黑和粘接劑按照8:1:1的質(zhì)量比例混合,并分散于nmp中,再涂布于鋁箔的相對的兩個表面,烘干后得到正極極片。

24、第三方面,本發(fā)明提供一種固態(tài)電池,包括如上述第一方面提供的固態(tài)電池的電芯。

25、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明具有以下有益效果:

26、本發(fā)明提供的一種固態(tài)電池的電芯、固態(tài)電池的電芯的制備方法及固態(tài)電池,通過分別在正極極片和負(fù)極極片的表面通過涂覆形成包括mof材料、固態(tài)電解質(zhì)材料、粘接劑和鋰鹽的復(fù)合保護(hù)膜,使得無需再在隔膜上涂覆固態(tài)電解質(zhì)材料,從而不僅可使用10um以下較薄的隔膜,有利于減輕重量、提升能量密度,而且可降低工藝難度,改善電池的動力學(xué)性能和耐高溫性能。

27、本發(fā)明具有其它的特性和優(yōu)點,這些特性和優(yōu)點從并入本文中的附圖和隨后的具體實施方式中將是顯而易見的,或者將在并入本文中的附圖和隨后的具體實施方式中進(jìn)行詳細(xì)陳述,這些附圖和具體實施方式共同用于解釋本發(fā)明的特定原理。



技術(shù)特征:

1.一種固態(tài)電池的電芯,其特征在于,包括正極極片(1)、負(fù)極極片(2)、隔膜(3)和復(fù)合保護(hù)膜(4);其中,

2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的固態(tài)電池的電芯,其特征在于,所述mof材料為uio-66或zif-8;

3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的固態(tài)電池的電芯,其特征在于,所述固態(tài)電解質(zhì)材料為peo、pan、latp、llzo中的任意一種或組合。

4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的固態(tài)電池的電芯,其特征在于,所述鋰鹽為litfsi、lifsi、licf3so3中的任意一種或組合。

5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的固態(tài)電池的電芯,其特征在于,所述復(fù)合保護(hù)膜(4)的厚度為2um。

6.根據(jù)權(quán)利要求1所述的固態(tài)電池的電芯,其特征在于,所述隔膜(3)的厚度小于10um。

7.一種固態(tài)電池的電芯的制備方法,用于制備如權(quán)利要求1-6中任一項所述的固態(tài)電池的電芯,其特征在于,所述方法包括:

8.根據(jù)權(quán)利要求7所述的制備方法,其特征在于,所述按照一定比例,將mof材料、固態(tài)電解質(zhì)材料和粘結(jié)劑混合溶解,并在其中添加鋰鹽,得到混合材料的步驟包括:

9.根據(jù)權(quán)利要求7所述的制備方法,其特征在于,所述方法還包括:

10.一種固態(tài)電池,其特征在于,包括如權(quán)利要求1-6中任一項所述的固態(tài)電池的電芯。


技術(shù)總結(jié)
本發(fā)明涉及電池材料技術(shù)領(lǐng)域,公開了一種固態(tài)電池的電芯、固態(tài)電池的電芯的制備方法及固態(tài)電池,通過分別在正極極片和負(fù)極極片的表面通過涂覆形成包括MOF材料、固態(tài)電解質(zhì)材料、粘接劑和鋰鹽的復(fù)合保護(hù)膜,使得無需再在隔膜上涂覆固態(tài)電解質(zhì)材料,從而不僅可使用10um以下較薄的隔膜,有利于減輕重量、提升能量密度,而且可降低工藝難度,改善電池的動力學(xué)性能和耐高溫性能。

技術(shù)研發(fā)人員:譚劍華
受保護(hù)的技術(shù)使用者:廣東力王新能源股份有限公司
技術(shù)研發(fā)日:
技術(shù)公布日:2025/1/28
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