Способ изготовления анодного материала для твердотельных литий-ионных аккумуляторов Российский патент 2024 года по МПК H01M4/139 H01M10/525 

Описание патента на изобретение RU2832741C1

Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области электродных материалов на основе органического соединения и может быть использовано для литий-ионных полностью твердотельных аккумуляторов и батарей.

Уровень техники

Литий-ионные аккумуляторы продолжают привлекать огромное внимание как многообещающая технология хранения энергии из-за их высокой плотности энергии и длительного срока службы. В частности, в последние годы возрос интерес к полностью твердотельным литий-ионным аккумуляторам, так как они стали конкурентоспособными с ионной проводимостью по сравнению с жидкими электролитами. Однако включение твердых электролитов с высокой проводимостью в литий-ионные батареи все еще остается очень сложной задачей, главным образом из-за высокого сопротивления, существующего на границах раздела твердое-твердое по всей структуре батареи.

Одной из стратегий модификации межфазного слоя является нанесение клеевого электролита на основе отверждаемого полимера между электролитом и электродами с целью устранения плохого контакта твердого электролита с электродом и снижения высокого межфазного сопротивления. Жидкий клей обладает как отличной смачиваемостью, так и химической/электрохимической стабильностью по отношению к большинству электродов, и его можно легко перевести в кристаллическое состояние и отвердить. Стратегия разработки клеевых электролитов для улучшения контакта электрод-электролит предоставляет альтернативный вариант улучшения многих других твердотельных батарей.

Наиболее близким к настоящему изобретению является техническое решение, раскрытое в документе US 2015/0349343 A1. Приведенный в этом документе катодный материал синтезирован гидро- и сольвотермальным методом и имеет в основе твердый раствор оливина LiFe1-xMnxPO4 (0<x<1). Лучший изученный в этом документе образец обладает показателями энергоемкости на низких скоростях циклирования (от 0,1°C до 1°C), сравнимыми с таковыми показателями катодных материалов, полученных с использованием способа по настоящему изобретению. Однако на высокой скорости разряда (то есть при повышенных мощностных нагрузках), такой как 5°C и 10°C, материал, описанный в документе, демонстрирует существенное снижение электрохимической емкости и, как следствие, энергоемкости, что ставит под сомнение возможность использования данного материала в высокомощных устройствах. Данных о циклировании на режимах с более высокой плотностью тока в документе не приведено.

Раскрытие изобретения

Задачей настоящего изобретения является модификация межфазного слоя между анодом и электролитом для улучшения стабильности рабочих характеристик при длительной эксплуатации, изобретение ориентировано на использование в полностью твердотельных литий-ионных аккумуляторах.

Техническим результатом заявленного изобретения является расширение допустимых диапазонов токов, повышение стабильности циклирования и рабочих характеристик при длительной эксплуатации.

Технический результат достигается за счет модификации межфазного слоя между электролитом и анодом с целью устранения плохого контакта твердого тела с твердым телом и снижения высокого межфазного сопротивления. Для этого в качестве межфазного слоя используется полимерный клей (P@S). При нагреве полимерный клей кристаллизуется в твердый ион-проводящий полимер, который помещается на межфазную границу, тем самым увеличивая площадь соприкосновения электролита и анода.

Технический результат настоящего изобретения связан с комбинацией факторов, позволяющих получать однородный полимерный клей, который обеспечивает в первую очередь синтез прекурсора (PIN) с последующим растворением его в расплаве сукционитрила (SN).

В качестве активного анодного материала используется искусственный графит S-360, сажу Super P используют в качестве электрон-проводящего материала, и смесь полиэтиленоксида (PEO) (с молекулярной массой 4⋅106 а.е.м.) с поливинилиденфторидом (PVDF) и солью лития LiTFSI в качестве «электролита-связующего», медную фольгу используют в качестве токоотвода.

Способ получения материала формулы P@S, включает в себя 2 стадии: 1- получение порошка PIN, 2 – получение полимерного клея, который застывает при нагревании (P@S). Первый этап состоит из операций: а) смешивание раствора гексацисбромметилбензола с 4,4-бипиридином в N-метилпирролидоне в перчаточном боксе в атмосфере инертного газа при комнатной температуре в течение 5 ч; б) смешивание раствора в перчаточном боксе в атмосфере инертного газа при температуре 80°C в течение 15 ч; в) фильтрование осадка, полученного на стадии б); г) промыванием осадка, полученным на этапе в), N-метилпирролидоном; д) смешивание раствора LiTFSI с полученным осадком на операции г) в дистиллированной воде; е) фильтрование осадка, полученного на операции д); ж) промывание осадка полученного на операции д), N-метилпирролидоном; з) промывание осадка, полученного на операции ж), дистиллированной водой; и) сушка осадка полученного на операции з) в вакуумном сушильном шкафу при 50°C в течение 24 ч. Вторая стадия состоит из: а) смешивания LiTFSI с предварительно расплавленным сукционитрилом (SN) при температуре 80°C в течение 6 ч в перчаточном боксе в атмосфере инертного газа; б) остывание полученного раствора до комнатной температуры. В результате второй стадии получается жидкий полимерный клей, который застывает при нагревании (P@S).

Способ по изобретению характеризуется последовательностью стадий, ранее не использовавшейся для получения жидкого полимерного клея данного состава, и позволяет получать однородные тонкие пленки поверх электродной массы на аноде, что позволяет оптимизировать их характеристики.

В результате проведенных испытаний выявлено существенное увеличение диапазона допустимых токов. На фиг. 1 представлен годограф импеданса, на котором красным цветом показаны результаты испытаний с использованием полимерного клея, а черным цветом показаны результаты испытаний без использования полимерного клея.

Похожие патенты RU2832741C1

название год авторы номер документа
Способ изготовления катодного материала для твердотельных литий-ионных аккумуляторов 2024
  • Визгалов Виктор Анатольевич
  • Шпаковская Валерия Игоревна
  • Лагуткина Александра Андреевна
  • Гаянов Роберт Ильясович
  • Чудинов Евгений Алексеевич
  • Лозовая Ольга Владимировна
RU2830660C1
Электродный материал для натрий-ионных аккумуляторов, способ его получения, электрод и аккумулятор на основе электродного материала 2020
  • Федотов Станислав Сергеевич
  • Шраер Семен Дмитриевич
  • Лучинин Никита Дмитриевич
RU2748159C1
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОДА И ЛИТИЕВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ, СОДЕРЖАЩАЯ ЕГО 2021
  • Таката, Рё
  • Шмидт, Франц
  • Эскен, Даниель
  • Ли, Тин-Тай
  • Фан, Чиа-Чэнь
  • У, Наэ-Лих
RU2823264C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ СУЛЬФИДНОГО ТВЕРДОГО ЭЛЕКТРОЛИТА 2020
  • Ито, Томохиро
RU2804507C2
Способ получения активного электродного материала и активного композитного электродного материала для металл-ионных аккумуляторов, активный электродный материал и активный композитный электродный материал, электродная паста, электрод и металл-ионный аккумулятор на основе электродного материала 2023
  • Самарин Александр Шайлович
  • Иванов Алексей Викторович
  • Шраер Семен Дмитриевич
  • Федотов Станислав Сергеевич
RU2804050C1
ИОННЫЙ ПРОВОДНИК, СОДЕРЖАЩИЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНУЮ ФАЗУ LiCBH, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ И ТВЕРДЫЙ ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ПОЛНОСТЬЮ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, СОДЕРЖАЩИЙ УКАЗАННЫЙ ИОННЫЙ ПРОВОДНИК 2019
  • Ногами, Гэнки
  • Ногути, Кейта
  • Ким, Санрюн
  • Оримо, Син-Ити
RU2795829C2
Способ получения литий-серного катода 2022
  • Ахмедов Магомед Абдурахманович
  • Гафуров Малик Магомедович
  • Рабаданов Камиль Шахриевич
  • Атаев Мансур Бадавиевич
  • Ахмедова Амина Джабировна
RU2796628C2
СПОСОБ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ АНОДОВ НА ОСНОВЕ НЕГРАФИТИЗИРУЕМОГО УГЛЕРОДА И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫЕ ТАКИМ СПОСОБОМ АНОДЫ НА ОСНОВЕ НЕГРАФИТИЗИРУЕМОГО УГЛЕРОДА ДЛЯ КАЛИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 2021
  • Абакумов Артем Михайлович
  • Абрамова Елена Николаевна
  • Рупасов Дмитрий Павлович
RU2762737C1
ЭЛЕКТРОДНЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ МЕТАЛЛ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ, СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ, ЭЛЕКТРОД И АККУМУЛЯТОР НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРОДНОГО МАТЕРИАЛА 2015
  • Федотов Станислав Сергеевич
  • Хасанова Нелли Ракиповна
  • Самарин Александр Шайлович
  • Антипов Евгений Викторович
RU2619600C2
Электродная масса, электродный композитный материал, способ его получения и его применение металл-ионных аккумуляторах 2020
  • Лучинин Никита Дмитриевич
  • Федотов Станислав Сергеевич
  • Тябликов Олег Александрович
  • Захаркин Максим Валерьевич
  • Антипов Евгений Викторович
RU2732368C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 832 741 C1

Реферат патента 2024 года Способ изготовления анодного материала для твердотельных литий-ионных аккумуляторов

Изобретение относится к области электродных материалов на основе органического соединения и может быть использовано для литий-ионных полностью твердотельных аккумуляторов и батарей. Техническим результатом изобретения является расширение допустимых диапазонов токов, повышение стабильности циклирования и рабочих характеристик при длительной эксплуатации. Технический результат достигается за счет модификации межфазного слоя между электролитом и анодом с целью устранения плохого контакта твердого тела с твердым телом и снижения высокого межфазного сопротивления. Для этого в качестве межфазного слоя используется полимерный клей. При нагреве полимерный клей кристаллизуется в твердый ион-проводящий полимер, который помещается на межфазную границу, тем самым увеличивая площадь соприкосновения электролита и анода. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 832 741 C1

Способ изготовления анодного материала для твердотельных литий-ионных аккумуляторов, включающий следующие стадии:

- получение прекурсора, состоящее из операций:

а) смешивание раствора гексацисбромметилбензола с 4,4-бипиридином в N-метилпирролидоне в перчаточном боксе в атмосфере инертного газа при комнатной температуре в течение 5 ч;

б) смешивание раствора в перчаточном боксе в атмосфере инертного газа при температуре 80°C в течение 15 ч;

в) фильтрование осадка, полученного на стадии б);

г) промывание осадка, полученного на этапе в), N-метилпирролидоном;

д) смешивание раствора LiTFSI с осадком, полученным на операции г), в дистиллированной воде;

е) фильтрование осадка, полученного на операции д);

ж) промывание осадка, полученного на операции д), N-метилпирролидоном;

з) промывание осадка, полученного на операции ж), дистиллированной водой;

и) сушка осадка, полученного на операции з), в вакуумном сушильном шкафу при 50°C в течение 24 ч;

- получение полимерного клея, который застывает при нагревании, состоящее из операций:

а) смешивание LiTFSI с предварительно расплавленным сукционитрилом (SN) при температуре 80°C в течение 6 ч в перчаточном боксе в атмосфере инертного газа;

б) остывание полученного раствора до комнатной температуры;

- нанесение тонкого слоя полимерного клея поверх твердотельного композитного анодного материала, предварительно нанесенного на медную фольгу-токосъемник;

- высушивание электродной ленты и отвердение полимерного клея.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2024 года RU2832741C1

US 2015349343 A1, 03.12.2015
US 9331331 B1, 03.05.2016
WO 2008077448 A1, 03.07.2008
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУЛЬФИДНЫХ ТВЕРДОТЕЛЬНЫХ БАТАРЕЙ 2018
  • Сеноуе Масахару
RU2695127C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ АНОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СОЕДИНЕНИЙ ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИТИЯ В ГРАФИТНУЮ СПЕЛЬ ДЛЯ ЛИТИЙ-ИОННЫХ АККУМУЛЯТОРОВ 2012
  • Кумар Тривикраман Прем
  • Шукла Ашок Кумар
  • Кумари Танудасс Сри Деви
  • Стефан Арул Манюэль
RU2584676C2

RU 2 832 741 C1

Авторы

Визгалов Виктор Анатольевич

Шпаковская Валерия Игоревна

Лагуткина Александра Андреевна

Гаянов Роберт Ильясович

Чудинов Евгений Алексеевич

Лозовая Ольга Владимировна

Даты

2024-12-28Публикация

2024-04-17Подача