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新型锂离子电池硅基材料粘结剂及其使用方法

成果基本信息
关键词:
成果类别: 应用技术 技术成熟度: 初期阶段
体现形式(基础理论类): 论文 体现形式(应用技术类): 新技术
成果登记号: 资源采集日期:
研究情况
单位名称: 厦门大学 技术水平: 国际领先
评价证书号: 评价单位:
评价日期: 评价证书号:
转化情况
转让范围: 技术服务 推广形式: 合作开发
已转让企业数(个):
联系方式
联系人(平台): 玉女士 联系人(平台)电话: 0771-5885053
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成果简介
一、项目简介
硅作为锂离子电池的负极材料,以其高的质量比容量(4200 mAh/g)和材料丰富、价格低廉等优点越来越受到重视。但是硅材料在嵌脱锂过程中产生巨大的体积变化(400%),导致电极容量衰减快,循环性能差,不能商业化。研究表明,强筋的粘结剂是纳米硅基材料应用的先决条件。在锂离子电池中,粘结剂是将活性材料和导电添加剂粘结到集流体上,在极片中形成电子导路,保证电池正常运行的高分子材料。在充放电过程中,粘结剂起到维持电极结构完整,确保电池正常重复运行的作用。所以,粘结剂是锂离子电池正常运行的一个非常关键的因素。海藻酸钠可以提高硅基材料的循环性能。但是,其机械强度仍不足以承受硅基材料在充放电过程中巨大的体积变化产生的机械应力。多价阳离子可以与海藻酸钠发生交联作用,生成“鸡蛋盒”式的结构,从而增强了海藻酸钠的机械强度。这种交联的海藻酸钠用于锂离子电池硅基材料粘结剂可以显著地提高硅基材料的循环性能。同时,我们还研究开发了其它新型粘结剂。
 
二、技术成熟度
已经申请专利,产品的稳定性和一致性良好,性能到达国内领先水平,可以进行产业化生产。 
 
图1. 新型粘结剂对锂离子电池硅基负极材料性能的改善前(A)后(B)电化学性能对比
 
三、应用领域及市场前景
锂离子电池
成果名称: 新型锂离子电池硅基材料粘结剂及其使用方法 关键词:
成果类别: 应用技术 一级分类名称:
二级分类名称: 三级分类名称:
研究起止时间: 成果体现形式(应用技术类): 新技术
成果属性: 原始性创新 成果体现形式(基础理论类): 论文
技术成熟度: 初期阶段 技术水平: 国际领先
研究形式: 独立研究 学科分类1: 国家标准GB T13745-92《学科分类与代码》
单位名称: 厦门大学 学科分类2:
中图分类号1: 中国图书资料分类法(第四版) 所属高新技术类别:
中图分类号2: 课题来源: 国家科技计划
应用行业: 农、林、牧、渔业 课题立项名称:
国家科技计划子类别: 高技术研究发展计划(863计划) 课题立项编号:
经费实际投入额 (万元): 评价单位:
评价形式: 鉴定 应用状态: 稳定应用
评价日期: 转让范围: 技术服务
评价证书号: 推荐单位:
推广形式: 合作开发 成果登记号:
成果简介:
一、项目简介
硅作为锂离子电池的负极材料,以其高的质量比容量(4200 mAh/g)和材料丰富、价格低廉等优点越来越受到重视。但是硅材料在嵌脱锂过程中产生巨大的体积变化(400%),导致电极容量衰减快,循环性能差,不能商业化。研究表明,强筋的粘结剂是纳米硅基材料应用的先决条件。在锂离子电池中,粘结剂是将活性材料和导电添加剂粘结到集流体上,在极片中形成电子导路,保证电池正常运行的高分子材料。在充放电过程中,粘结剂起到维持电极结构完整,确保电池正常重复运行的作用。所以,粘结剂是锂离子电池正常运行的一个非常关键的因素。海藻酸钠可以提高硅基材料的循环性能。但是,其机械强度仍不足以承受硅基材料在充放电过程中巨大的体积变化产生的机械应力。多价阳离子可以与海藻酸钠发生交联作用,生成“鸡蛋盒”式的结构,从而增强了海藻酸钠的机械强度。这种交联的海藻酸钠用于锂离子电池硅基材料粘结剂可以显著地提高硅基材料的循环性能。同时,我们还研究开发了其它新型粘结剂。
 
二、技术成熟度
已经申请专利,产品的稳定性和一致性良好,性能到达国内领先水平,可以进行产业化生产。 
 
图1. 新型粘结剂对锂离子电池硅基负极材料性能的改善前(A)后(B)电化学性能对比
 
三、应用领域及市场前景
锂离子电池
联系人: 李君涛 成果登记日期:
联系人email: jtli@xmu.edu.cn 单位代码:
邮政编码222: 联系人电话: 0592-5197067
单位传真: 单位通讯地址: 厦门大学能源学院
单位所在省市: 单位电话:
转让收入(万元): 单位属性: 独立科研机构
合作完成单位: 已转让企业数(个):
成果发布年份: 知识产权形式:
成果完成人: 资源采集日期:

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