RU2579357C1 - Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом - Google Patents
Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом Download PDFInfo
- Publication number
- RU2579357C1 RU2579357C1 RU2014141948/07A RU2014141948A RU2579357C1 RU 2579357 C1 RU2579357 C1 RU 2579357C1 RU 2014141948/07 A RU2014141948/07 A RU 2014141948/07A RU 2014141948 A RU2014141948 A RU 2014141948A RU 2579357 C1 RU2579357 C1 RU 2579357C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lithium
- anode
- carbonate
- battery
- group
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Изобретение относится к анодному материалу с покрытием и к аккумулятору с металлическим анодом с покрытием. Техническим результатом изобретения является увеличение емкости и количества циклов перезарядки аккумулятора. Анодный материал содержит металлический литий, на поверхность которого нанесен аморфный слой материала, выбранного из группы: Si, Ge, С, Al, Au. Указанное покрытие не препятствует транспорту лития из анода в электролит и при этом эффективно подавляет образование дендритов и увеличивает удельную энергию аккумулятора. 2 н. и 6 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Область техники
Изобретение относится к металлическому аноду с покрытием и к аккумулятору с металлическим анодом с покрытием.
Уровень техники
Из уровня техники известно, что в качестве защитных покрытий для литиевых электродов могут быть использованы полимерные, керамические или композитные полимер-керамические покрытия (US 2013/0236764 А1, опубл. 12.09.2013). В качестве полимеров для таких покрытий могут быть использованы сополимеры, включающие гидрофобные (полидиметилсилоксан) и гидрофильные (полиоксиметиленметакрилат или полиоксиэтиленакрилат) полимерные блоки, имеющие низкую температуру стеклования. Удельная емкость литиевого аккумулятора, содержащего защищенный таким образом литиевый анод, тем не менее, не превышает 150 мА/г, а падение емкости за 30 циклов перезаряда достигает 30%.
Наиболее близким аналогом заявленной группы изобретения является анодный материал и аккумулятор, раскрытые в источнике ЕР 0715366 А1, опубл. 05.06.1996, в котором качестве защитного анодного покрытия использовали различные оксиды переходных металлов (W, Mo, Ti, V, Nb, Zr, Hf, Та, и Cr). Растворы прекурсоров соответствующих металлов наносят на поверхность литиевого анода, высушивают растворитель и затем производят отжиг при температуре 300-500°С для формирования оксидного слоя. Помимо этого, оксидные пленки могут быть сформированы путем напыления, химического осаждения из газовой фазы, испарения электронным пучком.
Данные покрытия позволяют предотвратить образование дендритов, но приводят к возникновению больших перенапряжений разряда-заряда в связи с их низкой электронной проводимостью, что существенно уменьшает удельную энергию и срок службы аккумулятора.
Раскрытие изобретения
Задача предлагаемого технического решения состоит в разработке анодного материала для вторичных аккумуляторов с покрытием, которое не препятствует транспорту ионов лития из анода в электролит и при этом эффективно подавляет образование дендритов и увеличивает удельную энергию аккумулятора.
Техническим результатом изобретения является увеличение емкости и количества циклов перезарядки аккумулятора.
Указанный технический результат достигается за счет того, что анодный материал содержит металлический литий, на поверхность которого нанесен аморфный слой материала, выбранного из группы: Si, Ge, С, Al, Au.
Аморфный слой материала нанесен методом магнетронного напыления или температурно-индуцированного и плазменного химического осаждения из газовой фазы или распыления электронного пучка или кластерного ионного испарения.
Толщина аморфного слоя материала составляет от 10 нм до 10 мкм.
Анодный материал изготовлен в виде пластины или фольги.
Кроме того, данный технический результат достигается за счет того, что литиевый аккумулятор содержит катод, электролит и анод, изготовленный из вышеуказанного материала.
Материал катода выбран из группы: ацетиленовая сажа, графен, углеродные нанотрубки, оксиды переходных металлов, соединения со структурой перовскита, оливина или шпинели.
Электролит включает соль, растворенную в растворителе и выбранную из группы: перхлорат лития, гексафторфосфат лития, тетрафторборат лития.
Растворитель выбран из группы: пропиленкарбонат, этиленкарбонат, бутиленкарбонат, диметилкарбонат, этилметилкарбонат, диэтилкарбонат, 1,2-диметоксиэтан, 1,3-диоксолан, тетрагидрофуран, диметиловый эфир диэтиленгликоля, диметиловый эфир триэтиленгликоля, дибутиловый эфир диэтиленгликоля), диметилсульфоксид, гексафторфосфат 1-этил-3-метилимидазолия, тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия, бис-трифторметилсульфонилимид 1-этил-3-метилимидазолия, гексафторфосфат 1-бутил-3-метилимидазолия, бис-трифторметилсульфонилимид 1-бутил-3-метилимидазолия, гексафторфосфат 1-метил-1-пропилпиперидиния, бис-трифторметилсульфонилимид 1-метил-1-пропилпиперидиния или их различные смеси.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 - разрядно-зарядная кривая аккумулятора, содержащего литиевый анод без напыленного слоя, при плотности тока 0,15 мА/см2 и глубине разряда 1,5 мАч/см2.
Фиг. 2 - разрядно-зарядная кривая аккумулятора, содержащего литиевый анод с напыленным слоем аморфного Si, при плотности тока 0,15 мА/см2 и глубине разряда 1,5 мАч/см2.
Фиг. 3 - разрядно-зарядная кривая аккумулятора, содержащего литиевый анод с напыленным слоем аморфного Ge, при плотности тока 0,15 мА/см2 и глубине разряда 1,5 мАч/см2.
Осуществление изобретения
Анодный материал, изготовленный в виде пластины или фольги из металлического лития, на поверхность которого нанесен аморфный слой материала, выбранного из группы: Si, Ge, С, Al, Au.
Аморфный слой материала нанесен методом магнетронного напыления или температурно-индуцированного и плазменного химического осаждения из газовой фазы или распыления электронного пучка или кластерного ионного испарения.
Толщина аморфного слоя материала составляет от 10 нм до 10 мкм. При толщине слоя больше 10 мкм затрудняется диффузия ионов лития из литиевого электрода в электролит, что может привести к уменьшению рабочего напряжения аккумулятора. Слой менее 10 нм может механически разрушаться при циклировании аккумулятора.
Литиевый аккумулятор содержит корпус, выполненный с возможностью размещения в нем катода и анода, находящихся на расстоянии друг от друга и помещенных в электролит, которым заполняют корпус аккумулятора. Материал катода выбран из группы: ацетиленовая сажа, графен, углеродные нанотрубки, оксиды переходных металлов (MnO2, V2O5, Co3O4), соединения со структурой перовскита (SrVO3, LaNiO3, LixLayTiO3, где 0<x<2, 0<у<3), оливина (LiFePO4) или шпинели (LiMn2O4, Li4Ti5O12).
Электролит включает соль, растворенную в растворителе и выбранную из группы: перхлорат лития, гексафторфосфат лития, тетрафторборат лития.
Растворитель выбран из группы: пропиленкарбонат, этиленкарбонат, бутиленкарбонат, диметилкарбонат, этилметилкарбонат, диэтилкарбонат, 1,2-диметоксиэтан, 1,3-диоксолан, тетрагидрофуран, диметиловый эфир диэтиленгликоля, диметиловый эфир триэтиленгликоля, дибутиловый эфир диэтиленгликоля), диметилсульфоксид, гексафторфосфат 1-этил-3-метилимидазолия, тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия, бис-трифторметилсульфонилимид 1-этил-3-метилимидазолия, гексафторфосфат 1-бутил-3-метилимидазолия, бис-трифторметилсульфонилимид 1-бутил-3-метилимидазолия, гексафторфосфат 1-метил-1-пропилпиперидиния, бис-трифторметилсульфонилимид 1-метил-1-пропилпиперидиния или их различные смеси.
Пример 1
Аккумулятор, содержащий анод из металлического Li, на поверхность которого нанесено покрытие толщиной 10 нм из аморфного Si методом магнетронного напыления, катод из ацетиленовой сажи и электролит, содержащий 1 М LiClO4 в пропиленкарбонате, работает следующим образом. При разряде аккумулятора литиевый анод растворяется с образованием ионов Li+, которые переходят в электролит, содержащий 1 М LiClO4 в пропиленкарбонате. За счет наличия в электролите соли LiClO4 ионы Li+ внедряются в структуру катодного материала с образованием литийсодержащих фаз. При заряде ионы Li+ выходят из структуры катодного материала, поступают в электролит и затем равномерно осаждаются в виде металла на поверхность анода. Как показали эксперименты (см. фиг. 1, 2), в отличие от аккумулятора, содержащего анод из металлического лития без покрытия, аккумулятор, содержащий анод из металлического лития с напыленным слоем аморфного Si, демонстрируют стабильное циклирование более чем после 30 циклов перезаряда и значительно меньшие перенапряжения, что указывает на положительный эффект, оказываемый напылением слоя кремния на процесс циклирования литиевого анода. При этом образования дендритов на поверхности литиевых анодов после циклирования не обнаружено.
Пример 2
Аккумулятор, содержащий анод из металлического Li, на поверхность которого нанесено покрытие толщиной 10 мкм из аморфного Ge методом плазменного химического осаждения, катод из LiFePO4 и электролит, содержащий 1 М LiClO4 в смеси пропиленкарбоната и диметоксиэтана в соотношении 3:7 по объему, работает следующим образом. При разряде аккумулятора литиевый анод растворяется с образованием ионов Li+, которые переходят в электролит, содержащий 1 М LiClO4 в смеси пропиленкарбоната и диметоксиэтана в соотношении 3:7. За счет наличия в электролите соли LiClO4 ионы Li+ внедряются в структуру катодного материала с образованием литийсодержащих фаз. При заряде ионы Li+ выходят из структуры катодного материала, поступают в электролит и затем равномерно осаждаются в виде металла на поверхность анода. Как показали эксперименты (см. фиг. 1, 3), в отличие от аккумулятора, содержащего анод из металлического лития без покрытия, аккумулятор, содержащий анод из металлического лития с напыленным слоем аморфного Ge, демонстрируют стабильное циклирование более чем после 30 циклов перезаряда и значительно меньшие перенапряжения, что указывает на положительный эффект, оказываемый напылением слоя германия на процесс циклирования литиевого анода. При этом образования дендритов на поверхности литиевых анодов после циклирования не обнаружено.
Таким образом, предлагаемое изобретение позволяет получить аккумулятор, имеющий более высокую емкость и количество циклов перезарядки аккумулятора.
Изобретение было раскрыто выше со ссылкой на конкретный вариант его осуществления. Для специалистов могут быть очевидны и иные варианты осуществления изобретения, не меняющие его сущности, как она раскрыта в настоящем описании. Соответственно, изобретение следует считать ограниченным по объему только нижеследующей формулой изобретения.
Claims (8)
1. Анодный материал, содержащий металлический литий, на поверхность которого нанесен аморфный слой материала, выбранного из группы: Si, Ge, C, Al, Au.
2. Материал по п. 1, характеризующийся тем, что аморфный слой материала нанесен методом магнетронного напыления или температурно-индуцированного и плазменного химического осаждения из газовой фазы или распыления электронного пучка или кластерного ионного испарения.
3. Материал по п. 1, характеризующийся тем, что толщина аморфного слоя материала составляет от 10 нм до 10 мкм.
4. Материал по п. 1, характеризующийся тем, что он изготовлен в виде пластины или фольги.
5. Литиевый аккумулятор, содержащий катод, электролит и анод, изготовленный из материала по пп. 1-4.
6. Аккумулятор по п. 5, характеризующийся тем, что материал катода выбран из группы: ацетиленовая сажа, графен, углеродные нанотрубки, оксиды переходных металлов, соединения со структурой перовскита, оливина или шпинели.
7. Аккумулятор по п. 5, характеризующийся тем, что электролит включает соль, растворенную в растворителе и выбранную из группы: перхлорат лития, гексафторфосфат лития, тетрафторборат лития.
8. Аккумулятор по п. 5, характеризующийся тем, что растворитель выбран из группы: пропиленкарбонат, этиленкарбонат, бутиленкарбонат, диметилкарбонат, этилметилкарбонат, диэтилкарбонат, 1,2-диметоксиэтан, 1,3-диоксолан, тетрагидрофуран, диметиловый эфир диэтиленгликоля, диметиловый эфир триэтиленгликоля, дибутиловый эфир диэтиленгликоля), диметилсульфоксид, гексафторфосфат 1-этил-3-метилимидазолия, тетрафторборат 1-этил-3-метилимидазолия, бис-трифторметилсульфонилимид 1-этил-3-метилимидазолия, гексафторфосфат 1-бутил-3-метилимидазолия, бис-трифторметилсульфонилимид 1-бутил-3-метилимидазолия, гексафторфосфат 1-метил-1-пропилпиперидиния, бис-трифторметилсульфонилимид 1-метил-1-пропилпиперидиния или их различные смеси.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014141948/07A RU2579357C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014141948/07A RU2579357C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2579357C1 true RU2579357C1 (ru) | 2016-04-10 |
Family
ID=55793448
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014141948/07A RU2579357C1 (ru) | 2014-10-31 | 2014-10-31 | Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2579357C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB202000467D0 (en) | 2020-01-13 | 2020-02-26 | Sigma Lithium Ltd | Alkali metal materials |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011068767A1 (en) * | 2009-12-03 | 2011-06-09 | Fmc Corporation | Finely deposited lithium metal powder |
WO2012084570A1 (de) * | 2010-12-21 | 2012-06-28 | Sgl Carbon Se | Kohlenstoff-silizium-mehrschichtsysteme |
RU2474011C1 (ru) * | 2011-11-24 | 2013-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова" | Способ изготовления тонкопленочного анода литий-ионных аккумуляторов на основе пленок наноструктурированного кремния, покрытого двуокисью кремния |
RU128014U1 (ru) * | 2012-12-18 | 2013-05-10 | Открытое акционерное общество "Сафоновский завод гидрометеорологических приборов" (ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор") | Литий-ионный аккумулятор |
-
2014
- 2014-10-31 RU RU2014141948/07A patent/RU2579357C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2011068767A1 (en) * | 2009-12-03 | 2011-06-09 | Fmc Corporation | Finely deposited lithium metal powder |
WO2012084570A1 (de) * | 2010-12-21 | 2012-06-28 | Sgl Carbon Se | Kohlenstoff-silizium-mehrschichtsysteme |
RU2474011C1 (ru) * | 2011-11-24 | 2013-01-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова" | Способ изготовления тонкопленочного анода литий-ионных аккумуляторов на основе пленок наноструктурированного кремния, покрытого двуокисью кремния |
RU128014U1 (ru) * | 2012-12-18 | 2013-05-10 | Открытое акционерное общество "Сафоновский завод гидрометеорологических приборов" (ОАО "Сафоновский завод "Гидрометприбор") | Литий-ионный аккумулятор |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КR 20140073426 A, 16.06.2014. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB202000467D0 (en) | 2020-01-13 | 2020-02-26 | Sigma Lithium Ltd | Alkali metal materials |
WO2021144312A1 (en) | 2020-01-13 | 2021-07-22 | Sigma Lithium Limited | Alkali metal materials |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EP3447828B1 (en) | Method for producing a negative electrode for lithium ion secondary batteries | |
Kozen et al. | Stabilization of lithium metal anodes by hybrid artificial solid electrolyte interphase | |
KR101984719B1 (ko) | 다층구조의 리튬금속 전극 및 이의 제조방법 | |
JP4027966B2 (ja) | リチウム二次電池用負極およびその製造方法、ならびにリチウム二次電池用負極を備えたリチウム二次電池 | |
JP3787564B2 (ja) | リチウム電池用リチウムメタル・アノード | |
JP4477856B2 (ja) | 無機保護膜を有するセパレータ及びこれを採用したリチウム電池 | |
US20150064537A1 (en) | Li-Ion Battery with Coated Electrolyte | |
US20160172682A1 (en) | Method for producing an electrode for a lithium-ion battery | |
Zhang et al. | In situ confocal microscopic observation on inhibiting the dendrite formation of a-CN x/Li electrode | |
KR101654047B1 (ko) | 리튬 이차전지용 음극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 | |
JP6331282B2 (ja) | 固体電解質複合体、全固体イオン電池及び固体電解質複合体の製造方法 | |
JP2005026230A (ja) | リチウム二次電池用負極、その製造方法及びそれを含むリチウム二次電池 | |
Ko et al. | Suppression of formation of lithium dendrite via surface modification by 2-D lithium phosphorous oxynitride as a highly stable anode for metal lithium batteries | |
KR20140058928A (ko) | 비수계 고용량 리튬 이차전지 | |
US12051798B2 (en) | Deposition of lithium fluoride on surface of lithium metal and lithium secondary battery using the same | |
JP2008004461A (ja) | 非水電解質二次電池 | |
RU2596023C2 (ru) | Анодный материал | |
RU2579357C1 (ru) | Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом | |
KR20200076076A (ko) | 마그네슘 보호층을 포함하는 음극, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 | |
US20220263075A1 (en) | Cathode Active Material Comprising Lithium Peroxide, Cathode for a Lithium-Ion Battery, Lithium-Ion Battery, and Use of Coated Lithium Peroxide in a Lithium-Ion Battery | |
JP2014120255A (ja) | 電源装置 | |
WO2016068740A1 (ru) | Анодный материал с покрытием и аккумулятор с металлическим анодом | |
JP3889555B2 (ja) | 非水電解質二次電池 | |
US20240379940A1 (en) | Deposition of lithium fluoride on surface of lithium metal and lithium secondary battery using the same | |
KR100329809B1 (ko) | 주석/리튬 산화물을 음극활물질로 포함하는 리튬이차전지 |