粘结剂分布对锂电池正极性能的影响.doc
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1、 粘结剂分布对锂电池正极性能的影响如图1所示为LiCoO2正极浆料在不同转数(50/150/300/720rpm)下搅拌30min后的SEM照片和组织结构示意图,低速搅拌时浆料中的导电炭黑大量团聚,高速搅拌导电剂解聚分散,与粘结剂形成粘结剂-导电剂聚合体包覆在活性颗粒表面。图2所示为不同导电剂/粘结剂配比时加入大量活性物质(high)和少量(low)活性物质对应的浆料结构示意图,粘结剂含量较高时在活性颗粒表面形成粘结剂包覆层,粘结剂含量较少时导电剂和粘结剂形成聚合体分布于活性颗粒之间。由此可见,在锂电池浆料体系中,活性物质、粘结剂和导电剂的相互作用存在差异,导电剂(AB,CB)易于形成团聚体,
2、此外粘结剂含量较高时其吸附活性颗粒表面,导电剂和粘结剂形成聚合体。在浆料体系中活性物质、导电剂和粘结剂相互作用机制是什么?本篇结合文献Solvent-Free Manufacturing of Electrodes for Lithium-ion Batteries总结浆料中各组分的相互作用关系,从而揭示浆料内部结构形成机理。图1不同制浆转数的极片SEM照片及浆料结构示意图图2不同组分配比获得的浆料结构示意图在前一篇文章中无溶剂干粉涂布制备锂电池极片(ESD)1位求学肯塔基大学的伊拉克博士论文总结(3)我总结了Mohanad Al-Shroofy博士关于静电喷雾沉积(ESD)制备NCM111正
3、极片的研究成果,实践证明ESD技术用于锂电池极片制备的可行性。美国密苏里科技大学机械与航空航天工程学院的Brandon Ludwig等人采用相同的技术制备钴酸锂(LCO)和NCM111正极片,结果表明不同的粘结剂分布直接影响电极的力学和电化学性能。如图3所示为静电喷雾沉积系统、热辊压单元及极片干涂过程中的结构变化示意图。静电喷雾沉积系统包括粉末存储单元、分散单元、静电喷涂单元、热辊压单元四部分。高压压缩空气(CDA)将料斗中的预混合干粉分散形成悬浮状态后经过静电喷*而带电,在集流体和喷*间的强电场拖拽作用下带电颗粒沉积在集流体上形成表面活性涂层。活性涂层随后进行高温热辊压,热激活粘结剂从而使粘
4、结剂将周围活性物质和导电剂粘接起来。与常规基于浆料涂布工艺相比,ESD最显著的区别在于:常规工艺粘结剂溶解分散在溶剂中后与活性颗粒和导电剂混合,ESD工艺则通过高温热辊压将预干混的粘结剂热激活。因此不同方法制备的电极中粘结剂分布情况不同,最终影响电极的力学性能和电化学性能。图3静电喷雾沉积技术用于锂电池极片的制备此外根据阿尔贡电池性能及成本分析模型,Brandon Ludwig等以年产10000个电池包的需求,结合所需人力成本、设备投入、设备占地面积三方面对比干涂工艺(ESD)与湿涂工艺(如图4),结果表明采用无溶剂干涂工艺可减少约15%的人力成本、设备投入、设备占地面积,具有明显的优势和应用
5、潜力。图4干涂工艺与常规湿涂工艺成本分析对比1.电极制备1.1. 导电剂对LCO电极的影响Brandon Ludwig等采用ESD工艺制备首批LCO电极,电极成分质量百分比为:LiCoO2:C65:PVDF=90:5:5,干粉首先进行60min高速搅拌,随后进行静电喷雾沉积,活性涂层最后在250热板上烘烤热激活(时长1h)。如图5(H)所示极片剥离强度极低,只有1.2kPa,远小于常规电极(84.3kPa)。为了分析导电剂的影响,Brandon Ludwig等同时制备了第二批电极,该电极不含导电剂C65,只包含85%LiCoO2和15%PVDF,250热板烘烤激活后极片的剥离强度为117.1k
6、Pa,与首批电极相比其力学性能显著的提高,同时较常规电极也有明显改善。图5(A)所示为LCO/PVDF混合后的显微组织,PVDF颗粒在LCO颗粒表面形成单层包覆层,250热激活后熔融的PVDF完全润湿LCO颗粒表面,从而在相连活性颗粒间形成强健的黏附作用,如图5(B)所示。加入导电剂后,原来附着于LCO表面的PVDF颗粒完全脱落(图5(C),同时脱落的球形PVDF几乎全部被细小的导电炭黑C65包覆,如图5(D)所示,只有少部分PVDF颗粒部分被C65包覆(如图5(E)。首批添加导电剂的极片热激活时熔融的PVDF被C65所包覆,活性颗粒LCO之间缺乏粘结剂,因此极片的剥离强度极低。图5导电剂和热
7、辊压对LCO正极片剥离强度的影响1.2 热辊压的影响首批电极ESD形成活性涂层后直接进行热辊压,热辊压可同时热激活PVDF粘结剂和控制极片厚度。如图5(H)所示极片辊压后其剥离强度显著提高(148.8kPa),热辊压使极片中颗粒物质排列更紧密(如图5(F/G)所示),消除C65的不利影响,活性颗粒间的粘接作用显著增强。极片热辊压的主要工艺参数为辊压温度(上下辊温度)、辊压速度、辊压压缩比。 Brandon Ludwig等首先研究不同辊速(30/120/225 cm/min)、不同热辊温度(上辊温度100175,下辊温度保持190不变,从而确保至少一个辊温度高于PVDF熔点,177)对LCO正极
8、片剥离强度的影响,结果如图5(I)所示。结果表明降低上辊温度和提高辊压速度均会导致极片剥离强度的下降,辊温过低或辊速过快均导致PVDF热激活能量输入过少,不利于其完全熔融,颗粒间的粘接点位显著减少,剥离强度降低。当上辊温度高于150时,在保证其剥离强度大于常规工艺需求下,极片最快辊速达120cm/min;当上辊温度低于120时最大辊速不得超过75cm/min。此外,由于所有的剥离测试失效均发生在电极涂层与集流体界面处,因此干涂工艺对涂层间的黏附强度影响不得而知。干涂(ESD)热辊压极片与常规极片力学性能的差异也可从集流体的形貌变化进行分析,如图5(J)所示,干涂(dry painting)极片
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