一种基于纳米级棒状导电高分子的锂硫电极的制备方法及锂硫电池

    公开(公告)号:CN117691040A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311326774.9

    申请日:2023-10-13

    摘要: 本发明涉及锂硫电池的技术领域,公开了一种基于纳米级棒状导电高分子的锂硫电极的制备方法及锂硫电池,所述制备方法包括如下步骤:(1)在高氯酸溶液中加入苯胺类化合物,记作溶液A;在水中加入氧化剂,记作溶液B;将溶液A在冰水中冷却,搅拌的同时加入溶液B,得到分散有棒状聚苯胺的悬浮液;(2)在悬浮液中加入高氯酸溶液,记作悬浊液C;在水中加入硫代硫酸钠,记作溶液D;将溶液D加入悬浊液C中,再经过抽滤,得到膜材料;(3)将膜材料在水中浸泡后烘干,再经过二次渗硫反应,得到锂硫电极。本发明中正极材料由导电高分子和硫组成,具有更高的硫负载量,还具有多孔结构,可以容纳充放电过程中的硫膨胀,从而提高循环性能。

    一种自支撑锂离子硫电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN118352479B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410781063.9

    申请日:2024-06-18

    摘要: 本发明涉及锂离子硫电池技术领域,为解决现有技术下锂离子硫电池的硫化锂正极电子电导率和锂离子扩散率较低,且机械性能较差的问题,提供一种自支撑锂离子硫电池正极的制备方法,包括如下步骤:将季铵盐化合物和吡咯溶于水中再加入铁盐溶液反应至凝胶化前得到混合溶液;将碳布在乙醇中浸润后滴加混合溶液,静置后干燥得到负载含铁颗粒的聚吡咯复合碳布;在负载含铁颗粒的聚吡咯复合碳布上滴加硫化锂的乙醇溶液,干燥后即得均匀负载了硫化锂纳米颗粒的柔性正极材料,干燥过程中维持负载含铁颗粒的聚吡咯复合碳布表面的乙醇蒸气的分压为30‑81 kPa。该制备方法得到的自支撑锂离子硫电池正极机械性能良好且导电率高。

    一种自支撑锂离子硫电池正极的制备方法

    公开(公告)号:CN118352479A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410781063.9

    申请日:2024-06-18

    摘要: 本发明涉及锂离子硫电池技术领域,为解决现有技术下锂离子硫电池的硫化锂正极电子电导率和锂离子扩散率较低,且机械性能较差的问题,提供一种自支撑锂离子硫电池正极的制备方法,包括如下步骤:将季铵盐化合物和吡咯溶于水中再加入铁盐溶液反应至凝胶化前得到混合溶液;将碳布在乙醇中浸润后滴加混合溶液,静置后干燥得到负载含铁颗粒的聚吡咯复合碳布;在负载含铁颗粒的聚吡咯复合碳布上滴加硫化锂的乙醇溶液,干燥后即得均匀负载了硫化锂纳米颗粒的柔性正极材料,干燥过程中维持负载含铁颗粒的聚吡咯复合碳布表面的乙醇蒸气的分压为30‑81 kPa。该制备方法得到的自支撑锂离子硫电池正极机械性能良好且导电率高。

    一种高硫负载量锂硫电池正极材料的制备方法以及锂硫电池

    公开(公告)号:CN117691097A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311304264.1

    申请日:2023-10-10

    IPC分类号: H01M4/38 H01M10/052

    摘要: 本发明涉及锂硫电池的技术领域,公开了一种高硫负载量锂硫电池正极材料的制备方法以及锂硫电池,包括如下步骤:(1)将十二烷基磺酸钠和磺酸基吡咯化合物加入水中,记作溶液A;将氧化剂加入水中,记作溶液B;(2)将溶液B加入溶液A中,进行聚合反应得到聚吡咯,将其倒入模具中成型,之后进行后处理得到自支撑导电高分子膜;(3)将自支撑导电高分子膜加入硫代硫酸钠的水溶液中浸泡,之后烘干,得到锂硫电池正极材料。本发明采用磺酸基吡咯化合物进行聚合,其链段上的磺酸基可以对吡咯进行自掺杂,提高聚吡咯的电导率的同时,链段自身带有质子氢,可以原位分解产生硫,硫的分散性更好、更均匀,从而提高锂硫电池的整体电化学性能。