本发明涉及钠电池,具体涉及一种铅转钠电池的制作方法。
背景技术:
1、铅转钠电池是指将传统铅酸电池替换为钠离子电池的过程。
2、如今,随着电动车的发展以及人们对移动互联设备的需求,铅酸电池或锂离子电池已经成了人们生活中不可或缺的一个部分。然而由于锂资源的稀缺制约了锂离子电池的发展,随着人们对电动车的需求日益增加,人们对锂资源的需求也日益增加,按照这个速度锂资源将会成为一种比化石能源使用时间更短的资源,而铅酸电池的使用寿命以及重量阻碍了电动车的发展。
3、目前层状氧化物在电池制作工艺中,需严格控制水分,包括材料烘烤,真空封装,低湿度下搅拌,涂覆等,且在搅拌过程中易出现凝胶情况。这在一定程度上增大了钠电池制备中的困难以及成本。目前主流的解决方式是在搅拌过程中加入草酸对材料碱性进行一定程度上的中和,降低材料搅拌过程中对湿度的要求,但是草酸的加入一定程度上影响了电池的电化学性能。
技术实现思路
1、本发明实施例提供了一种铅转钠电池的制作方法,通过。
2、鉴于上述问题,本发明提出的技术方案是:
3、一种铅转钠电池的制作方法,包括以下步骤:
4、步骤一:将含纳正极材料中添加碳酸二甲酯,对正极材料进行包裹,以形成碳酸二甲酯包裹的正极材料;
5、步骤二:在步骤一中得到的碳酸二甲酯包裹的正极材料中添加导电剂、粘结剂、抑制剂、分散剂,采用高粘度搅拌的方式制备正极浆料,然后将正极浆料涂覆在正极集流体上,烘干,形成正极片,所述导电剂为电碳黑、碳纳米管导电浆、石墨烯导电浆中的至少一种,所述粘结剂为聚偏氟乙烯,所述抑制剂为草酸或马来酸酐中的一种,所述分散剂为聚乙烯吡咯烷酮;
6、步骤三:将步骤二中的正极片、隔离膜、负极片和电解液组装成钠离子电池。
7、作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤三中的负极片的制备方式包括以下步骤:
8、步骤1:将硬碳、导电剂和粘结剂以一定的比例混合,并在研钵中研磨,得到负极浆料,所述导电剂为电碳黑、碳纳米管导电浆、石墨烯导电浆中的至少一种,所述粘结剂为聚偏氟乙烯;
9、步骤2:将步骤1中得到的负极浆料涂覆在负极集流体上;
10、步骤3:将步骤1中的负极片、隔离膜、负极片和电解液组装成钠离子电池。
11、作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤二和步骤2中的涂覆方式是利用涂布机进行电机涂布。
12、作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤二和步骤3中的烘干方式为真空干燥。
13、作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤二和步骤3中的正极片是通过模切的方式得到。
14、作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤三中的电解液的制备方式包括以下步骤:
15、s1:准备溶剂、溶质、添加剂,所述溶剂为碳酸酯类,所述溶质为钠盐,所述添加剂为抗过充剂、稳定剂和阻燃剂中的一种或多种;
16、s2:对溶剂进行分子筛干燥的操作,以对溶剂进行纯化;
17、s3:将s1中的溶质、添加剂添加至s2中的纯化溶剂中,并在惰性气氛保护下混合,以得到电解液。
18、作为本发明的一种优选技术方案,所述步骤三中的组装方式包括以下步骤:
19、d1:在正极片和负极片之间设置隔膜,并焊接封装在壳体的两端;
20、d2:将电解液通过壳体上预设的孔洞注入壳体内;
21、d3:对注入电解液的壳体进行密封焊接。
22、相对于现有技术而言,本发明的有益效果是:
23、本发明通过在正极材料表面包覆碳酸二甲酯,在正极浆料内加入草酸,并通过分子筛进行筛选,可以保护材料免受水分影响,且对材料本身不造成影响;从而解决材料搅拌过程吸水问题,降低正极浆料搅拌中的制作成本。
24、上述说明仅是本发明技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
1.一种铅转钠电池的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种铅转钠电池的制作方法,其特征在于,所述步骤三中的负极片的制备方式包括以下步骤:
3.根据权利要求2所述的一种铅转钠电池的制作方法,其特征在于,所述步骤二和步骤2中的涂覆方式是利用涂布机进行电机涂布。
4.根据权利要求2所述的一种铅转钠电池的制作方法,其特征在于,所述步骤二和步骤3中的烘干方式为真空干燥。
5.根据权利要求2所述的一种铅转钠电池的制作方法,其特征在于,所述步骤二和步骤3中的正极片是通过模切的方式得到。
6.根据权利要求1所述的一种铅转钠电池的制作方法,其特征在于,所述步骤三中的电解液的制备方式包括以下步骤:
7.根据权利要求1所述的一种铅转钠电池的制作方法,其特征在于,所述步骤三中的组装方式包括以下步骤:
