1.本技術涉及負極材料技術領域,具體地講,涉及一種負極材料及其制備方法、鋰離子電池。
背景技術:
2.鋰離子電池由于具備能量密度大、輸出功率高、循環壽命長和環境污染小等優點而被廣泛應用于電動汽車以及消費類電子產品中。
3.目前,石墨負極已經被公認為是鋰離子電池的理想負極,石墨負極主要分為人造石墨和天然石墨兩種。人造石墨的主要優勢是循環性能好、與電解液相容性好以及各方面指標都相對較均衡,其主要缺點是容量相對較低且成本較高。而天然石墨的主要優點為容量高、壓實密度高和價格便宜,但其缺點也是顯著的,例如在顆粒大小不均一、表面缺陷較多以及與電解液相容性較差,副反應較多。為了解決天然石墨負極存在的一些問題,對天然石墨改性處理是改善其性能的關鍵。目前的改性處理手段難以制備同時兼具高首效、高容量、高壓實密度、高能量密度等優秀特性的石墨負極材料。
4.基于此,亟需開發一種負極材料,能降低材料的循環膨脹率的同時兼具高首效、高容量、高壓實密度等。
技術實現要素:
5.鑒于此,本技術提出一種負極材料及其制備方法、鋰離子電池,能降負極材料的體積膨脹,提高負極材料的倍率性能和循環穩定性。
6.第一方面,本技術提供一種負極材料,所述負極材料包括鱗片石墨內核及無定形碳,所述鱗片石墨內核包括交錯層疊且卷曲成型的多層鱗片石墨,至少部分的鱗片石墨通過榫卯結構連接;
7.至少部分的所述無定形碳位于所述鱗片石墨內核的表面形成碳包覆層,至少部分的所述無定形碳鑲嵌于所述鱗片石墨內核的內部。
8.在一些實施方式中,所述碳包覆層的厚度為10nm~120nm。
9.在一些實施方式中,所述負極材料具有孔隙。
10.在一些實施方式中,所述負極材料的切面孔隙率為0.5%~8.5%。
11.在一些實施方式中,所述負極材料具有孔隙,所述孔隙的平均孔徑為0.1nm~10nm。
12.在一些實施方式中,所述無定形碳包括樹脂碳。
13.在一些實施方式中,所述負極材料的中值粒徑為a μm,10≤a≤25。
14.在一些實施方式中,所述負極材料的石墨化度為b%,90≤b≤96。
15.在一些實施方式中,所述負極材料的中值粒徑為a μm,所述負極材料的石墨化度為b%,且0.5≤a*(1-b)≤2.5;
16.在一些實施方式中,所述負極材料的oi值為c,0.5≤c≤5.0;
17.在一些實施方式中,所述負
聲明:
“負極材料及其制備方法、鋰離子電池與流程” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)