目前的锂离子电池(LIB)电极制造工艺严重依赖于湿涂覆工艺,该工艺会使用对环境有害且有毒的N-甲基-2-吡咯烷酮(NMP)溶剂。除了不可持续之外,使用这种昂贵的有机溶剂还大大增加了电池生产成本,因为它需要在整个制造过程中进行干燥和回收。
图1. 干法压涂电极(DPCE)的制备
韩国延世大学Jong Hyeok Park等报告了一种工业上可行且可持续的干法压涂工艺,该工艺使用多壁碳纳米管(MWNT)和聚偏氟乙烯(PVDF)的组合作为干粉复合材料,蚀刻铝箔作为集流体。
值得注意的是,使用该工艺制备的LiNi0.7Co0.1Mn0.2O2(NCM712)干式压涂电极(DPCE)由于其双连续交织结构,表现出了较强的粘附性和内聚性特性,该结构能够锚定在蚀刻铝箔的亚微米孔上,并能够在其网状网络内无缝压实活性材料。
图2. 湿法和干法电极的性能对比
进一步发现,DPCE的这些独特性质允许制备高负载电极,作为概念证明,作者使用面积质量负载为100 mg cm−2(相当于17.6 mAh cm−2的面容量)的DPCE组装锂金属软包电池 ,其比能量和体积能量密度可分别达到360 Wh kg−1和701 Wh L−1(基于整个电池重量),证实了DPCE的实用性。
此外,DPCE与其他活性材料的优异相容性使干法压涂工艺成为可扩展制造干式LIB电极的一个有前景的解决方案。
图3. 高质量负载DPCE的扣式电池性能
Ultrahigh loading dry-process for solvent-free lithium-ion battery electrode fabrication. Nature Communications 2023. DOI: 10.1038/s41467-023-37009-7
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