
粘結劑是將電極制作中將活性物質粘附到集流體上的高分子化合物。它起的主要作用有粘結和保持活性物質、增強活性材料與導電劑以及活性材料與集流體之間的接觸,同時可以穩定極片的結構。因為循環過程中鋰離子電池正負極體積會膨脹收縮,也希望粘結劑對此能夠起到一定的緩沖作用。因此選擇合適的鋰電池粘結劑,總體要求其歐姆電阻要小,在電解液中性能穩定,不膨脹、不松散、不脫粉。一般來說,粘結劑的性能,如粘結力、柔韌性、耐堿性、親水性等,直接影響著電池的性能。加入最佳量的粘結劑,可以獲得較大的容量、較長的循環壽命和較低的內阻,這對提高電池的循環性能、快速充放能力以及降低電池的內壓等具有促進作用。因此選擇合適的粘結劑非常重要。鋰電池粘結劑分為油溶性和水溶性兩類。油溶性粘結劑以聚偏氟乙烯(PVDF)的均聚物和共聚物應用最為廣泛,采用有機溶劑作為分散劑,水溶性粘結劑以丁苯(SBR)乳業粘結劑的使用較為廣泛,采用水作為分散劑。
結合各電極材料的特性,目前正極材料主要使用PVDF油溶性材料作粘結劑,用有機溶劑進行溶解,常用的有機溶劑是N-甲基吡咯烷酮(NMP)。目前電池正極以PVDF油溶性粘結劑為主,占比高達90%,其余10%為水溶性粘結劑。為什么正極很少用水溶性粘結劑?首先,常用水溶性粘結劑SBR含有不飽和雙鍵,在理論上是可以被4V以上的電壓氧化的,極片的加工上SBR的反彈也會相對大一些。其次,水會對幾乎所有的正極材料造成損害,磷酸鐵鋰比較輕微,但是對高鎳,鋰溶出很厲害,會導致漿料PH升高和容量下降。第三,水相體系很難干燥,殘余水分會對容量很循環造成影響第四,現在的正極材料如鈷酸鋰,三元等材料的密度比較大,單位體積內物質的質量也比較大,采用SBR+CMC粘結體系時需采用水作為溶劑,但是在如此大的密度的正極材料配料過程中,極易導致漿料中材料的沉積,根本就沒有辦法讓漿料充分分散。一旦攪拌停止,漿料就會急劇沉降。
水性和油性不同的是,水性粘結劑電池經過200次循環以后,LiFePO4的各條主要衍射都向右漂移,并且主要衍射峰的相對強度也發生了一定的變化。這都證明,在水性粘結劑體系中,經過200次循環,LiFePO4的結構發生了較大的變化,進而導致循環性能下降。而油性粘結劑電池經過200次循環,除出現一些雜相外,其各主要衍射峰的衍射角度及相對強度都未發生明顯變化。這表明,經過200次循環以后,其橄欖石結構保持得較為完好,宏觀表現為循環性能良好。
水性粘結劑在性能方面具有以下幾個優勢:
(1)水性粘結劑分解溫度高于270℃而具有較好的熱穩定性;
(2)在加工穩定性方面,與常規的乳液相比,水性粘結劑具有良好的抗凍融性能,并且在高速剪切下不會破乳,具有優異的研磨穩定性,非常適合與粉料一起進行機械分散;
(3)在儲運穩定性方面,常規乳液在低于冰點后就會出現破乳固化失效,而水性粘結劑即使在溫度低于冰點以下也不會破乳,當溫度恢復到冰點以上時,即恢復流動性,仍能夠繼續使用;
(4)在加工方面,突破了溶劑型粘結劑效率低下的限制,極大的提高涂布的生產效率,并且其壓實密度可以與傳統的油系PVDF相媲美。待業內相關技術逐漸成熟,尤其是正極水性粘結劑的逐步發展,水性粘結劑將會最終替代油性粘結劑。SBR是應用最廣泛的水性粘結劑,98%鋰電負極粘結劑采用了SBR。SBR是丁苯膠乳的英文縮寫,SBR粘結劑的固含量一般為49%~51%,極易溶于水和極性溶劑中,具有很高的粘結強度以及良好的機械穩定性和可操作性,用在電池業作為粘結劑,粘結劑效果良好,質量穩定。負極粘結劑的用量通常占負極材料的1.5%。
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