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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN108807871A(43)申请公布日2018.11.13(21)申请号201810379550.7(22)申请日2018.04.25(71)申请人福建翔丰华新能源材料有限公司地址350000福建省三明市永安市贡川镇水东园区38号(72)发明人王晓伟赵东辉周鹏伟(74)专利代理机构厦门市新华专利商标代理有限公司35203代理人吴成开徐勋夫(51)Int.Cl.H01M4/36(2006.01)H01M4/38(2006.01)H01M4/587(2010.01)H01M4/62(2006.01)H01M10/0525(2010.01)权利要求书1页说明书5页附图2页(54)发明名称一种制备导电聚合物包覆硅碳复合负极材料的制备方法(57)摘要本发明公开一种制备导电聚合物包覆硅碳复合负极材料的制备方法,包括有以下步骤:(1)在表面分散剂存在的条件下,将导电聚合物溶于溶剂中得到溶液;(2)按一定比例称取纳米硅和鳞片石墨添加到上述溶液中,均匀分散;(3)将步骤(2)中所得分散液在一定温度下蒸干,得固相前驱体;(4)将所得前驱体在鼓风干燥箱中于60-80℃下干燥;(5)将前驱体研磨成粉状,过筛后在氮气保护的管式炉中进行高温热解,以3-7℃/min的速率升温至600-800℃,并恒温3-5h,后随炉冷却至100℃以下,得到硅碳复合材料。通过采用本发明方法,利用导电聚合物的包覆不仅提高了材料的导电性,而且形成了有一定强度的三维网状结构来克服硅的体积膨胀问题,满足使用的需要。CN108807871ACN108807871A权利要求书1/1页1.一种制备导电聚合物包覆硅碳复合负极材料的制备方法,其特征在于:包括有以下步骤:(1)在表面分散剂存在的条件下,将导电聚合物溶于溶剂中得到溶液;(2)按一定比例称取纳米硅和鳞片石墨添加到上述溶液中,均匀分散;(3)将步骤(2)中所得分散液在一定温度下蒸干,得固相前驱体;(4)将所得前驱体在鼓风干燥箱中于60-80℃下干燥;(5)将前驱体研磨成粉状,过筛后在氮气保护的管式炉中进行高温热解,以3-7℃/min的速率升温至600-800℃,并恒温3-5h,后随炉冷却至100℃以下,得到硅碳复合材料。2.根据权利要求1所述的一种制备导电聚合物包覆硅碳复合负极材料的制备方法,其特征在于:所述导电聚合物为海藻酸钠或聚苯胺。3.根据权利要求1所述的一种制备导电聚合物包覆硅碳复合负极材料的制备方法,其特征在于:所述溶剂为乙醇或异丙醇。2CN108807871A说明书1/5页一种制备导电聚合物包覆硅碳复合负极材料的制备方法技术领域[0001]本发明涉及负极材料领域技术,尤其是指一种制备导电聚合物包覆硅碳复合负极材料的制备方法。背景技术[0002]随着现代电子信息技术的飞速发展,锂离子电池在工业、国防、科技、生活等领域得到越来越多的应用。近年来,便携式电子消费品逐步融入人们的日常生活,电动汽车产业在世界各国政府的大力支持下也开始商业化推广,这都将促进锂离子电池行业的快速发展,而锂离子电池市场的增长必将带动对锂离子电池材料的需求,尽管在锂离子电池原材料构成成本中,负极材料仅占生产成本的5%-15%,但伴随新能源汽车的逐步普及,电池工艺越发成熟,新能源汽车销量有望增加,其对于锂离子电池负极材料的拉动作用逐渐明显,未来负极材料的市场需求将与日俱。[0003]全球经济的快速发展和人口的急剧增长,石化能源的日益枯竭,生态环境的恶化及温室效应等问题迫使人们对可再生且清洁环保资源的需求与日俱增。因此开发和综合利用兴能源已经成为十分必要的课题。而锂离子电池成为研究的热点,且高能量密度的锂离子电池的研发更加迫切。改善电池的制备工艺对提高整体电池的容量是极其有限的,因此对电池材料的改性是提高电池容量的主要途径。提高能量密度的关键技术之一是提高电池材料的比容量为了进一步提高锂离子电池的能量密度以及功率密度,发展高比容量的正负极材料是关键所在。[0004]石墨在实际应用中比容量高达300mAh/g,接近其理论比容量372mAh/g,所以急需研发高容量的负极材料。而Si因其超高的理论比容(3579mAh/gLi15Si4),较低的嵌锂电位(小于0.5VLi/Li+),储量丰富和清洁环保等优点而被誉为最具潜力的新一代高性能锂离子电池负极材料。研究中发现该类型材料在锂离子电池充放电循环过程中出现严重的容量衰减现象。当电压低于1.3V,电解液在电极表面发生不可逆的分解反应而沉积一层导电性差的表面膜,通常情况下,SEI膜的厚度受电极材料的影响并保护着电极材料避免其进一步与电解液之间发生反应。然而,随着硅材料在循环过程中的不断膨胀和收缩,SEI膜跟随着膨胀而不断的破裂,硅颗粒的表面不