简介:
本发明涉及一种溶剂‑非溶剂法制备自支撑柔性电极的方法,包括如下步骤:将活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂配成浆料;将浆料涂布于基板上,并转移至水中静置;涂有浆料的基板在水中静置结束后对其进行干燥处理,撕膜,得到自支撑柔性电极。一种自支撑柔性电极,采用上述方法制得。本发明的有益效果为:制备方法简单,制造设备廉价易得,电极无需集流体就能满足良好的柔性,所制备的自支撑柔性电极无需使用造孔剂、无需额外复杂的后处理工作,就能制备出微观多孔的自支撑柔性电极,制备的自支撑柔性电极具有微孔结构,更有利于锂离子传导,从而在不降低机械性能和柔性的前提下,电化学性能有着大幅的提升,适用于大规模制备自支撑柔性电极。
本发明涉及一种溶剂‑非溶剂法制备自支撑柔性电极的方法,包括如下步骤:将活性物质、导电剂、粘结剂和溶剂配成浆料;将浆料涂布于基板上,并转移至水中静置;涂有浆料的基板在水中静置结束后对其进行干燥处理,撕膜,得到自支撑柔性电极。一种自支撑柔性电极,采用上述方法制得。本发明的有益效果为:制备方法简单,制造设备廉价易得,电极无需
集流体就能满足良好的柔性,所制备的自支撑柔性电极无需使用造孔剂、无需额外复杂的后处理工作,就能制备出微观多孔的自支撑柔性电极,制备的自支撑柔性电极具有微孔结构,更有利于
锂离子传导,从而在不降低机械性能和柔性的前提下,
电化学性能有着大幅的提升,适用于大规模制备自支撑柔性电极。