ES2936648T3 - Batería secundaria y dispositivo que la contiene - Google Patents

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Abstract

La presente solicitud proporciona una batería secundaria y un dispositivo que contiene la misma. La batería secundaria comprende: una placa de electrodo negativo, que comprende una membrana de electrodo negativo, en la que la membrana de electrodo negativo comprende un material activo de electrodo negativo; y un electrolito, que comprende una sal de electrolito, un disolvente orgánico y un aditivo, en el que el material activo del electrodo negativo comprende un material a base de silicio; el disolvente orgánico comprende carbonato de dimetilo (DMC); y el aditivo comprende uno o más de los compuestos representados por la fórmula 1, donde R1 se selecciona entre alquileno o haloalquileno C2-C4, alquenileno o haloalquenileno C2-C4, o arileno C6-C18 y un derivado del mismo. Bajo la premisa de tener una mayor densidad de energía, (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Batería secundaria y dispositivo que la contiene
Campo
La solicitud se refiere al campo técnico de las baterías, en particular a una batería secundaria y a un dispositivo que la incluye.
Antecedentes
Una batería secundaria, en relación con una batería de plomo-ácido tradicional, una batería de Ni-MH y una batería de Ni-Cd, tiene las ventajas de una alta densidad de energía y un largo ciclo de vida, por lo que se ha aplicado ampliamente en diversos campos.
Los vehículos eléctricos generalmente requieren baterías secundarias para presentar una alta densidad de energía y un ciclo de vida prolongado cuando están en uso. En la actualidad, el material basado en silicio ha sido ampliamente estudiado debido a su alta capacidad teórica en gramos. Sin embargo, cuando el material basado en silicio se aplica a un material activo de electrodo negativo, la batería secundaria producida tiene un rendimiento electroquímico deficiente. El documento US 8.980.483 B2 se refiere a un electrolito y a una batería secundaria.
El documento US 2010/221604 A1 se refiere a una batería secundaria de electrolito no acuoso.
La patente europea EP 3333962 A1 se refiere a una solución de electrolito no acuoso y a una batería de electrolito no acuoso en la que se utiliza la misma.
El documento US 2013/093392 A1 se refiere a una batería de electrolito no acuoso, electrolito no acuoso, paquete de baterías, aparato electrónico, vehículo eléctrico, aparatos de almacenamiento eléctrico y sistema eléctrico.
El documento US 2016/336614 A1 se refiere a una celda, paquete de celdas, dispositivo electrónico, vehículo eléctrico, aparatos de almacenamiento de electricidad y sistema eléctrico.
Para satisfacer las necesidades de rendimiento de los vehículos eléctricos para baterías secundarias, es necesario proporcionar una batería secundaria con un buen rendimiento integral.
Compendio
En vista de los problemas en los antecedentes de la técnica, la solicitud proporciona una batería secundaria y un dispositivo que la incluye. La batería secundaria también puede tener un buen rendimiento de ciclo de alta temperatura y rendimiento de almacenamiento a alta temperatura bajo la premisa de tener una alta densidad de energía.
En un intento de lograr el propósito anterior, un primer aspecto de la solicitud proporciona la batería secundaria definida en la reivindicación 1.
Un segundo aspecto de la solicitud proporciona un dispositivo, que comprende la batería secundaria según un primer aspecto de la solicitud.
La solicitud comprende al menos los siguientes efectos beneficiosos:
Una batería secundaria según la solicitud, en donde un electrodo negativo comprende un material activo basado en silicio, un disolvente orgánico en el electrolito consiste en carbonato de dimetilo (DMC), carbonato de etileno (EC) y carbonato de etilo y metilo (EMC), y un aditivo comprende un compuesto que se muestra en la Fórmula 1 como se especifica en la reivindicación 1, de modo que la batería secundaria también pueda tener un buen rendimiento de ciclo de alta temperatura y rendimiento de almacenamiento a alta temperatura bajo la premisa de tener una alta densidad de energía. El dispositivo según la solicitud comprende la batería secundaria y, por lo tanto, tiene al menos las mismas ventajas que la batería secundaria.
Breve descripción de las figuras
La figura 1 es una vista esquemática de una implementación de una batería secundaria.
La figura 2 es una vista esquemática de una implementación de un módulo de batería.
La figura 3 es una vista esquemática de una implementación de un paquete de baterías.
La figura 4 es una vista en despiece de la figura 3.
La figura 5 es una vista esquemática de una implementación de un dispositivo con una batería secundaria como fuente de alimentación.
En la cuales, los signos de referencia son los siguientes:
1 paquete de batería
2 cuerpo de caja superior
3 cuerpo de caja inferior
4 módulo de batería
5 batería secundaria
Descripción detallada
A continuación se describe en detalle una batería secundaria y un dispositivo que la incluye según la solicitud.
La batería secundaria según la solicitud comprende una placa de electrodo negativo y un electrolito, la placa de electrodo negativo comprende un colector de corriente de electrodo negativo y una película de electrodo negativo dispuesta sobre al menos una superficie del colector de corriente de electrodo negativo y que comprende un material activo de electrodo negativo, y el material activo de electrodo negativo comprende un material basado en silicio; el electrolito comprende una sal de electrolito, un disolvente orgánico y un aditivo, el disolvente orgánico consiste en carbonato de dimetilo (DMC), carbonato de etileno (EC) y carbonato de etilo y metilo (EMC) en las cantidades especificadas en la reivindicación 1, el aditivo comprende uno o más de los compuestos que se muestran en la Fórmula 1, donde R1 se selecciona de uno o más de alquileno C2~C4 o alquileno halogenado, alquenileno C2~C4 o alquenileno halogenado y arileno C6~C18;
Figure imgf000003_0001
Fórmula 1
En una batería secundaria según un primer aspecto de la solicitud, un material basado en silicio tiene una alta capacidad específica teórica y, por lo tanto, puede aumentar significativamente la capacidad de la batería secundaria cuando se aplica como material activo del electrodo negativo. Sin embargo, el material basado en silicio se hincha gravemente durante la carga y descarga, lo que conduce a la reducción de una porosidad de la película del electrodo negativo y, por tanto, afecta al rendimiento de la batería secundaria. Los inventores han descubierto que se puede formar una membrana de pasivación compacta y uniforme con el aditivo que se muestra en la Fórmula 1 sobre una superficie del material basado en silicio, que puede prevenir eficazmente que un disolvente electrolítico entre en contacto directo con el material basado en silicio, reducir una reacción secundaria del disolvente de electrolito sobre una superficie de electrodo negativo y, por lo tanto, reducir la producción de gas de la batería secundaria y mejorar el rendimiento de almacenamiento a alta temperatura de la batería secundaria. No obstante, la membrana de pasivación formada por el aditivo que se muestra en la fórmula 1 sobre la superficie del electrodo negativo tiene una impedancia de formación de membrana relativamente grande, lo que afecta al rendimiento del ciclo de alta temperatura de la batería. Los inventores, a través de numerosas investigaciones, he encontrado que, cuando el DMC incluido en el disolvente orgánico y el aditivo mostrado en la Fórmula 1 se aplican simultáneamente, la impedancia de formación de membrana de la superficie del electrodo negativo se puede reducir de forma eficaz. Bajo una interacción sinérgica de las sustancias antes mencionadas, la batería secundaria según la solicitud también puede tener un buen rendimiento de ciclo de alta temperatura y rendimiento de almacenamiento a alta temperatura bajo la premisa de tener una alta densidad de energía.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, en los compuestos que se muestran en la figura 1, R1 se selecciona de uno de alquileno C2~C4 o alquileno halogenado, alquenileno C2~C4 o alquenileno halogenado y arileno C6~C18.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, más preferiblemente, el compuesto que se muestra en la figura 1 se selecciona de uno o más de los siguientes compuestos:
Figure imgf000004_0001
Compuesto 3, Compuesto 4.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, la razón en masa del compuesto que se muestra en la figura 1 en el electrolito es <1 %; más preferiblemente, la razón en masa del compuesto que se muestra en la fórmula 1 en el electrolito es <0,8 %. Cuando el contenido del compuesto que se muestra en la Fórmula 1 está dentro del intervalo dado, mejorará aún más el rendimiento del ciclo de alta temperatura de la batería secundaria.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, la razón en masa de DMC en el disolvente orgánico es <20 %; preferiblemente, la razón en masa de DMC en el disolvente orgánico es <10 %. Cuando un contenido de DMC está dentro del intervalo dado, mejorará aún más el rendimiento de almacenamiento a alta temperatura de la batería secundaria.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, el disolvente orgánico consiste además en carbonato de etileno (EC) y carbonato de etilo y metilo (EMC).
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, la razón en masa de EC en el disolvente orgánico es <15 %; preferiblemente, la razón en masa de EC en el disolvente orgánico es <10 %. Cuando la razón en masa de EC está dentro del intervalo dado en el disolvente orgánico, el rendimiento de almacenamiento a alta temperatura de la batería puede mejorar aún más.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, la razón en masa de EMC en el disolvente orgánico es 65 %~95 %; preferiblemente, la razón en masa de EMC en el disolvente orgánico es 75 %~95 %; cuando la razón en masa de EMC está dentro del intervalo dado en el disolvente orgánico, el rendimiento de almacenamiento a alta temperatura de la batería puede mejorar aún más.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, el aditivo comprende además uno o más de carbonato de fluoroetileno (FEC), dioxatiolano 2,2-dióxido (DTD), 1,3-propanosultona (PS), prop-1-en-1,3-sultona (PST), difluoroborato de litio (LídFo B), difluorofosfato de litio (LiDFOp), fosfato de tris(trimetilsililo) (TMSP) y borato de tris(trimetilsililo) (TMSB).
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, la sal de electrolito comprende uno o más de LiPF6 y LiFSI; preferiblemente, la sal de electrolito comprende tanto LiPF6 como LiFSI, y una concentración de LiFSI es más alta que una concentración de LiPF6 en el electrolito.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, una concentración de la sal del electrolito en el electrolito es de 1,05 mol/l~1,4 mol/l, preferiblemente 1,1 mol/l ~ 1,3 mol/l.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, la conductividad del electrolito a 25 °C es de 8 mS/cm~10 mS/cm, preferiblemente 8,3 mS/cm~9,0 mS/cm.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, una viscosidad del electrolito a 25 °C es de 3,5 mPa.s~5 mPa.s, preferiblemente 4,0 mPa.s~4,5 mPa.s.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, el colector de corriente de electrodo negativo se puede seleccionar como realmente se requiera sin restricciones especiales sobre los tipos de los mismos. Más en concreto, el colector de corriente del electrodo negativo se puede seleccionar de láminas metálicas, tales como láminas de cobre.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, el material basado en silicio comprende uno o más de silicio monoatómico, material compuesto de silicio-carbono, compuesto de óxido de silicio, compuesto de nitruro de silicio y aleación de silicio; más preferiblemente, el material basado en silicio comprende el compuesto de óxido de silicio.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, el material activo del electrodo negativo comprende además un material de carbono, en donde el material de carbono comprende uno o más de grafito natural, grafito sintético, carbono duro y carbono blando; más preferiblemente, el material de carbono comprende uno 0 más de grafito natural y grafito sintético.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, una densidad de prensa de la película del electrodo negativo es de 1,6 g/cm3~1,8 g/cm3, más preferiblemente de 1,65 g/cm3~1,75 g/cm3.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, la batería secundaria comprende además una placa de electrodo positivo, en donde la placa de electrodo positivo comprende un colector de corriente de electrodo positivo y una película de electrodo positivo dispuesta sobre al menos una superficie del colector de corriente de electrodo positivo y que comprende un material activo de electrodo positivo.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, el colector de corriente de electrodo positivo se puede seleccionar como realmente se requiera sin restricciones especiales sobre los tipos de los mismos. Más en concreto, el colector de corriente de electrodo positivo se puede seleccionar de láminas de metal, tal como láminas de aluminio.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, el material activo del electrodo positivo comprende uno o más óxidos de litio-níquel-cobalto-manganeso y óxidos de litio-níquel-cobalto-aluminio. Los óxidos de litio-níquel-cobalto-manganeso y los óxidos de litio-níquel-cobalto-aluminio, como los materiales activos del electrodo positivo para la batería secundaria, tienen las ventajas de una alta capacidad específica y un largo ciclo de vida y, por lo tanto, pueden mejorar aún más el rendimiento electroquímico de la batería cuando se usa con el material activo del electrodo negativo, incluido el material basado en silicio.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, preferiblemente, el material activo del electrodo positivo comprende uno o más de LiaNibCocMdM'eOfAg o LiaNibCocMdM'eOfAg con una capa de revestimiento revestida en al menos una parte de la superficie del LiaNibCocMdM'eOfAg, en donde 0,8<a<1,2, 0,5<b<1, 0<c<1, 0<d<1, 0<e<0,1, 1 <f<2 y 0<g<1, M se selecciona de uno o más de Mn y Al, M' se selecciona de uno o más de Zr, Al, Zn, Cu, Cr, Mg, Fe, V, Ti y B, y A se selecciona de uno o más de N, F, S y Cl.
La capa de revestimiento del material activo del electrodo positivo puede ser una capa de carbono, capa de óxido, capa de sal inorgánica o capa de polímero conductor. El rendimiento del ciclo de alta temperatura de la batería secundaria puede mejorar aún más mediante el revestimiento y la modificación de la superficie del material activo del electrodo positivo.
Preferiblemente, la capa de carbono puede comprender uno o más de grafito, grafeno, microesferas de mesocarbono (MCMB), carbono pirolítico compuesto de hidrocarburo, carbono duro y carbono blando.
Preferiblemente, la capa de óxido puede comprender uno o más de óxidos de Al, óxidos de Ti, óxidos de Mn, óxidos de Zr, óxidos de Mg, óxidos de Zn, óxidos de Ba, óxidos de Mo y óxidos de B.
Preferiblemente, la capa de sal inorgánica puede comprender uno o más de Li2ZrO3, LiNbO3, Li4TisO12, Li2TiO3, Li3VO4, LiSnO3, Li2SiO3 y LiAlO2.
Preferiblemente, la capa de polímero conductor puede comprender uno o más de polipirrol (PPy), poli(3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT) y poliamida (PI).
En la batería secundaria según un segundo aspecto de la solicitud, además, el material activo del electrodo positivo puede comprender uno o más de óxidos de níquel y litio (tal como niquelato de litio), óxidos de manganeso y litio (tales como manganato de litio y espinela y manganato de litio estratificado), fosfato de hierro y litio, fosfato de manganeso y litio, fosfato de hierro, manganeso y litio, cobaltato de litio y compuestos modificados de los materiales mencionados. Los materiales pueden estar sujetos a modificación de dopaje y/o modificación de revestimiento por los compuestos modificados.
En la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud, la batería secundaria comprende además una membrana de separación. La membrana de separación puede ser varias membranas de separación aplicables a una batería de iones de litio en la técnica sin restricciones especiales sobre los tipos de las mismas. Más en concreto, la membrana de separación se puede seleccionar de una o más membranas de polietileno, membrana de polipropileno, membrana de fluoruro de polivinilideno y membranas compuestas multicapa de la misma.
En algunas realizaciones, la batería secundaria puede comprender un envase exterior utilizado para envasar la placa de electrodo positivo, la placa de electrodo negativo y el electrolito. Como ejemplo, la placa de electrodo positivo, la placa de electrodo negativo y la membrana de separación pueden laminarse o enrollarse para formar un conjunto de electrodos laminados o un conjunto de electrodos enrollados que se envasa en el envase exterior; y el electrolito se infiltra en el conjunto de electrodos. El número de conjuntos de electrodos en la batería secundaria puede ser uno o más, y se puede ajustar según sea necesario.
En algunas realizaciones, el envase exterior de la batería secundaria puede ser un envase flexible, por ejemplo, un envase flexible tipo bolsa. El envase flexible puede estar hecho de plástico que puede comprender uno o más de polipropileno (PP), tereftalato de polibutileno (PBT) y succinato de polibutileno (PBS). El envase exterior de la batería secundaria puede ser una carcasa dura, tal como una carcasa de aluminio.
La batería secundaria puede tener una forma cilíndrica, una forma cuadrada o cualquier otra forma, sin restricciones especiales sobre la forma de la misma en la solicitud. La figura 1 muestra una batería secundaria 5 de estructura cuadrada como ejemplo.
En algunas realizaciones, la batería secundaria se puede montar en un módulo de batería, y el número de baterías secundarias incluidas en el módulo de batería puede ser más de uno, y el número específico de las mismas se puede ajustar según las aplicaciones y capacidades del módulo de batería.
La figura 2 es un módulo de batería 4 como ejemplo. Con referencia a la figura 2, en el módulo de batería 4, una pluralidad de baterías secundarias 5 pueden disponerse en secuencia en una dirección longitudinal del módulo de batería 4, y ciertamente también pueden disponerse de cualquier otra manera. Además, la pluralidad de baterías secundarias 5 se puede asegurar mediante una abrazadera.
Opcionalmente, el módulo de batería 4 puede tener además una carcasa con un espacio de recepción en el que se alojan la pluralidad de baterías 5.
En algunas realizaciones, el módulo de batería se puede montar aún más en un paquete de baterías. El número de módulos de batería contenidos en el paquete de baterías se puede ajustar según las aplicaciones y capacidades del paquete de baterías.
Las figuras 3 y 4 muestran un paquete de baterías 1 como ejemplo. Con referencia a las figura 3 y 4, el paquete de baterías 1 puede comprender una caja de batería y una pluralidad de módulos de batería 4 en la caja de batería. La caja de la batería comprende un cuerpo de caja superior 2 y un cuerpo de caja inferior 3, en donde el cuerpo de caja superior 2 puede cubrir el cuerpo de caja inferior 3 y definir un espacio cerrado configurado para recibir el módulo de batería 4. La pluralidad de módulos de batería 4 se puede disponer en la caja de batería de cualquier manera.
El segundo aspecto de la solicitud proporciona un dispositivo, que comprende la batería secundaria según el primer aspecto de la solicitud. La batería secundaria se puede utilizar como fuente de alimentación o como unidad de almacenamiento de energía del dispositivo. El dispositivo comprende, entre otros, equipos móviles (tal como teléfonos móviles y ordenadores portátiles), vehículos eléctricos (tal como vehículos eléctricos puros, vehículos eléctricos híbridos, un vehículo eléctrico híbrido enchufable, una bicicleta eléctrica, un patinete eléctrico, un buggi eléctrico y un camión eléctrico), trenes eléctricos, buques, satélites y sistemas de almacenamiento de energía.
La batería secundaria, el módulo de batería o el paquete de baterías se puede seleccionar para el dispositivo según las necesidades de uso del mismo.
La figura 5 muestra un dispositivo como ejemplo. El dispositivo es un vehículo eléctrico puro, un vehículo eléctrico híbrido o un vehículo eléctrico híbrido enchufable, etc. Con el fin de satisfacer las demandas del dispositivo de alta potencia y alta densidad de energía de la batería secundaria, se puede aplicar el paquete de baterías o el módulo de batería.
El dispositivo, como otro ejemplo, puede ser un teléfono móvil, una tableta o un ordenador personal portátil, etc. La batería secundaria se puede utilizar como fuente de alimentación debido a que, por lo general, se requiere que el dispositivo sea liviano y delgado.
La solicitud se describe adicionalmente a continuación con referencia a las realizaciones. Debe apreciarse que estas realizaciones se utilizan simplemente para ilustrar la solicitud, pero no pretenden limitar el alcance de la solicitud.
Cabe señalar que la batería secundaria de iones de litio se ilustra simplemente en las siguientes realizaciones y ejemplos comparativos, pero no se pretende que la solicitud se limite a esto.
La batería secundaria en las realizaciones 1-18 y los ejemplos comparativos 1 -5 se prepara según el siguiente método:
(1) Preparación de la placa de electrodo positivo
Mezclar un material activo de electrodo positivo (LiNi0,sCo0 ,1Mn0 ,1O2), un aglutinante de fluoruro de polivinilideno y un agente conductor de negro de acetileno en una razón en peso de 98:1:1, añadir N-metilpirrolidona (NMP), y agitar hasta que el sistema sea transparente bajo la acción de una mezcladora de vacío, para obtener una suspensión de electrodo positivo; aplicar la suspensión de electrodo positivo a una lámina de aluminio de manera uniforme; y transferir la lámina de aluminio secada a temperatura ambiente a un horno para su secado, y luego realizar prensado en frío y corte longitudinal para obtener una placa de electrodo positivo.
(2) Preparación de la placa de electrodo negativo
Mezclar un material activo de electrodo negativo de óxido de silicio, después mezclar con un grafito sintético a una razón en masa de 2:8, con un agente conductor SuperP, un espesante de carboximetilcelulosa sódica (CMC-Na) y un aglomerante de caucho de butadieno estireno (SBR) a una razón en masa de 92:2:2:4, y añadir agua desionizada para obtener una suspensión de electrodo negativo bajo la acción de una mezcladora de vacío; aplicar la suspensión de electrodo negativo a una lámina de cobre colectora de corriente de electrodo negativo de manera uniforme; y transferir la lámina de cobre a un horno para que se seque después de secarse a temperatura ambiente, y luego realizar prensado en frío y corte longitudinal para obtener una placa de electrodo negativo.
(3) Preparación del electrolito
En una caja de manipulación con guantes llena de argón con un contenido de humedad de <10 ppm, mezclar diversos disolventes orgánicos, disolver una sal de electrolito completamente seca en un disolvente orgánico, y luego añadir un aditivo 1 y otros aditivos al disolvente orgánico, y mezclar uniformemente para obtener el electrolito, en donde la composición de otros aditivos es 8 % FEC+0,5 % SA+0,5 % TMSP; los contenidos composicionales de aditivos son porcentajes en peso calculados para un peso total del electrolito; y los contenidos composicionales de diversos disolventes orgánicos son porcentajes en peso calculados para el peso total del disolvente orgánico. Véase la tabla 1 para conocer el tipo específico y la concentración de la sal de electrolito, las razones en peso de diversos disolventes orgánicos y el tipo y contenido específico del aditivo 1.
(4) Preparación de la membrana de separación
Tomar una membrana de polietileno como membrana de separación.
(5) Preparación de la batería secundaria:
Doblar la placa de electrodo positivo, la membrana de separación y la placa de electrodo negativo secuencialmente, de modo que la membrana de separación separe la placa de electrodo positivo de la placa de electrodo negativo, y luego enrollarlo para obtener un conjunto de electrodos; y poner el conjunto de electrodos en un envase exterior, inyectar el electrolito preparado en una batería seca y obtener la batería secundaria después de los procedimientos de envasado al vacío, reposo, formación y conformado.
Tabla 1 Parámetros de las Realizaciones 1-18 y Ejemplos 1-5 Comparativos
Figure imgf000007_0001
A continuación, se elaborarán los procedimientos de ensayo de la batería secundaria.
(1) Ensayo de rendimiento durante el almacenamiento
A 60 °C, cargar la batería secundaria a 4,25 V a una corriente constante de 0,5 C, y luego cargar a la corriente de 0,05 C a una tensión constante, y ensayar un volumen de corriente de la batería secundaria usando un método de drenaje y registrar como V1; y poner la batería secundaria en un termostato a 60 °C, sacar después de almacenar durante 30 días, y ensayar un volumen de corriente de la batería secundaria, y registrar como V2.
Razón de expansión de volumen (%) de la batería secundaria después de haber sido almacenada durante 30 días a 60 °C = [(V2-V1)/V1]x100 %
(2) Ensayo de rendimiento del ciclo de alta temperatura
A 45 °C, cargar la batería secundaria a 4,25 V a una corriente constante de 1 C, y luego cargar a la corriente de 0,05 C a una tensión constante de 4,25 V, dejar reposar durante 5 min y descargar a 2,5 V a una corriente constante de 1 C, que es un primer ciclo de carga/descarga de la batería secundaria; registrar la capacidad de descarga de la batería secundaria después del primer ciclo; y según el método antes mencionado, cargar/descargar circularmente la batería secundaria 800 veces para obtener la capacidad de descarga después de 800 ciclos.
Razón de retención de capacidad (%) de la batería secundaria después de 800 ciclos a 45 °C = (la capacidad de descarga de la batería secundaria después de 800 ciclos/la capacidad de descarga de la batería secundaria después del primer ciclo) x 100 %
Tabla 2 Resultados del ensayo de rendimiento de las Realizaciones 1-18 y Ejemplos 1-5 Comparativos
Figure imgf000008_0001
El análisis de los resultados del ensayo en la Tabla 2 muestra que el material activo del electrodo negativo de la batería secundaria en las Realizaciones 1-18 comprende un material basado en silicio, y el electrolito comprende carbonato de dimetilo y el aditivo que se muestra en la Fórmula 1. Por tanto, una batería de iones de litio puede tener tanto un buen rendimiento de ciclo de alta temperatura como un buen rendimiento de almacenamiento a alta temperatura. El electrolito en el Ejemplo 1 Comparativo carece del carbonato de dimetilo y el aditivo que se muestra en la Fórmula 1, por lo que la batería secundaria tiene un bajo rendimiento de ciclo de alta temperatura y un bajo rendimiento de almacenamiento a alta temperatura. El electrolito del Ejemplo 2 Comparativo comprende el aditivo que se muestra en la fórmula 1 pero carece un disolvente orgánico de carbonato de dimetilo, por lo que la batería secundaria tiene un rendimiento deficiente del ciclo de alta temperatura. El electrolito del Ejemplo 3 Comparativo comprende carbonato de dimetilo pero carece del aditivo que se muestra en la Fórmula 1, por lo que la batería de iones de litio tiene un bajo rendimiento de ciclo de alta temperatura y un bajo rendimiento de almacenamiento a alta temperatura. En el Ejemplo 4 Comparativo, el rendimiento del ciclo de alta temperatura de la batería secundaria se degrada gravemente cuando el contenido del aditivo que se muestra en la Fórmula 1 incluido en el electrolito es demasiado alto. En el Ejemplo 5 Comparativo, el rendimiento de almacenamiento a alta temperatura de la batería secundaria se degrada obviamente cuando el contenido de carbonato de dimetilo incluido en el electrolito es demasiado alto.

Claims (13)

REIVINDICACIONES
1. Una batería secundaria, que comprende:
una placa de electrodo negativo que comprende una película de electrodo negativo, en donde la película de electrodo negativo comprende un material activo de electrodo negativo;
electrolito que comprende una sal de electrolito, un disolvente orgánico y un aditivo,
en donde
el material activo de electrodo negativo comprende un material basado en silicio;
el disolvente orgánico consiste en carbonato de dimetilo (DMC), carbonato de etileno (EC) y carbonato de etilo y metilo (EMC);
el aditivo comprende uno o más de los compuestos que se muestran en la Fórmula 1 a continuación;
Figure imgf000010_0001
Fórmula 1
donde, R1 se selecciona de uno o más de alquileno C2~C4 o alquileno halogenado, alquenileno C2~C4 o alquenileno halogenado, y arileno C6~C18;
la razón en masa del compuesto mostrado en la Fórmula 1 en el electrolito es <1 %; y
la razón en masa del carbonato de dimetilo (DMC) en el disolvente orgánico es <20 %;
la razón en masa de EC en el disolvente orgánico es <15 %; preferiblemente, la razón en masa de EC en el disolvente orgánico es <10 %;
y la razón en masa de EMC en el disolvente orgánico es 65 %~95 %; preferiblemente, la razón en masa de EMC en el disolvente orgánico es 75 %~95 %.
2. La batería secundaria según la reivindicación 1, en donde el compuesto que se muestra en la Fórmula 1 se selecciona de uno o más de los siguientes compuestos:
Figure imgf000010_0002
ompuesto , ompuesto .
3. La batería secundaria según la reivindicación 1 o 2, en donde la razón en masa del compuesto que se muestra en la Fórmula 1 en el electrolito es <0,8 %.
4. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1 -3, en donde la razón en masa de DMC en el disolvente orgánico es <10 %.
5. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1-4, en donde la sal de electrolito comprende uno o más de LiPF6 y LiFSI; preferiblemente, la sal de electrolito comprende tanto LiPF6 como LiFSI, y una concentración de LiFSI es más alta que una concentración de LiPF6 en el electrolito.
6. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde la concentración de la sal de electrolito en el electrolito es de 1,05 mol/l~1,4 mol/l, preferiblemente 1,1 mol/l ~ 1,3 mol/l.
7. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1 -6, en donde
la conductividad de la solución electrolítica a 25 °C es de 8 mS/cm~10 mS/cm, preferiblemente 8,3 mS/cm~9 mS/cm; y/o,
una viscosidad de la solución electrolítica a 25 °C es de 3,5 mPa.s~5 mPa.s, preferiblemente 4,0 mPa.s~4,5 mPa.s.
8. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde el material basado en silicio comprende uno o más de silicio monoatómico, material compuesto de silicio-carbono, compuesto de óxido de silicio, compuesto de nitruro de silicio y aleación de silicio, preferiblemente, el material basado en silicio comprende el compuesto de óxido de silicio.
9. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde el material activo de electrodo negativo comprende además un material de carbono, en donde el material de carbono comprende uno o más de grafito sintético, grafito natural, carbono duro y carbono blando; preferiblemente, el material de carbono comprende uno o más de grafito sintético y grafito natural.
10. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1-9, en donde la densidad de prensado de la película de electrodo negativo es de 1,6 g/cm3~1,8 g/cm3, preferiblemente 1,65 g/cm3~1,75 g/cm3.
11. La batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1-10, en donde la batería secundaria comprende además una placa de electrodo positivo, la placa de electrodo positivo comprende un colector de corriente de electrodo positivo y una película de electrodo positivo dispuesta sobre al menos una superficie del colector de corriente de electrodo positivo y que comprende un material activo de electrodo positivo, y el material activo de electrodo positivo comprende uno o más de óxidos de litio-níquel-cobalto-manganeso y óxidos de litio-níquel-cobaltoaluminio;
preferiblemente, el material activo del electrodo positivo comprende uno o más de LiaNibCocMdM'eOfAg o LiaNibCocMdM'eOfAg con una capa de revestimiento revestida en al menos una parte de la superficie del LiaNibCocMdM'eOfAg, en donde 0,8<a<1,2, 0,5<b<1, 0<c< 1,0<d<1, 0<e<0,1, 1 <f<2 y 0<g<1, M se selecciona de uno o más de Mn y Al, M' se selecciona de uno o más de Zr, Al, Zn, Cu, Cr, Mg, Fe, V, Ti y B, y A se selecciona de uno o más de N, F, S y Cl.
12. La batería secundaria según la reivindicación 11, en donde el material activo de electrodo positivo comprende además uno o más de óxidos de litio y níquel, óxidos de litio y manganeso, fosfato de hierro y litio, fosfato de manganeso y litio, fosfato de hierro, manganeso y litio, cobaltato de litio y compuestos modificados de los mismos.
13. Un dispositivo, que comprende la batería secundaria según una cualquiera de las reivindicaciones 1 -12.
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