BRPI0706946A2 - método de fabricação de fibras de silìcio ou de um material à base de silìcio, método de criação de um eletrodo de célula, método de fabricação de uma célula de lìtio recarregável, eletrodo compósito, célula eletroquìmica, ánodo de célula de lìtio recarregável, célula e dispositivo acionado por uma célula - Google Patents

método de fabricação de fibras de silìcio ou de um material à base de silìcio, método de criação de um eletrodo de célula, método de fabricação de uma célula de lìtio recarregável, eletrodo compósito, célula eletroquìmica, ánodo de célula de lìtio recarregável, célula e dispositivo acionado por uma célula Download PDF

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Abstract

MéTODO DE FABRICAçAO DE FIBRAS DE SíLICIO OU DE UM MATERIAL à BASE DE SíLICIO, MéTODO DE CRIAçAO DE UM ELETRODO DE CéLULA, MéTODO DE FABRICAçãO DE UIVIA CéLULA DE LìTIO RECARREGáVEL, ELETRODO COMPóSITO, CéLULA ELETROQUìMICA, ANODO DE CéLULA DE LìTIO RECARREGáVEL, CéLULA E DISPOSITIVO ACIONADO POR UMA CéLULA Trata-se de um método de fabricar fibras de silício ou um material à base de silício, o qual compreende as etapas de causticação de colunas em um substrato e na remoção das mesmas. Um ânodo da bateria pode então ser criado ao utilizar as fibras como material ativo em um eletrodo do ânodo compósito.

Description

MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE FIBRAS DE SILÍCIO OU DE UMMATERIAL À BASE DE SILÍCIO, MÉTODO DE CRIAÇÃO DE UM ELETRODODE CÉLULA, MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UMA CÉLULA DE LÍTIORECARREGÁVEL, ELETRODO COMPÓSITO, CÉLULA ELETROQUÍMICA, ÂNODODE CÉLULA DE LÍTIO RECARREGÁVEL, CÉLULA E DISPOSITIVOACIONADO POR UMA CÉLULA
A invenção refere-se a um método de fabricação deas fibras compostas de silício ou um material à base desilício e ao seu uso como material de ânodo ativo em célulasde baterias de lítio recarregáveis.
É bem sabido que o silício pode ser utilizado comomaterial de ânodo ativo de uma célula eletroquímica de íonsde lítio recarregável (consultar, por exemplo, InsertionElectrode Materials for Rechargeable Lithium Batteries, M.Winter, J. O. Besenhard, Μ. E. Spahr, e P. Novak em Adv.Mater. 1998, 10, n° . 10). A composição básica de uma célulade bateria de íons de lítio recarregável convencional émostrada na Figura 1, incluindo um eletrodo de ânodo à basede grafite, o componente a ser substituído pelo ânodo à basede silício. A célula da bateria inclui uma única célula mastambém pode incluir mais de uma célula.
A célula da bateria compreende geralmente umcoletor de corrente de cobre para o ânodo 10 e um coletor decorrente de alumínio para o cátodo 12 que são externamenteconectáveis a uma carga ou a uma fonte de recarga tal comoapropriado. Uma camada de ânodo compósita à base de grafite14 cobre o coletor de corrente 10 e uma camada de cátodocompósita à base de óxido de metal contendo lítio 16 cobre ocoletor de corrente 12. Um espaçador ou um separador deplástico poroso 20 é disposto entre a camada de ânodocompósita à base de grafite 14 e a camada de cátodo compósita16 à base de óxido de metal contendo lítio e um material deeletrólito líquido é disperso dentro do espaçador ou doseparador plástico poroso 20, da camada de ânodo compósita 14e da camada de cátodo compósita 16. Em alguns casos, oespaçador ou o separador de plástico poroso 20 pode sersubstituído por um material de eletrólito de polímero enesses casos o material de eletrólito de polímero estápresente dentro da camada de ânodo compósita 14 e da camadade cátodo compósita 16.
Quando a célula da bateria está totalmentecarregada, o lítio foi transportado do óxido de metalcontendo lítio através do eletrólito na camada à base degrafite onde reage com o grafite para criar o composto, LiC6.O grafite, que é o material eletroquimicamente ativo nacamada de ânodo compósita, tem uma capacidade máxima de 372mAh/g. Deve ser observado que os termos "ânodo" e "cátodo"são utilizados no sentido que a bateria é colocada através deuma carga.
Acredita-se geralmente que o silício, quandoutilizado como um material de ânodo ativo em uma célula deíons de lítio recarregável, confere uma capacidadesignificativamente mais elevada do que o grafite atualmenteutilizado. O silício, quando convertido no composto LÍ21SÍ5através da reação com lítio em uma célula eletroquímica, temuma capacidade de 4.200 mAh/g.
As abordagens existentes do uso de um material deânodo ativo de silício ou à base de silício do ânodo em umacélula eletroquímica de íons de lítio não conseguiram mostraruma capacidade sustentada em relação ao número requerido deciclos de carga/descarga e desse modo não são comercialmenteviáveis.
Uma abordagem utiliza o silício na forma de um pó,em alguns casos feito como um composto com opcionalmente umaditivo eletrônico e contendo um aglutinante apropriado talcomo o difluoreto de polivinilideno revestido em um coletorde corrente de cobre. No entanto, esse eletrodo não mostrauma capacidade sustentada quando sujeitado aos ciclos decarga/descarga. Acredita-se que esta perda da capacidade sejadevido ao isolamento mecânico parcial da massa do pó desilício da expansão/contração volumétrica associada com ainserção/extração de lítio no e do hospedeiro de silício. Porsua vez, isto causa a aglomeração da massa do pó em "ilhas"eletricamente isoladas.
Em uma outra abordagem descrita por Ohara et al. noJournal of Power Sources 136 (2004) 303-306, o silício éevaporado em um coletor de corrente de folha de níquel comouma película fina e esta estrutura é então utilizada paraformar o ânodo de uma célula de íons de lítio. No entanto,embora esta abordagem propicie uma boa retenção dacapacidade, este é somente o caso para películas muito finas,e desse modo estas estruturas não resultam em quantidadesutilizáveis de capacidade por unidade de área, e o aumento daespessura de película para obter quantidades utilizáveis decapacidade por unidade de área faz com que a boa capacidadede retenção seja eliminada.
Em uma outra abordagem descrita no documentoUS2004/0126659, o silício é evaporado sobre fibras de níquelque são então utilizadas para formar o ânodo de uma bateriade lítio. No entanto, foi verificado que isto resulta em umadistribuição desigual de silício nas fibras de níquel, dessemodo afetando significativamente a operação.
Em uma outra abordagem descrita na patente U.S. n° .6.887.511, o silício é evaporado sobre um substrato de cobreáspero para criar películas de espessura média de até 10 pm.Durante o processo inicial da inserção dos íons de lítio, apelícula de silício se rompe, formando colunas de silício.Estas colunas podem então reagir reversivelmente com os íonsde lítio e uma boa retenção da capacidade é conseguida. Noentanto, o processo não funciona bem com uma película maisgrossa e a criação da película de espessura média é umprocesso dispendioso. Além disso, a estrutura em colunascausada pela decomposição da película não tem nenhumaporosidade inerente, de modo que podem surgir problemas com aretenção da capacidade de longa duração.
A invenção é apresentada nas reivindicações. Devidoao fato que a estrutura do eletrodo do ânodo utiliza fibrasde silício ou um material à base de silício, os problemas dereagir reversivelmente essas fibras de silício ou à base desilício com o lítio são superados. Particularmente aoarranjar as fibras em uma estrutura compósita, que é umamistura das fibras, um aglutinante de polímero e um aditivoeletrônico, o processo de carga/descarga torna-se reversívele pode ser repetido, e uma boa capacidade de retenção éconseguida. Além disso, a maneira na qual as fibras sãodispostas pode propiciar vantagens. Ao formar uma esteiranão-trançada desordenada das fibras, uma capacidade de cargatotalmente reversível e repetível é introduzida sem o riscode um isolamento mecânico significativa. Por exemplo, asfibras podem ser depositadas como um feltro ou uma estruturaparecida com feltro. No caso de uma estrutura compósita, istopode ser com os componentes adicionais, ou o feltro pode sercom um aglutinante simples ou, onde estruturalmenteapropriado, solto.
Além disso, um método simplificado de fabricação defibras é apresentado, o qual compreende a causticação de umsubstrato para produzir colunas e a remoção das colunas,obtendo uma abordagem robusta e de alto rendimento.
As realizações da invenção serão descritas agora, atítulo de exemplo, com referência às figuras, das quais:
a Figura 1 é um diagrama esquemático que mostra oscomponentes de uma célula de bateria;a Figura 2 é uma fotografia ampliada de um eletrodode acordo com a presente invenção;
a Figura 3 mostra um gráfico do primeiro ciclo devoltagem para um eletrodo compósito de fibra desilício/PVDF/Super P.
Na visão global, a invenção permite a criação defibras ou fios finos de silício ou material à base de silícioe o uso destas fibras para criar uma estrutura de ânodocompósita com um aglutinante de polímero, um aditivoeletrônico (caso requerido) e um coletor de corrente de folhade metal e uma estrutura de eletrodo parecida com feltro.Particularmente, acredita-se que a estrutura dos elementos desilício que compõem o compósito supere o problema da perda dacapacidade de carga/descarga.
A deposição das fibras em uma estrutura compósitaou de feltro ou parecida com feltro, isso é, uma pluralidadede fibras finas alongadas ou longas que se cruzam para formarmúltiplas interseções, por exemplo, ao serem depositadas deuma maneira aleatória ou de fato desordenada, o problema daperda da capacidade de carga/descarga é reduzido.
Tipicamente, as fibras terão uma relação ente ocomprimento e o diâmetro de aproximadamente 100:1, e dessemodo em uma camada de ânodo, tal como uma camada de ânodocompósita, cada fibra irá entrar em contato com outras fibrasmuitas vezes ao longo de seu comprimento, resultando em umaconfiguração onde a possibilidade de isolamento mecânicocausado pelos contatos de silício decomposto éinsignificante. Além disso, a inserção e a remoção de lítionas fibras, embora cause uma expansão do volume e umacontração do volume, não faz com que as fibras sejamdestruídas e, desse modo, a condutividade eletrônica entre asfibras é preservada.
As fibras podem ser manufaturadas ao destacar ascolunas de um substrato. Além disso, a maneira de fabricaçãodas colunas pode ser obtida por um processo químico repetívelsimples.
Uma maneira em que as colunas podem ser feitas éatravés da causticação a seco, por exemplo, a causticação deíons reativos profunda, por exemplo, descrita na pedido depatente norte-americano número 10/049736, que é cedido emcomum com o presente e aqui incorporado a título dereferência. O elemento versado na técnica estaráfamiliarizado com o processo, de modo que a descriçãodetalhada não é aqui requerida. Resumidamente, no entanto, umsubstrato de silício revestido em oxido nativo é causticado elavado para obter uma superfície hidrofílica. Cloreto decésio (CsCl) é evaporado na superfície, e o substratorevestido é transferido sob condições secas para uma câmarade pressão de vapor de água fixa. Uma película fina de CsClse desenvolve como uma disposição de ilhas de hemisférioscujas características dimensionais dependem da espessurainicial, da pressão do vapor de água e do tempo dedesenvolvimento. A disposição de ilhas forma uma máscaraeficaz, depois de que a causticação é realizada, por exemplo,pela causticação de íons reativos, resultando uma disposiçãode colunas que correspondem às ilhas hemisféricas. A camadaresistente de CsCl é altamente solúvel em água e pode serimediatamente removida por meio de lavagem.
Alternativamente, as colunas podem ser feitasatravés de causticação a úmido ao empregar um método de trocagalvânica química, por exemplo, tal como descrito no pedidode patente copendente GB 0601318.9 da mesma requerente que opresente com cessionários em comum e intitulado "Método decausticação de um material à base de silício", aquiincorporado a título de referência. Um método relacionado quetambém pode ser utilizado foi descrito em Peng K-Q, Yan, Y-JGao, S-P, Zhu J., Adv. Materials, 14 (2004), 1164-1167(" Peng") ; Κ. Peng et al. , Angew. Chem. Int. Ed., 44 2737-2742; e K. Peng et al. , Adv. Funct. Mater., 16 (2006), 387-394.
Na realização preferida, colunas de, por exemplo,100 micra de comprimento e 0,2 mícron de diâmetro sãofabricadas sobre e de um substrato de silício. De uma maneiramais geral, colunas com um comprimento na faixa de 20 a 300micra e um diâmetro ou dimensão transversal maior na faixa de0,08 a 0,5 mícron podem ser utilizadas para formar as fibras.
De acordo com o processo, o substrato de silício pode ser dotipo η ou p, de acordo com a abordagem química, e pode sercausticado na face exposta (100) ou (110) de cristal. Uma vezque a causticação prossegue ao longo dos planos do cristal,as fibras resultantes são cristais simples. Por causa destacaracterística estrutural, as fibras serão substancialmenteretas, facilitando a relação entre o comprimento e o diâmetrode aproximadamente 100:1 e, quando em uma camada de ânodocompósita, permitindo que a cada fibra entre em contato comoutras fibras muitas vezes ao longo de seu comprimento. 0processo de causticação também pode ser realizado empastilhas de grau eletrônico de integração de faixa muitogrande (VLSI) ou amostras rejeitadas das mesmas (pastilhas decristal simples). Como uma alternativa mais barata, ummaterial policristalino do grau fotovoltaico, tal comoutilizado para os painéis solares, também pode ser utilizado.
A fim de destacar as colunas para obter as fibras,o substrato, com as colunas unidas, é colocado em um bequerou qualquer recipiente apropriado, coberto em um líquidoinerte tal como o etanol e sujeitado a uma agitação ultra-sônica. Foi verificado que dentro de vários minutos pode servisto que o líquido está turvo e pode ser visto pelo exame demicroscópio eletrônico que neste estágio as colunas foramremovidas de sua base de silício.
Deve ser apreciado que métodos alternativos para"colher" as colunas incluem a raspagem da superfície dosubstrato para as destacar as mesmas ou para destacarquimicamente as mesmas. Uma abordagem química apropriada parao material de silício do tipo η compreende a causticação dosubstrato em uma solução de HF na presença de iluminação pordetrás da pastilha de silício.
Uma vez que as colunas de silício tiverem sidodestacadas, elas podem ser utilizadas como o material ativoem um ânodo compósito para células eletroquímicas de íons delítio. Para fabricar um ânodo compósito, o silício colhido éfiltrado da solução e pode ser misturado com difluoreto depolivinilideno e ser transformado em uma pasta com umsolvente de vazamento tal como n-metil pirrolidinona. Estapasta pode então ser aplicada ou revestida sobre uma placa demetal ou uma folha fina de metal ou um outro substratocondutor, por exemplo, fisicamente com uma lâmina ou dequalquer outra maneira apropriada para obter uma películarevestida da espessura requerida, e o solvente de vazamento éentão evaporado desta película ao utilizar um sistema desecagem apropriado que possa empregar temperaturas elevadasna faixa de 50 graus C a 14 0 graus C para deixar a películacompósita livre ou substancialmente livre de solvente devazamento. A esteira ou película compósita resultante tem umaestrutura porosa e/ou parecida com feltro em que a massa defibras do silício fica tipicamente compreendida entre 70 porcento e 95 por cento. A película compósita terá um volume deporo porcentual de 10-30 por cento, e preferivelmente deaproximadamente 20 por cento.
Um SEM de uma estrutura de eletrodo compósitaobtida pelo método apresentado acima é mostrado na Figura 2.Alternativamente, um feltro ou uma estrutura parecida comfeltro pode ser produzido como um material de folha (nãonecessariamente em um coletor de corrente) e agir como seupróprio coletor de corrente.
A fabricação da célula da bateria de íons de lítiodepois disso pode ser realizada de qualquer maneiraapropriada, por exemplo, seguindo a estrutura geral mostradana Figura 1, mas com um material de ânodo ativo de silício ouà base de silício e não um material de ânodo ativo degrafite. Por exemplo, a camada de ânodo compósita à base defibras de silício é coberta pelo espaçador poroso 18, oeletrólito adicionado à estrutura final saturando todo ovolume de poro disponível. A adição do eletrólito é feitadepois de ter colocado os eletrodos em um invólucroapropriado, e pode incluir o preenchimento do vácuo do ânodopara assegurar que o volume do poro seja preenchido com oeletrólito líquido.
Favor consultar os seguintes exemplos:0,0140 g de fibras de silício foi colocado em umtubo de centrífuga Eppendorf de 2 cm2, e 0,0167 g de carbonocondutor Super P foi adicionado. N-metil pirrolidinona (NMP)foi então introduzida com pipeta no tubo, até que todos osmateriais ficaram dispersos (0,92 g). Previamente, PVDF tinhasido dissolvido em NMP, a 7,8% em peso de PVDF. Umaquantidade desta solução foi adicionada ao tubo, contendo0.0074 g de PVDF. A composição da mistura era desse modoSi:PVDF:Super P = 85,3:4,5:10,1% em peso.
O tubo foi colocado em um banho ultra-sônico poruma hora, para homogeneizar a mistura, e agitado então poruma hora adicional. A pasta foi revestida então sobre umafolha fina de cobre de 14 μιη, utilizando uma lâmina deaplicação com uma abertura da lâmina de 0.8 mm. 0revestimento foi secado então em um forno a IOO0C por umahora, para evaporar o solvente de NMP.Após a secagem, a espessura da camada revestida erade 30 - 40 μπι. A Figura 2 mostra um SEM de uma mistura e umrevestimento similar, sem nenhum carbono Super P.
O revestimento foi levemente laminado, e entãodiscos de eletrodo foram cortados com um diâmetro de 12 mm.Estes foram montados como células eletroquímicas em uma caixade luva preenchida com argônio. O contra-eletrodo e oeletrodo da referência eram ambos de metal de lítio. Oeletrólito era LÍPF6 em uma mistura de carbonatos orgânicos.A célula foi testada em um dispositivo VMP3. Depois de umencharcamento de trinta minutos, a célula foi mantida a - 0,1mA por uma hora, e então a - 0,2 mA até a capacidaderequerida de litiação ser atingida. O eletrodo foi entãodeslitiado a + 0,2 mA, até uma voltagem de 1,0 V versusLi/Li+. A Figura 3 mostra a voltagem da célula durante esteprimeiro ciclo.
Uma vantagem particular da abordagem aqui descritaé que folhas grandes de ânodo à base de silício podem serfabricadas, laminadas caso necessário, e então cortadas ouestampadas subseqüentemente tal como é atualmente o caso nosânodos à base de grafite para as células de baterias de íonsde lítio, o que significa que a abordagem aqui descrita podeser adaptada com a capacidade de fabricação existente.
Uma vantagem adicional do arranjo aqui descrito éque a resistência estrutural de fato aumenta com cadaoperação de recarga. Isto ocorre porque foi verificado que asfibras "são soldadas" umas nas outras como conseqüência daestrutura cristalina decomposta nas junções das fibras quecriam uma estrutura amorfa. Isto reduz por sua vez o risco deperda de capacidade por múltiplos ciclos, uma vez que hámenos risco de isolamento mecânico das fibras uma vez que asfibras ficam conectadas na maneira descrita acima.
Naturalmente, deve ser apreciado que qualquerabordagem apropriada pode ser adotada a fim de obter asabordagens e o aparelho descritos acima. Por exemplo, aoperação de remoção das colunas pode compreender qualquer umdentre a agitação, a raspagem, um produto químico ou umaoutra operação, contanto que as colunas sejam removidas dosubstrato para criar fibras. A referência ao material à basede silício inclui o silício onde apropriado. As fibras podemter qualquer dimensão apropriada e podem, por exemplo, ser desilício puro ou de silício dopado ou um outro material à basede silício, tal como uma mistura de silício-germânio ouqualquer outra mistura apropriada. 0 substrato a partir doqual as colunas são criadas pode ser do tipo η ou p, variandode 100 a 0,001 ohm cm, ou pode ser uma liga apropriada desilício, por exemplo, SixGei-x. As fibras podem ser utilizadaspara qualquer finalidade apropriada, tal como a fabricação deeletrodos que inclui geralmente cátodos. O material do cátodopode ser de qualquer material apropriado, tipicamente ummaterial de óxido de metal ou fosfato à base de lítio, talcomo LiCoO2, LiMnxNixCOi-2x02 ou LiFePO4. As características derealizações diferentes podem ser intercambiadas oujustapostas conforme apropriado, e as etapas do métodoexecutadas em qualquer ordem apropriada.

Claims (35)

1. MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE FIBRAS DE SILÍCIO OUDE UM MATERIAL À BASE DE SILÍCIO, caracterizado pelo fato decompreender as etapas de causticação de um substrato desilício ou um substrato à base de silício para formarcolunas, e remoção das colunas de substrato.
2. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que as fibras têm dimensõestransversais na faixa de 0,08 a 0,5 mícron, preferivelmentede 0,2 mícron, e um comprimento na faixa de 2 0 a 3 00 micra,preferivelmente de 100 micra.
3. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1,caracterizado pelo fato de que as fibras têm uma relação deaspecto de aproximadamente 100:1.
4. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, 2 ou 3, caracterizado pelo fato de que as fibras têm uma seçãotransversal substancialmente circular.
5. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 1, 2 ou 3, caracterizado pelo fato de que as fibras têm uma seçãotransversal substancialmente não-circular.
6. MÉTODO, de acordo com qualquer reivindicaçãoprecedente, caracterizado pelo fato de que as colunas sãocriadas pela causticação de íons reativos.
7. MÉTODO, de acordo com qualquer reivindicaçãoprecedente, caracterizado pelo fato de que as colunas sãocriadas pela causticação com reação química.
8. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 7,caracterizado pelo fato de que as colunas são criadas pelacausticação com troca galvânica.
9. MÉTODO, de acordo com qualquer reivindicaçãoprecedente, caracterizado pelo fato de que as colunas sãodestacadas por uma ou mais dentre a raspagem, a agitação ou acausticação química.
10. MÉTODO, de acordo com qualquer reivindicaçãoprecedente, caracterizado pelo fato de que o silício ou omaterial à base de silício compreende um dentre silício não-dopado, silício dopado ou de uma mistura de silício egermânio.
11. MÉTODO, de acordo com qualquer reivindicaçãoprecedente, caracterizado pelo fato de que a fibra é umsilício de cristal simples ou um material à base de silícioque compreende um dentre o silício de cristal simples ousilício e germânio.
12. MÉTODO DE CRIAÇÃO DE UM ELETRODO DE CÉLULA,caracterizado pelo fato de compreender a deposição de umapasta que contém fibras à base de silício para formar umacamada de fibras à base de silício.
13. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 12,caracterizado pelo fato de que as fibras são fibras decristal simples.
14. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 12 ou-13, caracterizado pelo fato de que as fibras são depositadassobre um feltro.
15. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 12, 13 ou-14, caracterizado pelo fato de que as fibras são depositadassobre um compósito.
16. MÉTODO, de acordo com qualquer uma dasreivindicações 12 a 15, caracterizado pelo fato de incluir adeposição das fibras em um coletor de corrente.
17. MÉTODO, de acordo com qualquer uma dasreivindicações 12 a 16, caracterizado pelo fato de que asfibras são fabricadas por um método de acordo com qualqueruma das reivindicações 1 a 11.
18. MÉTODO, de acordo com qualquer uma dasreivindicações 12 a 17, caracterizado pelo fato de que oeletrodo é um ânodo.
19. MÉTODO, de acordo com qualquer uma dasreivindicações 12 a 15, caracterizado pelo fato de que ofeltro tem um volume de poro porcentual de aproximadamente - 10-30 por cento.
20. MÉTODO DE FABRICAÇÃO DE UMA CÉLULA DE LÍTIORECARREGÁVEL, caracterizado pelo fato de compreender asetapas de criação de um ânodo de acordo com qualquer uma dasreivindicações 12 a 19 e de adição de um cátodo deeletrólito.
21. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 20,caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente aadição de um separador entre o cátodo e o ânodo.
22. MÉTODO, de acordo com a reivindicação 20 ou 21, caracterizado pelo fato de compreender adicionalmente aprovisão de uma embalagem em torno da célula.
23. ELETRODO COMPÓSITO, caracterizado pelo fato deconter fibras à base de silício fabricadas ao utilizarqualquer uma das reivindicações precedentes como um de seusmateriais ativos.
24. ELETRODO COMPÓSITO, de acordo com areivindicação 23, caracterizado pelo fato de que o cobre éutilizado como um coletor de corrente.
25. ELETRODO COMPÓSITO, de acordo com areivindicação 23, caracterizado pelo fato de que o eletrodo éum ânodo.
26. CÉLULA ELETROQUÍMICA, caracterizada pelo fatode conter um ânodo de acordo com qualquer uma dasreivindicações 23 a 25.
27. CÉLULA ELETROQUÍMICA, de acordo com areivindicação 26, caracterizada pelo fato de que o cátodocompreende um composto contendo lítio com capacidade deliberar e reabsorver íons de lítio como seu material ativo.
28. CÉLULA ELETROQUÍMICA, de acordo com areivindicação 26, caracterizada pelo fato de que o cátodocompreende um oxido de metal ã base de lítio ou fosfato comoseu material ativo, preferivelmente LiCoO2 ou LiMnxNixCoi-2x02ou LiFePO4.
29. ÂNODO DE CÉLULA DE LÍTIO RECARREGÁVEL,caracterizado pelo fato de compreender uma camada de fibrasde cristal simples à base de silício em que as fibras formamum feltro.
30. ÂNODO, de acordo com a reivindicação 29,caracterizado pelo fato de que as fibras fazem parte de umcompósito.
31. ÂNODO, de acordo com qualquer uma dasreivindicações 29 a 30, caracterizado pelo fato de incluirpartes de silício amorfas nas interseções das fibras.
32. CÉLULA, caracterizada pelo fato de compreenderum ânodo de acordo com qualquer uma das reivindicações 29 a 30 e um cátodo.
33. CÉLULA, de acordo com a reivindicação 32,caracterizada pelo fato de que o cátodo compreende ummaterial à base de lítio.
34. CÉLULA, de acordo com a reivindicação 33,caracterizada pelo fato de que o cátodo compreende dióxido delítio e cobalto.
35. DISPOSITIVO ACIONADO POR UMA CÉLULA,caracterizado por ser tal como reivindicada em qualquer umadas reivindicações 26 a 34.
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Families Citing this family (113)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2395059B (en) 2002-11-05 2005-03-16 Imp College Innovations Ltd Structured silicon anode
GB0601319D0 (en) 2006-01-23 2006-03-01 Imp Innovations Ltd A method of fabricating pillars composed of silicon-based material
GB0601318D0 (en) 2006-01-23 2006-03-01 Imp Innovations Ltd Method of etching a silicon-based material
US8999558B2 (en) 2007-01-12 2015-04-07 Enovix Corporation Three-dimensional batteries and methods of manufacturing the same
GB0709165D0 (en) * 2007-05-11 2007-06-20 Nexeon Ltd A silicon anode for a rechargeable battery
GB0713895D0 (en) * 2007-07-17 2007-08-29 Nexeon Ltd Production
GB0713898D0 (en) 2007-07-17 2007-08-29 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silcon or a silicon-based material and their use in lithium rechargeable batteries
GB0713896D0 (en) 2007-07-17 2007-08-29 Nexeon Ltd Method
US7816031B2 (en) 2007-08-10 2010-10-19 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Nanowire battery methods and arrangements
GB2464157B (en) * 2008-10-10 2010-09-01 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silicon or a silicon-based material
GB2464158B (en) * 2008-10-10 2011-04-20 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silicon or a silicon-based material and their use in lithium rechargeable batteries
US20100285358A1 (en) 2009-05-07 2010-11-11 Amprius, Inc. Electrode Including Nanostructures for Rechargeable Cells
GB2470056B (en) 2009-05-07 2013-09-11 Nexeon Ltd A method of making silicon anode material for rechargeable cells
US11996550B2 (en) 2009-05-07 2024-05-28 Amprius Technologies, Inc. Template electrode structures for depositing active materials
US9853292B2 (en) 2009-05-11 2017-12-26 Nexeon Limited Electrode composition for a secondary battery cell
GB2470190B (en) 2009-05-11 2011-07-13 Nexeon Ltd A binder for lithium ion rechargeable battery cells
GB2495951B (en) 2011-10-26 2014-07-16 Nexeon Ltd A composition for a secondary battery cell
GB0908089D0 (en) 2009-05-11 2009-06-24 Nexeon Ltd A binder for lithium ion rechargaable battery cells
JP5882200B2 (ja) 2009-05-19 2016-03-09 ワンディー マテリアル エルエルシー 電池に応用するためのナノ構造材料
US8450012B2 (en) 2009-05-27 2013-05-28 Amprius, Inc. Interconnected hollow nanostructures containing high capacity active materials for use in rechargeable batteries
EP3439082A1 (en) 2009-09-29 2019-02-06 Georgia Tech Research Corporation Electrodes and lithium-ion batteries
US9061902B2 (en) 2009-12-18 2015-06-23 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Crystalline-amorphous nanowires for battery electrodes
US9780365B2 (en) 2010-03-03 2017-10-03 Amprius, Inc. High-capacity electrodes with active material coatings on multilayered nanostructured templates
US9172088B2 (en) 2010-05-24 2015-10-27 Amprius, Inc. Multidimensional electrochemically active structures for battery electrodes
KR101906606B1 (ko) 2010-03-03 2018-10-10 암프리우스, 인코포레이티드 활물질을 증착하기 위한 템플릿 전극 구조체
EP2556188A4 (en) * 2010-04-06 2014-01-15 Ndsu Res Foundation LIQUID SILICONE COMPOSITIONS AND METHOD FOR PRODUCING MATERIALS BASED ON SILICON BASE
GB201005979D0 (en) 2010-04-09 2010-05-26 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silicon or a silicon-based material and their use in lithium rechargeable batteries
GB201009519D0 (en) 2010-06-07 2010-07-21 Nexeon Ltd An additive for lithium ion rechargeable battery cells
US9112224B2 (en) 2010-06-30 2015-08-18 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Energy storage device and method for manufacturing the same
US9190695B2 (en) 2010-08-05 2015-11-17 Wako Pure Chemical Industries, Ltd. Nonaqueous electrolyte solution, method for producing same, and nonaqueous electrolyte battery using the electrolyte solution
WO2012017999A1 (ja) 2010-08-05 2012-02-09 和光純薬工業株式会社 非水系電解液及びそれを用いた非水系電解液電池
GB201014707D0 (en) 2010-09-03 2010-10-20 Nexeon Ltd Electroactive material
GB201014706D0 (en) 2010-09-03 2010-10-20 Nexeon Ltd Porous electroactive material
US9843027B1 (en) 2010-09-14 2017-12-12 Enovix Corporation Battery cell having package anode plate in contact with a plurality of dies
WO2012067943A1 (en) 2010-11-15 2012-05-24 Amprius, Inc. Electrolytes for rechargeable batteries
WO2012083480A1 (en) * 2010-12-20 2012-06-28 Epro Development Limited Method and apparatus for producing pure silicon
GB2487569B (en) 2011-01-27 2014-02-19 Nexeon Ltd A binder for a secondary battery cell
GB2492167C (en) 2011-06-24 2018-12-05 Nexeon Ltd Structured particles
JP6250538B2 (ja) 2011-07-01 2017-12-20 アンプリウス、インコーポレイテッド 電極および電極の製造方法
PL2764565T3 (pl) 2011-10-05 2023-06-05 Oned Material, Inc. Materiały aktywne z nanostrukturami krzemowymi do baterii litowo-jonowych oraz powiązane z nimi procesy, kompozycje, komponenty i urządzenia
CN103030096A (zh) * 2011-10-09 2013-04-10 中国科学院高能物理研究所 一种具有纳米结构表面的硅材料及其制作方法
US8841030B2 (en) 2012-01-24 2014-09-23 Enovix Corporation Microstructured electrode structures
JP2015510666A (ja) 2012-01-30 2015-04-09 ネクソン リミテッドNexeon Limited Si/C電気活性材料組成物
GB2499984B (en) 2012-02-28 2014-08-06 Nexeon Ltd Composite particles comprising a removable filler
GB2502625B (en) 2012-06-06 2015-07-29 Nexeon Ltd Method of forming silicon
JP6416765B2 (ja) 2012-08-16 2018-10-31 エノビクス・コーポレイションEnovix Corporation 3次元電池のための電極構造体
US10374221B2 (en) 2012-08-24 2019-08-06 Sila Nanotechnologies, Inc. Scaffolding matrix with internal nanoparticles
CN102916141A (zh) * 2012-10-10 2013-02-06 东莞新能德科技有限公司 锂离子电池及其制作方法
GB2507535B (en) 2012-11-02 2015-07-15 Nexeon Ltd Multilayer electrode
EP2738839B1 (en) * 2012-11-29 2015-08-12 The Swatch Group Research and Development Ltd. Flexible electrode of an electrochemical cell
CN109148935A (zh) * 2013-03-14 2019-01-04 新强能电池公司 用于电化学电池堆的夹持设备
EP2973785B1 (en) 2013-03-15 2019-10-02 Enovix Corporation Separators for three-dimensional batteries
KR20160070119A (ko) 2013-10-15 2016-06-17 넥세온 엘티디 전기화학 셀용 보강 집전 기판 조립체
KR101567203B1 (ko) 2014-04-09 2015-11-09 (주)오렌지파워 이차 전지용 음극 활물질 및 이의 방법
KR101604352B1 (ko) 2014-04-22 2016-03-18 (주)오렌지파워 음극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지
WO2015175509A1 (en) 2014-05-12 2015-11-19 Amprius, Inc. Structurally controlled deposition of silicon onto nanowires
CN104009211B (zh) * 2014-05-13 2017-04-12 昆明理工大学 一种多孔硅纳米纤维/碳复合材料的制备方法
US10128496B2 (en) 2014-08-14 2018-11-13 Giner, Inc. Three-dimensional, porous anode for use in lithium-ion batteries and method of fabrication thereof
US10403889B2 (en) 2014-10-21 2019-09-03 RAMOT AT TEL-AVIV UNlVERSITY LTD. High-capacity silicon nanowire based anode for lithium-ion batteries
GB2533161C (en) 2014-12-12 2019-07-24 Nexeon Ltd Electrodes for metal-ion batteries
KR101958880B1 (ko) 2015-01-23 2019-03-15 샌트랄 글래스 컴퍼니 리미티드 비수전해액 전지용 전해액 및 비수전해액 전지
JP6007994B2 (ja) 2015-01-23 2016-10-19 セントラル硝子株式会社 非水電解液二次電池用電解液及びそれを用いた非水電解液二次電池
NL2014588B1 (en) * 2015-04-07 2017-01-19 Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland Rechargeable battery and method for manufacturing the same.
EP3295507B1 (en) 2015-05-14 2020-08-19 Enovix Corporation Longitudinal constraints for energy storage devices
JP6098684B2 (ja) 2015-08-12 2017-03-22 セントラル硝子株式会社 非水電解液二次電池用電解液及びそれを用いた非水電解液二次電池
US10199633B2 (en) 2015-12-09 2019-02-05 Ut-Battelle, Llc Method of manufacturing high volumetric density electrodes from self-aligning fiber powders
CN113782817B (zh) 2015-12-22 2024-04-12 中央硝子株式会社 非水电解液电池用电解液和使用其的非水电解液电池
CN105633407B (zh) * 2016-03-11 2018-07-27 中物院成都科学技术发展中心 锂离子电池用碳基负极材料表面改性方法及其碳基负极材料
JP7059203B2 (ja) 2016-05-13 2022-04-25 エノビクス・コーポレイション 3次元電池の寸法的制限
JP6245312B2 (ja) 2016-05-30 2017-12-13 セントラル硝子株式会社 非水系電解液二次電池用電解液及びそれを用いた非水系電解液二次電池
JP6995786B2 (ja) 2016-06-14 2022-01-17 ネクシオン リミテッド 金属イオン電池用電極
JP6260735B1 (ja) 2016-07-06 2018-01-17 セントラル硝子株式会社 非水系電解液及びそれを用いた非水系電解液二次電池
EP3386916B1 (en) * 2016-07-27 2021-04-14 Epro Development Limited Improvements in the production of silicon nano-particles and uses thereof
WO2018093965A1 (en) 2016-11-16 2018-05-24 Enovix Corporation Three-dimensional batteries with compressible cathodes
JP7128422B2 (ja) 2017-04-10 2022-08-31 セントラル硝子株式会社 ホスホリルイミド塩の製造方法、該塩を含む非水電解液の製造方法及び非水二次電池の製造方法
GB2563455B (en) 2017-06-16 2019-06-19 Nexeon Ltd Particulate electroactive materials for use in metal-ion batteries
JP7223221B2 (ja) 2017-09-12 2023-02-16 セントラル硝子株式会社 非水電解液用添加剤、非水電解液、及び非水電解液電池
JP7172015B2 (ja) 2017-09-12 2022-11-16 セントラル硝子株式会社 非水電解液用添加剤、非水電解液電池用電解液、及び非水電解液電池
WO2019099642A2 (en) 2017-11-15 2019-05-23 Enovix Corporation Electrode assembly, secondary battery, and method of manufacture
US10256507B1 (en) 2017-11-15 2019-04-09 Enovix Corporation Constrained electrode assembly
WO2019111983A1 (ja) 2017-12-06 2019-06-13 セントラル硝子株式会社 非水電解液電池用電解液及びそれを用いた非水電解液電池
WO2019117101A1 (ja) 2017-12-12 2019-06-20 セントラル硝子株式会社 非水電解液電池用電解液及びそれを用いた非水電解液電池
US10833311B2 (en) 2018-07-03 2020-11-10 International Business Machines Corporation Method of making an anode structure containing a porous region
US10833356B2 (en) 2018-07-03 2020-11-10 International Business Machines Corporation Kinetically fast charging lithium-ion battery
US10833357B2 (en) 2018-07-03 2020-11-10 International Business Machines Corporation Battery structure with an anode structure containing a porous region and method of operation
US10777842B2 (en) 2018-07-03 2020-09-15 International Business Machines Corporation Rechargeable lithium-ion battery with an anode structure containing a porous region
US11211639B2 (en) 2018-08-06 2021-12-28 Enovix Corporation Electrode assembly manufacture and device
US20210313624A1 (en) 2018-08-16 2021-10-07 Central Glass Co., Ltd. Nonaqueous electrolyte solution and nonaqueous electrolyte secondary battery
GB201818232D0 (en) 2018-11-08 2018-12-26 Nexeon Ltd Electroactive materials for metal-ion batteries
GB201818235D0 (en) 2018-11-08 2018-12-26 Nexeon Ltd Electroactive materials for metal-ion batteries
GB2584615C (en) 2019-05-20 2023-10-25 Nexeon Ltd Electroactive materials for metal-ion batteries
GB2580033B (en) 2018-12-19 2021-03-10 Nexeon Ltd Electroactive materials for metal-Ion batteries
KR20220017920A (ko) 2019-06-05 2022-02-14 샌트랄 글래스 컴퍼니 리미티드 비수전해액 및 비수전해액 전지
US20220231338A1 (en) 2019-06-05 2022-07-21 Central Glass Co., Ltd. Nonaqueous Electrolytic Solution
US20220231337A1 (en) 2019-06-05 2022-07-21 Central Glass Co., Ltd. Nonaqueous Electrolytic Solution
EP3993126A1 (en) 2019-07-08 2022-05-04 Central Glass Co., Ltd. Nonaqueous electrolyte solution and nonaqueous electrolyte battery using same
EP3993120A4 (en) 2019-07-09 2024-05-29 Central Glass Co Ltd ANHYDROUS ELECTROLYTE AND SECONDARY BATTERY WITH ANHYDROUS ELECTROLYTE
JP7259792B2 (ja) * 2019-07-26 2023-04-18 トヨタ自動車株式会社 負極活物質、負極活物質の製造方法および電池
TWI740400B (zh) * 2020-03-02 2021-09-21 力哲科技股份有限公司 電池材料及其製備方法
KR20230121171A (ko) 2020-08-03 2023-08-17 넥시온 엘티디. 금속-이온 배터리용 전기활성 물질
KR20230047406A (ko) 2020-08-03 2023-04-07 넥시온 엘티디. 금속 이온 배터리용 전기활성 물질
RU2743576C1 (ru) * 2020-08-12 2021-02-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (ИФХЭ РАН) Анод литий-ионного аккумулятора для работы при пониженных температурах и способ его изготовления
CN116097491A (zh) 2020-09-03 2023-05-09 中央硝子株式会社 非水电解液和非水电解液电池
US20230361285A1 (en) * 2020-09-16 2023-11-09 Theion Gmbh Advanced heterofibrous monolithic wafer-like silicon anode
KR20230121994A (ko) 2020-09-18 2023-08-22 에노빅스 코오퍼레이션 레이저 빔을 사용하여 웹에서 전극 구조의 집합체를 윤곽 형성하기 위한 방법
EP4232409A1 (en) 2020-10-23 2023-08-30 Wacker Chemie AG Process for preparing silicon-containing composite particles
KR20230122050A (ko) 2020-12-09 2023-08-22 에노빅스 코오퍼레이션 2차 배터리용 전극 조립체의 제조를 위한 방법 및 장치
GB2602139A (en) 2020-12-18 2022-06-22 Nexeon Ltd Electroactive materials for metal-ion batteries
GB202106351D0 (en) 2021-05-04 2021-06-16 Univ Oslo Battery
JPWO2022244046A1 (pt) 2021-05-17 2022-11-24
KR20240058106A (ko) 2021-09-17 2024-05-03 샌트랄 글래스 컴퍼니 리미티드 비수 용액, 보지 방법, 및, 비수 전지
GB2612092A (en) 2021-10-21 2023-04-26 Nexeon Ltd Process for preparing electroactive materials for metal-ion batteries
GB2616590B (en) 2021-10-21 2024-05-15 Nexeon Ltd Electroactive materials for metal-ion batteries

Family Cites Families (280)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB980513A (en) 1961-11-17 1965-01-13 Licentia Gmbh Improvements relating to the use of silicon in semi-conductor devices
US3351445A (en) 1963-08-07 1967-11-07 William S Fielder Method of making a battery plate
GB1014706A (en) 1964-07-30 1965-12-31 Hans Ohl Improvements in or relating to devices for controlling the dosing of a plurality of different pourable substances for the production of mixtures
US4002541A (en) 1972-11-03 1977-01-11 Design Systems, Inc. Solar energy absorbing article and method of making same
SU471402A1 (ru) 1973-03-02 1975-05-25 Предприятие П/Я Г-4671 Травильный раствор
SU544019A1 (ru) 1975-07-22 1977-01-25 Одесский Ордена Трудового Красного Знамени Государственный Университет Им.И.И.Мечникова Травитель дл полупроводниковых материалов
US4973605A (en) 1979-08-30 1990-11-27 Herschler R J Use of methylsulfonylmethane to relieve pain and relieve pain and nocturnal cramps and to reduce stress-induced deaths in animals
US4436796A (en) 1981-07-30 1984-03-13 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy All-solid electrodes with mixed conductor matrix
JPS63215041A (ja) 1987-03-04 1988-09-07 Toshiba Corp 結晶欠陥評価用エツチング液
RU2154326C2 (ru) * 1988-03-24 2000-08-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Квант" Активный материал электрода химического источника тока
US4950566A (en) 1988-10-24 1990-08-21 Huggins Robert A Metal silicide electrode in lithium cells
JPH08987B2 (ja) 1989-02-10 1996-01-10 日産自動車株式会社 アルミニウム合金の表面処理方法
JP2717890B2 (ja) 1991-05-27 1998-02-25 富士写真フイルム株式会社 リチウム二次電池
DE4202454C1 (pt) 1992-01-29 1993-07-29 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De
JP3216311B2 (ja) * 1993-03-26 2001-10-09 松下電器産業株式会社 リチウム電池
EP0656668B1 (en) 1993-06-23 1999-03-31 Toray Industries, Inc. Cell electrode, secondary cell using the cell electrode, and method for manufacturing the cell electrode
CN1111074A (zh) * 1993-06-23 1995-11-01 东丽株式会社 电池用电极、使用该电极的二次电池以及该电极的制备方法
JPH07202023A (ja) 1993-12-28 1995-08-04 Nippon Steel Corp 半導体記憶装置及びその製造方法
US5516598A (en) * 1994-07-28 1996-05-14 Polyplus Battery Company, Inc. Secondary cell using organosulfur/metal charge transfer materials as positive electrode
US5660948A (en) 1995-09-26 1997-08-26 Valence Technology, Inc. Lithium ion electrochemical cell
US5907899A (en) 1996-06-11 1999-06-01 Dow Corning Corporation Method of forming electrodes for lithium ion batteries using polycarbosilanes
US6881520B1 (en) 1996-06-14 2005-04-19 N.V. Umicore S.A. Electrode material for rechargeable batteries and process for the preparation thereof
JP3713900B2 (ja) 1996-07-19 2005-11-09 ソニー株式会社 負極材料及びこれを用いた非水電解液二次電池
JPH1046366A (ja) 1996-08-02 1998-02-17 Toyota Motor Corp アルミニウム合金用エッチング液およびエッチング方法
US6022640A (en) 1996-09-13 2000-02-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Solid state rechargeable lithium battery, stacking battery, and charging method of the same
JPH1097833A (ja) 1996-09-20 1998-04-14 Nippon Electric Glass Co Ltd 陰極線管用パネル
JP3296543B2 (ja) 1996-10-30 2002-07-02 スズキ株式会社 めっき被覆アルミニウム合金、及びそのシリンダーブロック、めっき処理ライン、めっき方法
JP3620559B2 (ja) * 1997-01-17 2005-02-16 株式会社ユアサコーポレーション 非水電解質電池
JPH1145718A (ja) * 1997-05-27 1999-02-16 Tdk Corp 非水電解質電池用電極
US6337156B1 (en) 1997-12-23 2002-01-08 Sri International Ion battery using high aspect ratio electrodes
WO2000033401A1 (fr) 1998-12-02 2000-06-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Cellule secondaire d'electrolyte du type non aqueux
JP4399881B2 (ja) 1998-12-02 2010-01-20 パナソニック株式会社 非水電解質二次電池
JP3624088B2 (ja) 1998-01-30 2005-02-23 キヤノン株式会社 粉末材料、電極構造体、それらの製造方法、及びリチウム二次電池
JPH11283603A (ja) 1998-03-30 1999-10-15 Noritake Co Ltd 電池用セパレーター及びその製造方法
JP4728458B2 (ja) * 1998-06-12 2011-07-20 宇部興産株式会社 非水二次電池
US6235427B1 (en) 1998-05-13 2001-05-22 Fuji Photo Film Co., Ltd. Nonaqueous secondary battery containing silicic material
JP2948205B1 (ja) 1998-05-25 1999-09-13 花王株式会社 二次電池用負極の製造方法
JP2000022162A (ja) 1998-07-06 2000-01-21 Advanced Display Inc 液晶表示装置の製法
US6063995A (en) 1998-07-16 2000-05-16 First Solar, Llc Recycling silicon photovoltaic modules
KR100276656B1 (ko) 1998-09-16 2001-04-02 박찬구 박막형 복합 재료 양극으로 구성된 고체형 이차 전지
US6809229B2 (en) * 1999-01-12 2004-10-26 Hyperion Catalysis International, Inc. Method of using carbide and/or oxycarbide containing compositions
KR100310824B1 (ko) 1999-01-29 2001-10-17 김영환 반도체장치의 캐패시터 및 그 제조방법
DE19922257A1 (de) * 1999-05-14 2000-11-16 Siemens Ag Verfahren zum Einbringen von Schlitzen in Siliziumscheiben
EP1208002A4 (en) 1999-06-03 2006-08-02 Penn State Res Found MATERIALS WITH NETWORK OF SURFACE POROSITY COLUMNS DEPOSITED IN THIN FILM
GB9919479D0 (en) 1999-08-17 1999-10-20 Imperial College Island arrays
WO2001029913A1 (en) 1999-10-22 2001-04-26 Sanyo Electric Co., Ltd. Method for producing material for electrode for lithium cell
KR100520872B1 (ko) 1999-10-22 2005-10-12 산요덴키가부시키가이샤 리튬 전지용 전극 및 리튬 2차전지
KR100500344B1 (ko) 1999-10-22 2005-07-12 산요덴키가부시키가이샤 리튬 전지용 전극 및 리튬 2차전지
WO2001031723A1 (fr) 1999-10-22 2001-05-03 Sanyo Electric Co., Ltd. Electrode pour accumulateur au lithium et accumulateur au lithium
WO2001035473A1 (en) 1999-11-08 2001-05-17 Nanogram Corporation Electrodes including particles of specific sizes
US6780704B1 (en) 1999-12-03 2004-08-24 Asm International Nv Conformal thin films over textured capacitor electrodes
JP2000348730A (ja) 2000-01-01 2000-12-15 Seiko Instruments Inc 非水電解質二次電池
US6353317B1 (en) 2000-01-19 2002-03-05 Imperial College Of Science, Technology And Medicine Mesoscopic non-magnetic semiconductor magnetoresistive sensors fabricated with island lithography
US7335603B2 (en) 2000-02-07 2008-02-26 Vladimir Mancevski System and method for fabricating logic devices comprising carbon nanotube transistors
KR100423030B1 (ko) 2000-03-13 2004-03-12 캐논 가부시끼가이샤 재충전가능한 리튬배터리용 전극재료의 제조방법, 재충전가능한 리튬배터리의 전극구조체, 상기 전극구조체의 제조방법, 상기 전극구조체를 사용한 재충전 가능한 리튬배터리, 및 상기 재충전가능한 리튬배터리의 제조방법
JP2001291514A (ja) 2000-04-06 2001-10-19 Sumitomo Metal Ind Ltd 非水電解質二次電池用負極材料とその製造方法
US6399246B1 (en) 2000-05-05 2002-06-04 Eveready Battery Company, Inc. Latex binder for non-aqueous battery electrodes
US6334939B1 (en) * 2000-06-15 2002-01-01 The University Of North Carolina At Chapel Hill Nanostructure-based high energy capacity material
JP4137350B2 (ja) 2000-06-16 2008-08-20 三星エスディアイ株式会社 リチウム二次電池用の負極材料及びリチウム二次電池用の電極及びリチウム二次電池並びにリチウム二次電池用の負極材料の製造方法
NL1015956C2 (nl) 2000-08-18 2002-02-19 Univ Delft Tech Batterij en werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijke batterij.
JP4212263B2 (ja) 2000-09-01 2009-01-21 三洋電機株式会社 リチウム二次電池用負極及びその製造方法
CN1280930C (zh) 2000-09-01 2006-10-18 三洋电机株式会社 再充电式锂电池的负电极及其制造方法
JP2004510184A (ja) 2000-09-25 2004-04-02 ブッカム テクノロジー パブリック リミテッド カンパニー 人工的に構造化された誘電体材料
WO2002047185A2 (en) 2000-12-06 2002-06-13 Huggins Robert A Improved electrodes for lithium batteries
WO2002058182A1 (fr) 2001-01-18 2002-07-25 Sanyo Electric Co., Ltd. Batterie secondaire au lithium
JP2002279974A (ja) 2001-03-19 2002-09-27 Sanyo Electric Co Ltd 二次電池用電極の製造方法
US7141859B2 (en) 2001-03-29 2006-11-28 Georgia Tech Research Corporation Porous gas sensors and method of preparation thereof
JP2002313319A (ja) 2001-04-09 2002-10-25 Sanyo Electric Co Ltd リチウム二次電池用電極及びリチウム二次電池
US6887623B2 (en) 2001-04-09 2005-05-03 Sanyo Electric Co., Ltd. Electrode for rechargeable lithium battery and rechargeable lithium battery
JP2002313345A (ja) 2001-04-13 2002-10-25 Japan Storage Battery Co Ltd 非水電解質二次電池
EP1258937A1 (en) 2001-05-17 2002-11-20 STMicroelectronics S.r.l. Micro silicon fuel cell, method of fabrication and self-powered semiconductor device integrating a micro fuel cell
JP4183401B2 (ja) 2001-06-28 2008-11-19 三洋電機株式会社 リチウム二次電池用電極の製造方法及びリチウム二次電池
US7070632B1 (en) 2001-07-25 2006-07-04 Polyplus Battery Company Electrochemical device separator structures with barrier layer on non-swelling membrane
KR100382767B1 (ko) 2001-08-25 2003-05-09 삼성에스디아이 주식회사 리튬 2차 전지용 음극 박막 및 그의 제조방법
EP1313158A3 (en) 2001-11-20 2004-09-08 Canon Kabushiki Kaisha Electrode material for rechargeable lithium battery, electrode comprising said electrode material, rechargeable lithium battery having said electrode , and process for the production thereof
US7252749B2 (en) 2001-11-30 2007-08-07 The University Of North Carolina At Chapel Hill Deposition method for nanostructure materials
JP4035760B2 (ja) 2001-12-03 2008-01-23 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 非水電解質二次電池
WO2003063271A1 (en) 2002-01-19 2003-07-31 Huggins Robert A Improved electrodes for alkali metal batteries
US20030135989A1 (en) 2002-01-19 2003-07-24 Huggins Robert A. Electrodes for alkali metal batteries
JP4199460B2 (ja) 2002-01-23 2008-12-17 パナソニック株式会社 角形密閉式電池
AU2003211024A1 (en) 2002-02-14 2003-09-04 Advanced Silicon Materials Llc Energy efficient method for growing polycrystalline silicon
AU2003221365A1 (en) 2002-03-15 2003-09-29 Canon Kabushiki Kaisha Porous material and process for producing the same
US7147894B2 (en) 2002-03-25 2006-12-12 The University Of North Carolina At Chapel Hill Method for assembling nano objects
JP3607901B2 (ja) 2002-04-26 2005-01-05 ムネカタ株式会社 熱可塑性樹脂用難燃性付与剤
JP2004071305A (ja) * 2002-08-05 2004-03-04 Hitachi Maxell Ltd 非水電解質二次電池
US6916679B2 (en) 2002-08-09 2005-07-12 Infinite Power Solutions, Inc. Methods of and device for encapsulation and termination of electronic devices
US20070264564A1 (en) 2006-03-16 2007-11-15 Infinite Power Solutions, Inc. Thin film battery on an integrated circuit or circuit board and method thereof
US8021778B2 (en) 2002-08-09 2011-09-20 Infinite Power Solutions, Inc. Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
US20080003496A1 (en) 2002-08-09 2008-01-03 Neudecker Bernd J Electrochemical apparatus with barrier layer protected substrate
US8445130B2 (en) 2002-08-09 2013-05-21 Infinite Power Solutions, Inc. Hybrid thin-film battery
US8236443B2 (en) 2002-08-09 2012-08-07 Infinite Power Solutions, Inc. Metal film encapsulation
JP2004095264A (ja) 2002-08-30 2004-03-25 Mitsubishi Materials Corp リチウムイオン二次電池用負極及び該負極を用いて作製したリチウムイオン二次電池
US20060154071A1 (en) 2002-09-05 2006-07-13 Itaru Homma Carbon fine powder coated with metal oxide, metal nitride or metal carbide, process for producing the sdame, and supercapacitor and secondary battery carbon fine powder
AU2003266021A1 (en) 2002-09-10 2004-04-30 California Institute Of Technology High-capacity nanostructured silicon and lithium alloys thereof
US7051945B2 (en) * 2002-09-30 2006-05-30 Nanosys, Inc Applications of nano-enabled large area macroelectronic substrates incorporating nanowires and nanowire composites
JP4614625B2 (ja) 2002-09-30 2011-01-19 三洋電機株式会社 リチウム二次電池の製造方法
GB2395059B (en) 2002-11-05 2005-03-16 Imp College Innovations Ltd Structured silicon anode
CA2411695A1 (fr) 2002-11-13 2004-05-13 Hydro-Quebec Electrode recouverte d'un film obtenu a partir d'une solution aqueuse comportant un liant soluble dans l'eau, son procede de fabrication et ses utilisations
JP3664252B2 (ja) 2002-11-19 2005-06-22 ソニー株式会社 負極およびそれを用いた電池
JP4088957B2 (ja) 2002-11-19 2008-05-21 ソニー株式会社 リチウム二次電池
JP4025995B2 (ja) 2002-11-26 2007-12-26 信越化学工業株式会社 非水電解質二次電池負極材及びその製造方法並びにリチウムイオン二次電池
WO2004052489A2 (en) 2002-12-09 2004-06-24 The University Of North Carolina At Chapel Hill Methods for assembly and sorting of nanostructure-containing materials and related articles
US7491467B2 (en) 2002-12-17 2009-02-17 Mitsubishi Chemical Corporation Negative electrode for nonaqueous electrolyte secondary battery and nonaqueous electrolyte secondary battery using the same
US8048568B2 (en) 2003-01-06 2011-11-01 Samsung Sdi Co., Ltd. Negative active material for rechargeable lithium battery and rechargeable lithium battery
CN100452493C (zh) 2003-01-06 2009-01-14 三星Sdi株式会社 再充电锂电池用的负极活性材料、其制法和再充电锂电池
JP3827642B2 (ja) 2003-01-06 2006-09-27 三星エスディアイ株式会社 リチウム二次電池用負極活物質及びその製造方法並びにリチウム二次電池
US7244513B2 (en) 2003-02-21 2007-07-17 Nano-Proprietary, Inc. Stain-etched silicon powder
JP2004281317A (ja) * 2003-03-18 2004-10-07 Matsushita Electric Ind Co Ltd 非水電解質二次電池用電極材料とその製造方法、ならびにそれを用いた非水電解質二次電池
US20040185346A1 (en) 2003-03-19 2004-09-23 Takeuchi Esther S. Electrode having metal vanadium oxide nanoparticles for alkali metal-containing electrochemical cells
US6969690B2 (en) 2003-03-21 2005-11-29 The University Of North Carolina At Chapel Hill Methods and apparatus for patterned deposition of nanostructure-containing materials by self-assembly and related articles
US7378041B2 (en) 2003-03-26 2008-05-27 Canon Kabushiki Kaisha Electrode material for lithium secondary battery, electrode structure comprising the electrode material and secondary battery comprising the electrode structure
JP4027255B2 (ja) 2003-03-28 2007-12-26 三洋電機株式会社 リチウム二次電池用負極及びその製造方法
US20040241548A1 (en) 2003-04-02 2004-12-02 Takayuki Nakamoto Negative electrode active material and non-aqueous electrolyte rechargeable battery using the same
EP1638158A4 (en) 2003-05-22 2010-08-25 Panasonic Corp SECONDARY BATTERY WITH A WATER-FREE ELECTROLYTE AND METHOD FOR THE PRODUCTION THEREOF
WO2004109839A1 (ja) 2003-06-09 2004-12-16 Sanyo Electric Co., Ltd. リチウム二次電池及びその製造方法
US7094499B1 (en) 2003-06-10 2006-08-22 The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration Carbon materials metal/metal oxide nanoparticle composite and battery anode composed of the same
JP4610213B2 (ja) 2003-06-19 2011-01-12 三洋電機株式会社 リチウム二次電池及びその製造方法
US7318982B2 (en) 2003-06-23 2008-01-15 A123 Systems, Inc. Polymer composition for encapsulation of electrode particles
JP4095499B2 (ja) 2003-06-24 2008-06-04 キヤノン株式会社 リチウム二次電池用の電極材料、電極構造体及びリチウム二次電池
JPWO2005006469A1 (ja) 2003-07-15 2007-09-20 伊藤忠商事株式会社 集電構造体及び電極構造体
KR100595896B1 (ko) 2003-07-29 2006-07-03 주식회사 엘지화학 리튬 이차 전지용 음극 활물질 및 그의 제조 방법
KR100496306B1 (ko) 2003-08-19 2005-06-17 삼성에스디아이 주식회사 리튬 금속 애노드의 제조방법
KR100497251B1 (ko) 2003-08-20 2005-06-23 삼성에스디아이 주식회사 리튬 설퍼 전지용 음극 보호막 조성물 및 이를 사용하여제조된 리튬 설퍼 전지
US7479351B2 (en) 2003-10-09 2009-01-20 Samsung Sdi Co., Ltd. Electrode material for a lithium secondary battery, lithium secondary battery, and preparation method for the electrode material for a lithium secondary battery
DE10347570B4 (de) 2003-10-14 2015-07-23 Evonik Degussa Gmbh Anorganische Separator-Elektroden-Einheit für Lithium-Ionen-Batterien, Verfahren zu deren Herstellung, Verwendung in Lithium-Batterien und Lithium-Batterien mit der anorganischen Separator-Elektroden-Einheit
JP4497899B2 (ja) 2003-11-19 2010-07-07 三洋電機株式会社 リチウム二次電池
US7816032B2 (en) 2003-11-28 2010-10-19 Panasonic Corporation Energy device and method for producing the same
US7553371B2 (en) 2004-02-02 2009-06-30 Nanosys, Inc. Porous substrates, articles, systems and compositions comprising nanofibers and methods of their use and production
US8025960B2 (en) 2004-02-02 2011-09-27 Nanosys, Inc. Porous substrates, articles, systems and compositions comprising nanofibers and methods of their use and production
US20110039690A1 (en) 2004-02-02 2011-02-17 Nanosys, Inc. Porous substrates, articles, systems and compositions comprising nanofibers and methods of their use and production
JP2005235358A (ja) 2004-02-23 2005-09-02 Tdk Corp 磁気記録媒体
KR100578870B1 (ko) 2004-03-08 2006-05-11 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 그의 제조 방법 및 그를포함하는 리튬 이차 전지
US7348102B2 (en) 2004-03-16 2008-03-25 Toyota Motor Corporation Corrosion protection using carbon coated electron collector for lithium-ion battery with molten salt electrolyte
US7468224B2 (en) 2004-03-16 2008-12-23 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Battery having improved positive electrode and method of manufacturing the same
US7521153B2 (en) 2004-03-16 2009-04-21 Toyota Motor Engineering & Manufacturing North America, Inc. Corrosion protection using protected electron collector
US7790316B2 (en) 2004-03-26 2010-09-07 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Silicon composite particles, preparation thereof, and negative electrode material for non-aqueous electrolyte secondary cell
JP4623283B2 (ja) 2004-03-26 2011-02-02 信越化学工業株式会社 珪素複合体粒子及びその製造方法並びに非水電解質二次電池用負極材
DE102004016766A1 (de) * 2004-04-01 2005-10-20 Degussa Nanoskalige Siliziumpartikel in negativen Elektrodenmaterialien für Lithium-Ionen-Batterien
US8231810B2 (en) 2004-04-15 2012-07-31 Fmc Corporation Composite materials of nano-dispersed silicon and tin and methods of making the same
US7781102B2 (en) 2004-04-22 2010-08-24 California Institute Of Technology High-capacity nanostructured germanium-containing materials and lithium alloys thereof
CN101010780B (zh) 2004-04-30 2012-07-25 纳米系统公司 纳米线生长和获取的体系和方法
US7857868B2 (en) 2004-05-17 2010-12-28 Lg Chem, Ltd. Electrode and method for preparing the same using substrate induced coagulation (SIC)
US20060019115A1 (en) 2004-05-20 2006-01-26 Liya Wang Composite material having improved microstructure and method for its fabrication
GB2414231A (en) 2004-05-21 2005-11-23 Psimedica Ltd Porous silicon
TWI351985B (en) 2004-07-01 2011-11-11 Basf Ag Preparation of acrolein or acrylic acid or a mixtu
FR2873854A1 (fr) 2004-07-30 2006-02-03 Commissariat Energie Atomique Procede de fabrication d'une electrode lithiee, electrode lithiee susceptible d'etre obtenue par ce procede et ses utilisations
US20060088767A1 (en) 2004-09-01 2006-04-27 Wen Li Battery with molten salt electrolyte and high voltage positive active material
US20060051670A1 (en) 2004-09-03 2006-03-09 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Non-aqueous electrolyte secondary cell negative electrode material and metallic silicon power therefor
US7635540B2 (en) 2004-11-15 2009-12-22 Panasonic Corporation Negative electrode for non-aqueous electrolyte secondary battery and non-aqueous electrolyte secondary battery comprising the same
US7955735B2 (en) 2004-11-15 2011-06-07 Panasonic Corporation Non-aqueous electrolyte secondary battery
CA2588548A1 (en) 2004-12-09 2006-06-15 Nanosys, Inc. Nanowire-based membrane electrode assemblies for fuel cells
US7939218B2 (en) 2004-12-09 2011-05-10 Nanosys, Inc. Nanowire structures comprising carbon
JP4824394B2 (ja) 2004-12-16 2011-11-30 パナソニック株式会社 リチウムイオン二次電池用負極、その製造方法、およびそれを用いたリチウムイオン二次電池
KR100738054B1 (ko) 2004-12-18 2007-07-12 삼성에스디아이 주식회사 음극 활물질, 그 제조 방법 및 이를 채용한 음극과 리튬전지
CN100511781C (zh) 2004-12-22 2009-07-08 松下电器产业株式会社 复合负极活性材料及其制备方法以及非水电解质二次电池
JP4229062B2 (ja) 2004-12-22 2009-02-25 ソニー株式会社 リチウムイオン二次電池
FR2880198B1 (fr) 2004-12-23 2007-07-06 Commissariat Energie Atomique Electrode nanostructuree pour microbatterie
JP4095621B2 (ja) 2005-03-28 2008-06-04 アドバンスド・マスク・インスペクション・テクノロジー株式会社 光学画像取得装置、光学画像取得方法、及びマスク検査装置
JP2006290938A (ja) 2005-04-06 2006-10-26 Nippon Brake Kogyo Kk 摩擦材
CA2506104A1 (en) 2005-05-06 2006-11-06 Michel Gauthier Surface modified redox compounds and composite electrode obtain from them
US7569202B2 (en) 2005-05-09 2009-08-04 Vesta Research, Ltd. Silicon nanosponge particles
US20080138710A1 (en) 2005-05-10 2008-06-12 Ben-Jie Liaw Electrochemical Composition and Associated Technology
US7799457B2 (en) 2005-05-10 2010-09-21 Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd Ion storage compound of cathode material and method for preparing the same
US7887954B2 (en) 2005-05-10 2011-02-15 Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd. Electrochemical composition and associated technology
US7700236B2 (en) 2005-09-09 2010-04-20 Aquire Energy Co., Ltd. Cathode material for manufacturing a rechargeable battery
TWI254031B (en) 2005-05-10 2006-05-01 Aquire Energy Co Ltd Manufacturing method of LixMyPO4 compound with olivine structure
US7781100B2 (en) 2005-05-10 2010-08-24 Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd Cathode material for manufacturing rechargeable battery
FR2885734B1 (fr) 2005-05-13 2013-07-05 Accumulateurs Fixes Materiau nanocomposite pour anode d'accumulateur au lithium
JP2006351516A (ja) 2005-05-16 2006-12-28 Toshiba Corp 負極活物質及び非水電解質二次電池
FR2885913B1 (fr) 2005-05-18 2007-08-10 Centre Nat Rech Scient Element composite comprenant un substrat conducteur et un revetement metallique nanostructure.
JP4603422B2 (ja) 2005-06-01 2010-12-22 株式会社タカギセイコー 樹脂製タンクの表面処理方法
KR100911799B1 (ko) 2005-06-03 2009-08-12 파나소닉 주식회사 비수전해질 이차전지 및 그 음극의 제조방법
US7682741B2 (en) 2005-06-29 2010-03-23 Panasonic Corporation Composite particle for lithium rechargeable battery, manufacturing method of the same, and lithium rechargeable battery using the same
KR100684733B1 (ko) 2005-07-07 2007-02-20 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지
US7851085B2 (en) 2005-07-25 2010-12-14 3M Innovative Properties Company Alloy compositions for lithium ion batteries
JP4876468B2 (ja) 2005-07-27 2012-02-15 パナソニック株式会社 非水電解質二次電池
US8080334B2 (en) 2005-08-02 2011-12-20 Panasonic Corporation Lithium secondary battery
CN100438157C (zh) 2005-08-29 2008-11-26 松下电器产业株式会社 用于非水电解质二次电池的负极、其制造方法以及非水电解质二次电池
US7524529B2 (en) 2005-09-09 2009-04-28 Aquire Energy Co., Ltd. Method for making a lithium mixed metal compound having an olivine structure
KR100738057B1 (ko) 2005-09-13 2007-07-10 삼성에스디아이 주식회사 음극 전극 및 이를 채용한 리튬 전지
CN100431204C (zh) 2005-09-22 2008-11-05 松下电器产业株式会社 负极和使用该负极制备的锂离子二次电池
JP2007123242A (ja) 2005-09-28 2007-05-17 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解質二次電池
WO2007044315A1 (en) 2005-10-13 2007-04-19 3M Innovative Properties Company Method of using an electrochemical cell
KR100759556B1 (ko) 2005-10-17 2007-09-18 삼성에스디아이 주식회사 음극 활물질, 그 제조 방법 및 이를 채용한 음극과 리튬전지
KR100749486B1 (ko) 2005-10-31 2007-08-14 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 그의 제조 방법 및 그를포함하는 리튬 이차 전지
US20070099084A1 (en) 2005-10-31 2007-05-03 T/J Technologies, Inc. High capacity electrode and methods for its fabrication and use
JP2007128766A (ja) 2005-11-04 2007-05-24 Sony Corp 負極活物質および電池
AU2006318658B2 (en) * 2005-11-21 2011-07-28 Nanosys, Inc. Nanowire structures comprising carbon
US20070117018A1 (en) 2005-11-22 2007-05-24 Huggins Robert A Silicon and/or boron-based positive electrode
KR100949330B1 (ko) 2005-11-29 2010-03-26 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 활물질 및 그를 포함하는 리튬 이차전지
JP2007165079A (ja) 2005-12-13 2007-06-28 Matsushita Electric Ind Co Ltd 非水電解質二次電池用負極とそれを用いた非水電解質二次電池
US7906238B2 (en) 2005-12-23 2011-03-15 3M Innovative Properties Company Silicon-containing alloys useful as electrodes for lithium-ion batteries
KR100763892B1 (ko) 2006-01-20 2007-10-05 삼성에스디아이 주식회사 음극 활물질, 그 제조 방법, 및 이를 채용한 음극과 리튬전지
GB0601318D0 (en) 2006-01-23 2006-03-01 Imp Innovations Ltd Method of etching a silicon-based material
GB0601319D0 (en) 2006-01-23 2006-03-01 Imp Innovations Ltd A method of fabricating pillars composed of silicon-based material
US7717968B2 (en) 2006-03-08 2010-05-18 Yevgen Kalynushkin Electrode for energy storage device and method of forming the same
US7972731B2 (en) 2006-03-08 2011-07-05 Enerl, Inc. Electrode for cell of energy storage device and method of forming the same
CN100467670C (zh) 2006-03-21 2009-03-11 无锡尚德太阳能电力有限公司 一种用于制备多晶硅绒面的酸腐蚀溶液及其使用方法
US7776473B2 (en) 2006-03-27 2010-08-17 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Silicon-silicon oxide-lithium composite, making method, and non-aqueous electrolyte secondary cell negative electrode material
US9263771B2 (en) 2006-03-30 2016-02-16 Sanyo Electric Co., Ltd. Lithium secondary battery and method of manufacturing the same
KR101328982B1 (ko) 2006-04-17 2013-11-13 삼성에스디아이 주식회사 음극 활물질 및 그 제조 방법
CN100563047C (zh) 2006-04-25 2009-11-25 立凯电能科技股份有限公司 适用于制作二次电池的正极的复合材料及其所制得的电池
JP5003047B2 (ja) 2006-04-28 2012-08-15 東ソー株式会社 エッチング用組成物及びエッチング方法
KR101483123B1 (ko) 2006-05-09 2015-01-16 삼성에스디아이 주식회사 금속 나노결정 복합체를 포함하는 음극 활물질, 그 제조방법 및 이를 채용한 음극과 리튬 전지
KR100863733B1 (ko) 2006-05-15 2008-10-16 주식회사 엘지화학 바인더로서 폴리우레탄을 물리적으로 혼합한폴리아크릴산이 포함되어 있는 전극 합제 및 이를 기반으로하는 리튬 이차전지
JP2007305546A (ja) 2006-05-15 2007-11-22 Sony Corp リチウムイオン電池
US20070269718A1 (en) 2006-05-22 2007-11-22 3M Innovative Properties Company Electrode composition, method of making the same, and lithium ion battery including the same
KR100830612B1 (ko) 2006-05-23 2008-05-21 강원대학교산학협력단 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 그의 제조 방법 및 그를포함하는 리튬 이차 전지
US8080335B2 (en) 2006-06-09 2011-12-20 Canon Kabushiki Kaisha Powder material, electrode structure using the powder material, and energy storage device having the electrode structure
JP5200339B2 (ja) 2006-06-16 2013-06-05 パナソニック株式会社 非水電解質二次電池
JP5398962B2 (ja) 2006-06-30 2014-01-29 三洋電機株式会社 リチウム二次電池及びその製造方法
US20090166319A1 (en) 2006-07-20 2009-07-02 Daniel Courboin System and Method for Performing High Flow Rate Dispensation of a Chemical onto a Photolithographic Component
US7964307B2 (en) 2006-07-24 2011-06-21 Panasonic Corporation Negative electrode for lithium ion secondary battery, method for producing the same, and lithium ion secondary battery
JP2008034266A (ja) 2006-07-28 2008-02-14 Canon Inc リチウム二次電池用負極材料の製造方法
US7722991B2 (en) 2006-08-09 2010-05-25 Toyota Motor Corporation High performance anode material for lithium-ion battery
JPWO2008029502A1 (ja) 2006-08-29 2010-01-21 ユニチカ株式会社 電極形成用バインダー、そのバインダーを用いた電極形成用スラリー、そのスラリーを用いた電極、その電極を用いた二次電池、その電極を用いたキャパシタ
JP5039956B2 (ja) 2006-09-07 2012-10-03 トヨタ自動車株式会社 負極活物質、負極およびリチウム二次電池
WO2008044683A1 (fr) 2006-10-10 2008-04-17 Panasonic Corporation Électrode négative pour accumulateur secondaire à électrolyte non aqueux
US8187754B2 (en) 2006-10-11 2012-05-29 Panasonic Corporation Coin-type non-aqueous electrolyte battery
KR100778450B1 (ko) 2006-11-22 2007-11-28 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 활물질, 이의 제조 방법 및 이를포함하는 리튬 이차 전지
KR100814816B1 (ko) 2006-11-27 2008-03-20 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 활물질 및 그를 포함하는 리튬 이차전지
JP4501081B2 (ja) 2006-12-06 2010-07-14 ソニー株式会社 電極の形成方法および電池の製造方法
JP2008171802A (ja) 2006-12-13 2008-07-24 Matsushita Electric Ind Co Ltd 非水電解質二次電池用負極とその製造方法およびそれを用いた非水電解質二次電池
JP4321584B2 (ja) 2006-12-18 2009-08-26 ソニー株式会社 二次電池用負極および二次電池
US7709139B2 (en) 2007-01-22 2010-05-04 Physical Sciences, Inc. Three dimensional battery
JP5143437B2 (ja) 2007-01-30 2013-02-13 日本カーボン株式会社 リチウムイオン二次電池用負極活物質の製造方法、負極活物質及び負極
JP2010518581A (ja) 2007-02-06 2010-05-27 スリーエム イノベイティブ プロパティズ カンパニー 新規結合剤を含む電極、並びにその製造方法及び使用方法
JP5277656B2 (ja) 2007-02-20 2013-08-28 日立化成株式会社 リチウムイオン二次電池用負極材、負極及びリチウムイオン二次電池
JP5165258B2 (ja) 2007-02-26 2013-03-21 日立マクセルエナジー株式会社 非水電解質二次電池
US20080206641A1 (en) 2007-02-27 2008-08-28 3M Innovative Properties Company Electrode compositions and electrodes made therefrom
US20090053589A1 (en) 2007-08-22 2009-02-26 3M Innovative Properties Company Electrolytes, electrode compositions, and electrochemical cells made therefrom
US20080206631A1 (en) 2007-02-27 2008-08-28 3M Innovative Properties Company Electrolytes, electrode compositions and electrochemical cells made therefrom
JP2008234988A (ja) 2007-03-20 2008-10-02 Sony Corp 負極およびその製造方法、ならびに電池およびその製造方法
KR100796664B1 (ko) 2007-03-21 2008-01-22 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 활물질 및 이를 포함하는 리튬 이차전지
KR100859687B1 (ko) 2007-03-21 2008-09-23 삼성에스디아이 주식회사 리튬 이차 전지용 음극 활물질 및 그를 포함하는 리튬 이차전지
EP2320512B1 (en) 2007-03-27 2012-09-12 Hitachi Vehicle Energy, Ltd. Lithium secondary battery
US20080241703A1 (en) 2007-03-28 2008-10-02 Hidekazu Yamamoto Nonaqueous electrolyte secondary battery
JP2008243717A (ja) 2007-03-28 2008-10-09 Mitsui Mining & Smelting Co Ltd 非水電解液二次電池及びその製造方法
US8096147B2 (en) 2007-03-28 2012-01-17 Life Bioscience, Inc. Methods to fabricate a photoactive substrate suitable for shaped glass structures
JP4979432B2 (ja) 2007-03-28 2012-07-18 三洋電機株式会社 円筒型リチウム二次電池
JP5628469B2 (ja) 2007-04-26 2014-11-19 三菱化学株式会社 二次電池用非水系電解液及びそれを用いた非水系電解液二次電池
JP2008269827A (ja) 2007-04-17 2008-11-06 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電気化学素子の電極材料およびその製造方法並びにそれを用いた電極極板および電気化学素子
GB0709165D0 (en) 2007-05-11 2007-06-20 Nexeon Ltd A silicon anode for a rechargeable battery
JP5338041B2 (ja) 2007-06-05 2013-11-13 ソニー株式会社 二次電池用負極および二次電池
GB0713895D0 (en) 2007-07-17 2007-08-29 Nexeon Ltd Production
GB0713896D0 (en) 2007-07-17 2007-08-29 Nexeon Ltd Method
GB0713898D0 (en) 2007-07-17 2007-08-29 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silcon or a silicon-based material and their use in lithium rechargeable batteries
KR20100056478A (ko) 2007-08-21 2010-05-27 더 리전트 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 고성능 열전 속성을 갖는 나노구조체
EP2204867A4 (en) 2007-09-06 2012-06-06 Canon Kk METHOD FOR PRODUCING LITHIUM ION STORAGE / RELEASE MATERIAL, LITHIUM ION STORAGE / RELEASE MATERIAL, ELECTRODE STRUCTURE USING THE MATERIAL, AND ELECTRICITY STORAGE DEVICE THEREOF
US20090078982A1 (en) 2007-09-24 2009-03-26 Willy Rachmady Alpha hydroxy carboxylic acid etchants for silicon microstructures
US20090087731A1 (en) 2007-09-27 2009-04-02 Atsushi Fukui Lithium secondary battery
US8119288B2 (en) 2007-11-05 2012-02-21 Nanotek Instruments, Inc. Hybrid anode compositions for lithium ion batteries
CN101442124B (zh) 2007-11-19 2011-09-07 比亚迪股份有限公司 锂离子电池负极用复合材料的制备方法及负极和电池
JP2009176719A (ja) 2007-12-26 2009-08-06 Sony Corp 電解液、二次電池およびスルホン化合物
US20090186267A1 (en) 2008-01-23 2009-07-23 Tiegs Terry N Porous silicon particulates for lithium batteries
WO2009105546A2 (en) 2008-02-19 2009-08-27 Board Of Regents Of The Nevada System Of Higher Education, On Behalf Of The University Of Nevada, Reno Target and process for fabricating same
US8105718B2 (en) 2008-03-17 2012-01-31 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Non-aqueous electrolyte secondary battery, negative electrode material, and making method
US8273591B2 (en) 2008-03-25 2012-09-25 International Business Machines Corporation Super lattice/quantum well nanowires
JP2009252348A (ja) 2008-04-01 2009-10-29 Panasonic Corp 非水電解質電池
JP4998358B2 (ja) 2008-04-08 2012-08-15 ソニー株式会社 リチウムイオン二次電池用負極およびリチウムイオン二次電池
WO2009128800A1 (en) 2008-04-17 2009-10-22 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Silicon nanowire and composite formation and highly pure and uniform length silicon nanowires
JP4844849B2 (ja) 2008-04-23 2011-12-28 ソニー株式会社 リチウムイオン二次電池用負極およびリチウムイオン二次電池
CN100580876C (zh) 2008-04-25 2010-01-13 华东师范大学 一种选择性刻蚀硅纳米线的方法
US8034485B2 (en) 2008-05-29 2011-10-11 3M Innovative Properties Company Metal oxide negative electrodes for lithium-ion electrochemical cells and batteries
US20100085685A1 (en) 2008-10-06 2010-04-08 Avx Corporation Capacitor Anode Formed From a Powder Containing Coarse Agglomerates and Fine Agglomerates
GB2464157B (en) 2008-10-10 2010-09-01 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silicon or a silicon-based material
GB2464158B (en) 2008-10-10 2011-04-20 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silicon or a silicon-based material and their use in lithium rechargeable batteries
KR101065778B1 (ko) 2008-10-14 2011-09-20 한국과학기술연구원 탄소나노튜브 피복 실리콘-구리 복합 입자 및 그 제조 방법과, 이를 이용한 이차전지용 음극 및 이차전지
JP4952746B2 (ja) 2008-11-14 2012-06-13 ソニー株式会社 リチウムイオン二次電池およびリチウムイオン二次電池用負極
CN101740747B (zh) 2008-11-27 2012-09-05 比亚迪股份有限公司 一种硅负极和含有该硅负极的锂离子电池
KR101819035B1 (ko) 2009-02-16 2018-01-18 삼성전자주식회사 14족 금속나노튜브를 포함하는 음극, 이를 채용한 리튬전지 및 이의 제조 방법
GB2470056B (en) 2009-05-07 2013-09-11 Nexeon Ltd A method of making silicon anode material for rechargeable cells
US20100285358A1 (en) 2009-05-07 2010-11-11 Amprius, Inc. Electrode Including Nanostructures for Rechargeable Cells
GB2470190B (en) 2009-05-11 2011-07-13 Nexeon Ltd A binder for lithium ion rechargeable battery cells
GB0908089D0 (en) 2009-05-11 2009-06-24 Nexeon Ltd A binder for lithium ion rechargaable battery cells
JP5882200B2 (ja) 2009-05-19 2016-03-09 ワンディー マテリアル エルエルシー 電池に応用するためのナノ構造材料
US20100330419A1 (en) 2009-06-02 2010-12-30 Yi Cui Electrospinning to fabricate battery electrodes
JP5220698B2 (ja) 2009-07-06 2013-06-26 富士フイルム株式会社 結晶性ポリマー微孔性膜及びその製造方法、並びに濾過用フィルタ
WO2011056847A2 (en) 2009-11-03 2011-05-12 Envia Systems, Inc. High capacity anode materials for lithium ion batteries
GB201005979D0 (en) 2010-04-09 2010-05-26 Nexeon Ltd A method of fabricating structured particles composed of silicon or a silicon-based material and their use in lithium rechargeable batteries

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