CN104205424B - 强化的金属箔电极 - Google Patents
强化的金属箔电极 Download PDFInfo
- Publication number
- CN104205424B CN104205424B CN201280069956.6A CN201280069956A CN104205424B CN 104205424 B CN104205424 B CN 104205424B CN 201280069956 A CN201280069956 A CN 201280069956A CN 104205424 B CN104205424 B CN 104205424B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- metal foil
- layer
- foil layer
- electrode
- metal
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/04—Processes of manufacture in general
- H01M4/043—Processes of manufacture in general involving compressing or compaction
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/13—Electrodes for accumulators with non-aqueous electrolyte, e.g. for lithium-accumulators; Processes of manufacture thereof
- H01M4/134—Electrodes based on metals, Si or alloys
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/052—Li-accumulators
- H01M10/0525—Rocking-chair batteries, i.e. batteries with lithium insertion or intercalation in both electrodes; Lithium-ion batteries
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/05—Accumulators with non-aqueous electrolyte
- H01M10/054—Accumulators with insertion or intercalation of metals other than lithium, e.g. with magnesium or aluminium
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M10/00—Secondary cells; Manufacture thereof
- H01M10/42—Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
- H01M10/44—Methods for charging or discharging
- H01M10/446—Initial charging measures
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/04—Processes of manufacture in general
- H01M4/043—Processes of manufacture in general involving compressing or compaction
- H01M4/0435—Rolling or calendering
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/06—Electrodes for primary cells
- H01M4/08—Processes of manufacture
- H01M4/12—Processes of manufacture of consumable metal or alloy electrodes
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/38—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
- H01M4/381—Alkaline or alkaline earth metals elements
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/36—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
- H01M4/38—Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
- H01M4/381—Alkaline or alkaline earth metals elements
- H01M4/382—Lithium
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/66—Selection of materials
- H01M4/665—Composites
- H01M4/667—Composites in the form of layers, e.g. coatings
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/70—Carriers or collectors characterised by shape or form
- H01M4/72—Grids
- H01M4/74—Meshes or woven material; Expanded metal
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/70—Carriers or collectors characterised by shape or form
- H01M4/72—Grids
- H01M4/74—Meshes or woven material; Expanded metal
- H01M4/747—Woven material
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/70—Carriers or collectors characterised by shape or form
- H01M4/80—Porous plates, e.g. sintered carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/64—Carriers or collectors
- H01M4/70—Carriers or collectors characterised by shape or form
- H01M4/80—Porous plates, e.g. sintered carriers
- H01M4/806—Nonwoven fibrous fabric containing only fibres
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M2004/021—Physical characteristics, e.g. porosity, surface area
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M4/00—Electrodes
- H01M4/02—Electrodes composed of, or comprising, active material
- H01M4/04—Processes of manufacture in general
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T29/00—Metal working
- Y10T29/49—Method of mechanical manufacture
- Y10T29/49002—Electrical device making
- Y10T29/49117—Conductor or circuit manufacturing
- Y10T29/49204—Contact or terminal manufacturing
- Y10T29/49208—Contact or terminal manufacturing by assembling plural parts
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
- Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
Abstract
金属箔电极包括:i)由多孔基底形成的强化层,以及ii)形成的第一金属箔层和第二金属箔层,该形成的第一金属箔层和第二金属箔层包括锂和/或钠,其中强化层被置于第一金属箔层和第二金属箔层之间并结合(优选地压力结合)起来以形成具有100微米或更小的厚度的复合结构。
Description
本发明涉及金属箔电极,并且特别地但不排他地涉及锂箔电极。
背景
例如,金属的锂的金属箔已经被用于原电化电池和蓄电化电池(secondary electrochemical cell)。例如,在锂硫电池中,锂金属箔可被用作电池的阳极。
例如,为了提高锂硫电池的比能,期望降低其总体质量。理论上来说,这可以通过减小电极的厚度来实现,因为在充电和放电期间,电化学反应只发生在电极的表面处。但是,薄的锂箔是非常柔软的并且是容易弯曲和/或扯破的。当这类箔被切割以便使用时,在切割过程中,箔也有粘结到所用的刀片的趋势。因此,薄的锂箔极难操作和生产。事实上,市面上可买到的锂箔的典型的厚度为100μm或更大些。
从US 3,721,113已知的是,提供一种用于通过当锂金属在固体聚合物组合物的光滑表面之间被压缩时冷轧锂金属来轧制厚度不足400μm的薄的连续锂带的工艺。论述了厚度降至大约40μm是可实现的但这并非是典型的。固体聚合物组合物可为一对辊子的表面的形式,或可为中间夹着锂带的一对聚合物片。但是,聚合物片在冷轧后从锂箔上被剥离,且不意在为改进后续操作而充当支撑件,理解这点是重要的。因此,虽然本文献中公开的金属锂箔可以是薄的,但是一旦生产出来,它们是难以操作的。
US 2009/0246626描述了一种锂离子电池,其中锂金属箔被用作锂离子的来源。尤其,US 2009/0246626描述了包括由碳形成的正电极和负电极的锂离子电池。为了初始化电池,负电极首先被掺入来自锂金属箔的锂离子。具体地讲,锂金属箔被放置成与存在于电解质中的负电极电接触。经过一段时间后,锂金属箔完全地溶解以形成插入或掺入负电极的锂离子。因此,一旦溶解,则金属箔在电池的充电和放电化学反应中不起作用。
US 2009/0246626认识到在操作薄的锂箔中固有的难题,并且提出一种锂金属箔,该锂金属箔在一侧或者两侧上设置有由粘结或压力结合(pressure bond)至锂箔的纸或树脂非纺织织物形成的支撑构件。但是,该参考文献没有涉及到减小锂箔的厚度。相反,该参考文献认为厚度是没有限制的而且由掺入至电池中的锂离子的量以及锂金属箔的面积而定。由于单一锂箔片可被用于插入或掺入电堆中的一系列的电极,50到300微米的厚度被表示为优选的。虽然支撑构件的厚度被表示为优选20到100微米,但是该参考文献没有公开任何结合的结构的厚度。事实上,虽然压力结合被提及,但是其不需要引起牢固的固定,而可能仅仅是足以保证箔和支撑构件在随后的切割和操作过程中对齐。并没有暗示任何在厚度上的减少可通过使用复合结构来实现。的确,支撑件的增加将被认为增加得到的复合物的厚度。
EP 1865520描述了一种通过将锂金属片接触结合至不锈钢网而形成的锂电极。现有技术文献提到了将锂金属片施加到集电器的任一侧的可能性。但是,EP 1865520没有描述轧制或者以其他方式压制和拉伸复合物以实质上地减少它的总厚度的步骤。实际上,该例子描述了具有148μm的厚度的电极,该电极通过将单一锂金属片接触结合至不锈钢网而形成。还应该注意的是,在EP 1865520中描述的锂电极没有被用作电化电池的工作阳极而是简单地用作锂离子的来源以用于例如由用于可逆地插入锂离子的石墨形成的阳极。此外,由于不锈钢网被用作集电器,它必然是导电的。因此,至于暴露于电解质,使其可成为用于枝晶形成(dendrite formation)的中心。这通常是不想要的。
US 2004/0072066描述了一种锂电极,其通过使用例如气相沉积将锂金属层沉积到多孔聚合物膜上而形成。多孔聚合物膜存在于锂电极的面向电解质的表面上并且与锂电极的面向电解质的表面成一体。具有锂离子导电性但其无法渗透至电解质的保护涂层可设置在多孔聚合物膜和锂金属层之间。US 2004/0072066的目的是提供锂金属电极的表面上方的层。
从前面所述来看,提升电化电池的比能在本发明的目标之中。
减少金属箔电极的厚度也在本发明的目标之中。
本公开的简要概述
从第一个方面来看,本发明提供一种金属箔电极,其包括:
i)由多孔基底形成的强化层,以及
ii)包括锂和/或钠的第一金属箔层和第二金属箔层,
其中强化层被置于第一金属箔层和第二金属箔层之间并且被压力结合在一起以形成具有100微米或更小(例如,少于100微米)的厚度的复合结构。
优选地,多孔基底没有金属。优选地,多孔基底由非导电材料形成。多孔基底可由纤维材料形成,例如纤维非导电材料。在优选的实施方式中,纤维材料是由聚合物纤维形成的材料。
优选地,金属箔电极的复合结构具有60微米或更小的厚度,更优选地50微米或更小。
优选地,金属箔由锂金属或钠金属或者包含锂金属或钠金属的合金而形成。锂金属或锂合金是优选的。合适的锂合金的例子包括锂-锡、锂-铝、锂-镁、锂-银、锂-铅、锂-锰和/或锂-镉合金。
电极可包括接线端子。电极可本质上包括复合结构以及可选择的接线端子。
从第二方面来看,本发明提供一种形成金属箔电极的方法,该方法包括:
提供由多孔基底形成的强化层,
提供包括锂和/或钠的第一金属箔层和第二金属箔层,
将强化层放置于所述第一金属箔层和第二金属箔层之间,以及
施加压力以将层结合在一起以形成复合结构,
据此,复合结构的厚度比强化层、第一金属箔层和第二金属箔层的初始厚度的总和小至少25%。
复合结构的厚度优选地比强化层、第一金属箔层和第二金属箔层的初始厚度的总和小至少50%。
在一种实施方式中,复合结构的厚度小于第一金属箔层和第二金属箔层的初始厚度的总和。在另一种实施方式中,复合结构的厚度小于第一金属箔层的初始厚度或第二金属箔层的初始厚度。
一旦被结合,则复合结构可被切割以用于作为金属箔电极使用。
如以上所讨论的,金属箔电极可通过压力结合而形成。术语“压力结合”意思是,结合是在被结合的实体之间的直接结合,其通过单独的压力并且不通过使用例如粘结剂而形成(即,没有粘结剂的结合)。合适的压力范围从100N至4000kN,优选地1kN至1000kN或更优选地10kN至100kN。通过压力结合形成的复合物与通过其他结合技术例如未通过粘结层所形成的复合物通常是可区分的。
在本发明的实施方式中,可施加压力以将强化层与第一金属箔层和第二金属箔层结合且压缩在一起以形成复合结构,据此,复合结构的厚度小于强化层、第一金属箔层和第二金属箔层的初始厚度的总和。因此,压力结合步骤不仅将层结合在一起,而且还减少了(优选地明显地减少了)整体结构的厚度。在结合步骤期间,强化层帮助保持结构的结构整体性。还通过给整体结构增加强度而改善了一次形成的复合物的操作。因此,得到的金属箔电极具有足够的硬度以允许它被相对容易地操作且箔往回折叠或弯曲到自身上、断裂或撕破的风险降低。
优选地,压力结合步骤引起金属流入多孔基底的孔中,以致存在穿过强化层的孔的金属对金属的接触。该金属对金属的接触改进了穿过强化基底并且因此穿过复合结构的结合的本质。
压力结合步骤可通过简单压制或优选地压延(calendaring)来实现。在优选的实施方式中,层在辊子间一次或多次地被一起压制,例如,2到10次,优选地3到6次,更优选地4到5次。有利地,由于金属箔层被压缩且变薄,所以强化层中的穿孔使它与金属箔层一起拉伸。可以理解的是,由于金属箔层被压缩且变薄,更确切地说以在其滚动时的碎皮面团的方式被压缩且变薄,所以每一个金属箔层的表面积将增大。强化层和第一金属箔层和第二金属箔层优选地在单一步骤中被压延在一起以形成复合结构。然后,得到的复合结构可根据需要被又一次或多次地压延。
使用压延步骤时,辊子通常被选择成具有对锂或钠的低的粘附力。辊子可由玻璃、陶瓷、花岗岩、玄武岩、玉或其它材料制成。施加到辊子的压力将取决于它们的直径。
材料例如聚丙烯的片可被用于给辊子做衬里以防止复合物黏住辊子。
可在室温或在例如高达180摄氏度的上升的温度下进行压力结合步骤。合适的温度范围从20到160摄氏度,优选地60到120摄氏度。若金属箔受热,则它可变软,允许其在压力结合步骤期间更容易地流动。这可导致金属更容易地流入强化层/基底的孔中,促进贯穿强化层/基底的金属对金属的接触并且加强贯穿复合结构的结合。压力结合步骤优选地在少于50摄氏度的温度下进行,优选地少于30摄氏度,例如,在金属箔熔点下少于20摄氏度。在金属箔是锂金属箔的情况下,可在高达180摄氏度的温度下进行压力结合步骤,例如,从130到180度,优选地160到180摄氏度。在金属箔是钠金属箔的情况下,可在高达98摄氏度的温度下进行压力结合步骤,例如,从40到98摄氏度,优选地60到98摄氏度。压力结合步骤有利地在减少的水蒸气气氛中进行,优选地干燥的气氛和/或惰性气氛。
可施加100N到4000kN、优选地1kN到1000kN或者更优选地10kN到100kN的压力以结合层。
有利地,强化层与第一金属箔层和第二金属箔层相邻且直接接触。优选地,层可被压力结合在一起,以便强化层中的孔或穿孔至少部分地填充有来自第一金属箔层和/或第二金属箔层的金属。正如此,第一金属箔层和第二金属箔层可穿过孔或穿孔彼此接触。有利地,这可以加强层之间的结合,提供整体结构。
如以上讨论的,金属箔层可由锂和/或钠(例如金属或合金)形成。这些金属/合金优选地为塑料且能够在所施加的压力下塑性变形。优选地,使用锂金属或锂合金。
金属箔层可具有5到500微米、优选地50到400微米、更优选地80到300微米,例如100到200微米的初始厚度。一旦结合为复合物的一部分,则每个金属箔层可具有例如比其初始厚度小至少25%、优选地比其初始厚度小至少50%、更优选地比其初始厚度小至少75%的厚度。示例性厚度的范围从5到60微米,例如,20到50微米。放置在强化层的任一侧上的金属箔层可具有或可不具有相同的初始厚度。
强化层可由任何合适的多孔基底形成。强化层可主要由多孔基底构成或唯一地由多孔基底构成。基底可由固有的多孔材料形成。可选择地或另外地,孔可例如通过机械设备对基底进行穿孔而被引入至基底中。合适的基底在化学上是惰性的且优选地具有在压力下塑形变形的能力。这很重要,因为本发明的电极是通过将强化层放置在两个金属箔片之间并且然后施加压力(例如,通过压延)以拉伸得到的复合物而形成。在该拉伸步骤期间以及之后,对于强化件而言,保持其结构整体性和机械强度很重要。有利地,强化层由纤维材料(即,由纤维形成的材料)形成。纤维材料可为纺织或非纺织材料。纤维材料优选地由非导电材料的纤维比如聚合物纤维形成。有利地,纤维在压力下塑性变形同时保持它们的整体性和机械强度。例子包括非纺织织物、纺织织物以及网状物(例如,聚合物网状物)。合适的织物包括聚合物织物,例如,聚亚烷基织物、聚酰胺(锦纶)以及尼龙。优选聚丙烯织物。聚丙烯非纺织是最优选的。非金属和/或非导电强化层是尤其优选的。不希望受任何理论约束,这是因为任何金属或导电强化材料可在电池的循环过程中变得暴露于电解质并且成为枝晶生长的中心。
在优选的实施方式中,强化层可具有或可由具有小于6g/cm3、优选地小于4g/cm3、更优选地小于2g/cm3、以及甚至更优选地小于1.5g/cm3的密度的材料所形成。在一种实施方式中,强化层可具有或可由具有至少0.5g/cm3、优选地至少0.7g/cm3、更优选地至少0.8g/cm3、以及甚至更优选地至少0.9g/cm3的密度的材料所形成。在优选的实施方式中,强化层具有1到1.2g/cm3的密度。通过使用具有相对低的密度的材料,电池的总体质量可被降低,提高了电池的比能。
强化层优选为非导体。优选地,强化层具有或由具有在20摄氏度时的至少100Ohm.m、优选地至少1x 105Ohm.m、更优选地至少1x 1010Ohm.m、又更优选地至少1x 1012Ohm.m、甚至在20摄氏度时更优选地至少1x 1014Ohm.m的电阻率(Ohm.m)的材料所形成。例如,强化层具有或由具有在20摄氏度时的至少为1x 1014Ohm.m、优选地至少1x 1016Ohm.m的电阻率的材料所形成。
基底(强化层)可具有1到300微米、优选地100到200微米的初始平均尺寸的孔(或穿孔)。例如,当基底尤其是通过压延被压力结合时,这些孔通常在尺寸上增加。
强化层可具有5到500微米、优选地50到400微米、更优选地80到300微米,例如100到200微米的初始厚度。一旦被结合为复合物的一部分,则强化层可具有例如比其初始厚度小至少25%、优选地比其初始厚度小至少50%、更优选地比其初始厚度小至少75%的厚度。示例性的厚度的范围从5到60微米,例如,20到50微米。
强化层以及第一金属箔层和第二金属箔层的初始厚度的总和可为50到1500微米、优选地100到800微米。一旦被结合,则复合物可具有小于100微米,例如,20到60微米的厚度。在一种实施方式中,强化层以及第一金属箔层和第二金属箔层的初始厚度的总和为200微米,且一旦被结合,则其被减小至50微米。优选地,结合的复合物的厚度为30到80微米、更优选地40到60微米。
在电池装配过程中,分离器可被放入与金属箔电极的一面或两面接触的位置。在使用时,分离器优选地不结合(例如,没有压力结合)到金属箔电极的表面。在一种实施方式中,提供了包含阳极、阴极和位于阳极和阴极之间的分离器的电极组件,其中阳极是以上描述的金属箔电极。电解质可存在于阳极和阴极之间。分离器可与阳极和/或阴极物理接触。但是,其优选地不被结合例如压力结合至金属箔电极的表面。电极组件或电极组件的电堆可被封装入罩中,其中电极的接线端子便于运用贯穿于阳极和阴极的势差。
根据本发明的另外的方面,提供一种包括如上述的金属箔电极的电化电池。
电化电池可为原电池。然而,优选地,电化电池为蓄电池。
电化电池可包含作为电池的阳极的金属箔电极。这里电化电池包括不止一个阳极,电池的所有阳极可由金属箔电极形成。
电化电池可在电解质中包括至少一个阳极和至少一个阴极。阳极优选地为上述的金属箔电极。电池可包括多个阳极和多个阴极。优选地,电池的所有阳极由金属箔电极形成。分离器可被置于阳极和阴极之间。分离器可与阳极和/或阴极接触但优选地不被结合例如压力结合至阳极和/或阴极。电池可被封装入罩中,其中阳极中的至少一个和阴极中的至少一个的端子便于电池的充电和/放电。
这里使用的分离器可由电绝缘材料形成。例子包括聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺、玻璃编织织物等。
金属箔电极可以是被用在任何合适的锂电池中的电极。合适的锂电池的例子包括具有基于过渡金属化合物比如过渡金属氧化物、过渡金属硫化物或过渡金属卤化物的阴极的那些锂电池。具体的例子包括Li-MnO2和Li-FeS2电池。其它例子包括锂电池,其中阴极基于二氧化硫、亚硫酰氯、硫酰氯、卤素(例如碘)和氟化石墨。具体例子包括Li-SO2、Li-SOCl2、Li-SO2Cl2、Li-(CF)x和Li-I2电池。在一种实施方式中,金属箔电极没有被用在锂离子电池中。在优选的实施方式中,电化电池是包括作为阳极的金属箔电极、含硫阴极和电解质的锂硫电池。含硫电极可包括悬浮液(slurry),悬浮液包括硫。悬浮液可沉积至导电板比如金属板或箔上。合适的板或箔可由铝形成。
悬浮液可以通过混合元素硫与载体例如碳载体而形成。还可存在黏合剂(binder),例如,聚合黏合剂。合适的黏合剂可由例如聚氧化乙烯、聚四氟乙烯、聚偏二氟乙烯、三元乙丙橡胶、甲基丙烯酸酯(例如,UV固化甲基丙烯酸酯)以及二乙烯基酯(例如,热固化二乙烯基酯)中的至少一种所形成。
贯穿本说明书的描述和权利要求,词语“包括”和“包含”以及其变体意为“包括但不限于”,且它们并非旨在(且没有)排除其它部分、附属物、组分、整体或者步骤。贯穿本说明书的描述和权利要求,除非上下文另有要求,否则单数包含复数。特别地,在用到不定冠词的地方,本说明书被理解为考虑复数以及单数,除非上下文另有要求。
连同特定的方面描述的特征、整体、特性、化合物、化学部分或组,本发明的实施方式或例子可被理解为应用于本文描述的任何其他方面、实施方式或例子,除非其中不相容。本说明书中公开的所有特征(包括任何所附权利要求、摘要和附图),和/或所公开的任何方法或操作的所有步骤可以以任何结合的方式结合,除了其中这类特征和/或步骤中的至少某些互相排斥的组合。本发明不限于任何前述实施方式的细节。本发明延伸至在本说明书(包括任何所附权利要求、摘要和附图)中公开的特征的任何创新的特征或任何创新的结合,或所公开的任何方法或操作的步骤中的任何创新的步骤或任何创新的结合。
读者的注意力被引到与关于本申请的本发明书一同提交或在关于本申请的本发明书之前被提交且对查阅本说明书的公众开放的所有文件和文献,并且所有这些文件和文献的内容通过引用并入本文。
例子
在这个例子中,使用具有45μm厚度的非纺织聚丙烯(PP)片来强化具有60μm厚度的Li箔片。具有220μm的初始厚度的Li/PP/Li复合物被置于聚丙烯膜片之间并且在辊式压制机(DRM 100/130,Durston,使用轧制转速:2.04cm/s的成套金属棒来调整辊隙)上使用钢辊轧制。聚丙烯膜片被用于防止Li/PP/Li复合物黏住钢辊。轧制条件和结果在下边的表格1中被示出。图1是复合物在轧制前和轧制后的照片。
Claims (20)
1.一种金属箔电极,包括:
i)强化层,其由多孔基底形成,以及
ii)形成的第一金属箔层和第二金属箔层,所述第一金属箔层和所述第二金属箔层包含锂和/或钠,
其中所述强化层被置于所述第一金属箔层和所述第二金属箔层之间并被结合起来以形成具有100微米或更小的厚度的复合结构,并且其中所述多孔基底由非导电的纤维材料形成。
2.如权利要求1所述的金属箔电极,其中所述复合结构具有60微米或更小的厚度。
3.如权利要求1或2所述的金属箔电极,其中所述金属箔由锂金属形成。
4.如权利要求1所述的金属箔电极,其中所述纤维材料是由聚合物纤维形成的材料。
5.如权利要求1所述的金属箔电极,其中所述多孔基底由选自非纺织织物、纺织织物以及聚合物网状物中的至少一种的材料所形成。
6.如权利要求5所述的金属箔电极,其中所述非纺织织物或纺织织物中没有金属。
7.如权利要求5或6所述的金属箔电极,其中所述多孔基底由非纺织聚丙烯织物所形成。
8.如权利要求1所述的金属箔电极,其中所述强化层具有小于6g/cm3的密度。
9.一种电化电池,其包括如前述权利要求中任一项所述的金属箔电极。
10.如权利要求9所述的电化电池,其是包含作为阳极的所述金属箔电极、含硫阴极以及电解质的锂硫电池。
11.如权利要求9到10中任一项所述的电化电池,其中所述电池是可逆式电化电池。
12.一种形成金属箔电极的方法,所述方法包括:
提供由多孔基底所形成的强化层,其中所述多孔基底由非导电的纤维材料形成,
提供由锂和/或钠所形成的第一金属箔层和第二金属箔层,
将所述强化层放置于所述第一金属箔层和所述第二金属箔层之间,以及
施加压力以将所述层结合起来以形成复合结构,
据此,所述复合结构的厚度比所述强化层、所述第一金属箔层以及所述第二金属箔层的初始厚度的总和小至少25%。
13.如权利要求12所述的方法,其中所述金属箔电极是如权利要求1至8中任一项所述的电极。
14.如权利要求12或13所述的方法,所述方法还包括切割所述复合结构的步骤。
15.如权利要求12所述的方法,其中所述复合结构的厚度比所述强化层、所述第一金属箔层以及所述第二金属箔层的初始厚度的总和小至少50%。
16.如权利要求15所述的方法,其中所述复合结构的厚度比所述强化层、所述第一金属箔层以及所述第二金属箔层的初始厚度的总和小至少75%。
17.如权利要求12所述的方法,其中所述复合结构的厚度小于所述第一金属箔层和所述第二金属箔层的初始厚度的总和。
18.如权利要求17所述的方法,其中所述复合结构的厚度小于所述第一金属箔层的初始厚度或所述第二金属箔层的初始厚度。
19.如权利要求12所述的方法,所述方法还包括使用所述电极作为电化电池的阳极。
20.如权利要求12所述的方法,其中压力结合步骤通过将所述层压延在一起以形成复合结构来实现。
Applications Claiming Priority (5)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201261600048P | 2012-02-17 | 2012-02-17 | |
US61/600,048 | 2012-02-17 | ||
EP12156009.8 | 2012-02-17 | ||
EP12156009.8A EP2629352A1 (en) | 2012-02-17 | 2012-02-17 | Reinforced metal foil electrode |
PCT/GB2012/052728 WO2013121164A1 (en) | 2012-02-17 | 2012-11-01 | Reinforced metal foil electrode |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN104205424A CN104205424A (zh) | 2014-12-10 |
CN104205424B true CN104205424B (zh) | 2016-11-09 |
Family
ID=47359027
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201280069956.6A Active CN104205424B (zh) | 2012-02-17 | 2012-11-01 | 强化的金属箔电极 |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10461316B2 (zh) |
EP (2) | EP2629352A1 (zh) |
JP (1) | JP6234944B2 (zh) |
KR (1) | KR101933254B1 (zh) |
CN (1) | CN104205424B (zh) |
CA (1) | CA2864445C (zh) |
ES (1) | ES2632421T3 (zh) |
GB (1) | GB2499483B (zh) |
HK (1) | HK1187449A1 (zh) |
PL (1) | PL2815447T3 (zh) |
RU (1) | RU2608751C2 (zh) |
TW (1) | TWI630632B (zh) |
WO (1) | WO2013121164A1 (zh) |
Families Citing this family (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB201501507D0 (en) | 2015-01-29 | 2015-03-18 | Sigma Lithium Ltd | Composite materials |
KR102080710B1 (ko) * | 2015-10-21 | 2020-02-24 | 주식회사 엘지화학 | 전극조립체 |
CN108604668B (zh) * | 2016-01-28 | 2022-07-08 | 应用材料公司 | 具有保护层工具的整合的锂沉积 |
DE102016202765A1 (de) * | 2016-02-23 | 2017-08-24 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. | Schaltkreisanordnung und Verfahren zum Herstellen einer Schaltkreisanordnung |
CN106025247B (zh) * | 2016-06-30 | 2019-08-02 | 天津工业大学 | 柔性纳米多孔金属箔电极及其制备方法 |
KR102179969B1 (ko) * | 2017-03-10 | 2020-11-17 | 주식회사 엘지화학 | 리튬 이차전지용 분리막 및 이를 포함하는 리튬 이차전지 |
US11024840B2 (en) * | 2019-01-07 | 2021-06-01 | Global Graphene Group, Inc. | Alkali metal-sulfur secondary battery containing a non-electronically conductive anode-protecting layer |
RU190309U1 (ru) * | 2019-02-26 | 2019-06-26 | Акционерное общество "Энергия" (АО "Энергия") | Источник тока системы диоксид марганца-литий |
CN112310412A (zh) * | 2019-08-02 | 2021-02-02 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 拼接成型锂带及其制备方法 |
FR3105882B1 (fr) | 2019-12-27 | 2023-10-06 | Blue Solutions | Electrode composite comprenant un métal et une membrane polymère, procédé de fabrication et batterie la contenant |
CN111952571B (zh) * | 2020-08-24 | 2022-01-18 | 上海空间电源研究所 | 用于高功率一次电池的锂/锂合金复合负极、制备方法及电池 |
US20220123279A1 (en) * | 2020-10-15 | 2022-04-21 | GM Global Technology Operations LLC | Self-lithiating battery cells and methods for pre-lithiating the same |
RU2751536C1 (ru) * | 2020-12-22 | 2021-07-14 | Акционерное общество "Литий-Элемент" | Способ приготовления положительной активной массы для литий-тионилхлоридных источников тока |
KR20220150210A (ko) | 2021-05-03 | 2022-11-10 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 리튬 메탈 전지용 음극 및 이를 포함하는 리튬 메탈 전지 |
WO2022235029A1 (ko) | 2021-05-03 | 2022-11-10 | 주식회사 엘지에너지솔루션 | 리튬 메탈 전지용 음극 및 이를 포함하는 리튬 메탈 전지 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1341282A (zh) * | 1999-02-19 | 2002-03-20 | 阿姆泰克研究国际公司 | 导电的独立式微孔聚合物板 |
Family Cites Families (210)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3030720A (en) | 1960-06-08 | 1962-04-24 | Highland Supply Corp | Portable collapsible artificial christmas trees |
US3185590A (en) | 1961-01-06 | 1965-05-25 | North American Aviation Inc | Lightweight secondary battery |
US3578500A (en) | 1968-07-08 | 1971-05-11 | American Cyanamid Co | Nonaqueous electro-chemical current producing cell having soluble cathode depolarizer |
US3639174A (en) | 1970-04-22 | 1972-02-01 | Du Pont | Voltaic cells with lithium-aluminum alloy anode and nonaqueous solvent electrolyte system |
US3721113A (en) | 1971-08-23 | 1973-03-20 | Du Pont | Rolling of lithium |
US3907591A (en) | 1971-12-30 | 1975-09-23 | Varta Ag | Positive sulphur electrode for galvanic cells and method of producing the same |
US3951688A (en) | 1972-04-17 | 1976-04-20 | The Gates Rubber Company | Method and apparatus for pasting battery plates |
US3778310A (en) | 1972-05-01 | 1973-12-11 | Du Pont | High energy density battery having unsaturated heterocyclic solvent containing electrolyte |
GB1475491A (en) | 1972-10-02 | 1977-06-01 | Ca Minister Nat Defence | Manganese dioxide-coated cathode |
US3877983A (en) | 1973-05-14 | 1975-04-15 | Du Pont | Thin film polymer-bonded cathode |
US3907597A (en) | 1974-09-27 | 1975-09-23 | Union Carbide Corp | Nonaqueous cell having an electrolyte containing sulfolane or an alkyl-substituted derivative thereof |
US4048389A (en) | 1976-02-18 | 1977-09-13 | Union Carbide Corporation | Cathode or cathode collector arcuate bodies for use in various cell systems |
US4060674A (en) | 1976-12-14 | 1977-11-29 | Exxon Research And Engineering Company | Alkali metal anode-containing cells having electrolytes of organometallic-alkali metal salts and organic solvents |
US4104451A (en) | 1977-09-26 | 1978-08-01 | Exxon Research & Engineering Co. | Alkali metal anode/chalcogenide cathode reversible batteries having alkali metal polyaryl metallic compound electrolytes |
US4118550A (en) | 1977-09-26 | 1978-10-03 | Eic Corporation | Aprotic solvent electrolytes and batteries using same |
US4163829A (en) | 1977-11-14 | 1979-08-07 | Union Carbide Corporation | Metallic reducing additives for solid cathodes for use in nonaqueous cells |
FR2442512A1 (fr) | 1978-11-22 | 1980-06-20 | Anvar | Nouveaux materiaux elastomeres a conduction ionique |
US4218523A (en) | 1979-02-28 | 1980-08-19 | Union Carbide Corporation | Nonaqueous electrochemical cell |
US4252876A (en) | 1979-07-02 | 1981-02-24 | Eic Corporation | Lithium battery |
US4318430A (en) | 1979-11-07 | 1982-03-09 | General Electric Company | Apparatus for making rechargeable electrodes for electrochemical cells |
IL63207A (en) | 1980-07-24 | 1985-09-29 | Lonza Ag | Process for the preparation of 2-(2-aminothiazole-4-yl)-2-(syn)-methoxyiminoacetic acid esters |
IL61085A (en) | 1980-09-19 | 1983-07-31 | Univ Ramot | Nonaqueous sulfur cell |
JPS57128463A (en) * | 1981-01-30 | 1982-08-10 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | Fabrication of negative electrode assembly |
JPS59194361A (ja) | 1983-03-18 | 1984-11-05 | Toshiba Battery Co Ltd | 空気電池 |
US4499161A (en) | 1983-04-25 | 1985-02-12 | Eic Laboratories, Inc. | Electrochemical cell using dimethoxymethane and/or trimethoxymethane as solvent for electrolyte |
US4503378A (en) | 1983-05-02 | 1985-03-05 | General Motors Corporation | Charging system for nickel-zinc batteries |
US4550064A (en) | 1983-12-08 | 1985-10-29 | California Institute Of Technology | High cycle life secondary lithium battery |
FR2576712B1 (fr) | 1985-01-30 | 1988-07-08 | Accumulateurs Fixes | Generateur electrochimique a electrolyte non aqueux |
DE3687804T2 (de) | 1985-07-05 | 1993-09-23 | Hitachi Ltd | Sekundaerbatterie. |
US4725927A (en) | 1986-04-08 | 1988-02-16 | Asahi Glass Company Ltd. | Electric double layer capacitor |
JPH0752647B2 (ja) | 1986-09-26 | 1995-06-05 | 松下電器産業株式会社 | 電池用電極とその製造方法 |
GB8630857D0 (en) | 1986-12-24 | 1987-02-04 | Sylva Ind Ltd | Electrical contact tab |
JPS63181274A (ja) * | 1987-01-22 | 1988-07-26 | Hitachi Maxell Ltd | リチウム二次電池の製造方法 |
JPH01107467A (ja) | 1987-10-20 | 1989-04-25 | Hitachi Maxell Ltd | リチウム二次電池 |
JPH01124969A (ja) | 1987-11-10 | 1989-05-17 | Hitachi Maxell Ltd | リチウム二次電池 |
RU2153736C2 (ru) * | 1988-08-17 | 2000-07-27 | Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-производственное предприятие "Квант" | Способ изготовления электрода химического источника тока |
US5079109A (en) | 1989-05-16 | 1992-01-07 | Kabushiki Kaisha Toshiba | Nonaqueous electrolyte secondary battery |
JP2870037B2 (ja) * | 1989-09-05 | 1999-03-10 | ソニー株式会社 | リチウム負極の製造装置 |
JP3220797B2 (ja) | 1990-02-28 | 2001-10-22 | 日立マクセル株式会社 | 二次電池の充電方法 |
US5219684A (en) | 1990-05-16 | 1993-06-15 | Her Majesty The Queen In Right Of Canada, As Represented By The Province Of British Columbia | Electrochemical cells containing a safety electrolyte solvent |
US5368958A (en) * | 1992-08-20 | 1994-11-29 | Advanced Energy Technologies Incorporated | Lithium anode with conductive for and anode tab for rechargeable lithium battery |
US5587253A (en) | 1993-03-05 | 1996-12-24 | Bell Communications Research, Inc. | Low resistance rechargeable lithium-ion battery |
JP3092394B2 (ja) | 1993-05-28 | 2000-09-25 | 新神戸電機株式会社 | 二次電池の充電方法及び装置 |
US5460905A (en) | 1993-06-16 | 1995-10-24 | Moltech Corporation | High capacity cathodes for secondary cells |
US5648187A (en) | 1994-02-16 | 1997-07-15 | Moltech Corporation | Stabilized anode for lithium-polymer batteries |
US5961672A (en) | 1994-02-16 | 1999-10-05 | Moltech Corporation | Stabilized anode for lithium-polymer batteries |
JPH0869812A (ja) | 1994-08-30 | 1996-03-12 | Shin Kobe Electric Mach Co Ltd | 密閉形鉛蓄電池およびその製造法 |
JPH08138650A (ja) | 1994-11-01 | 1996-05-31 | Dainippon Ink & Chem Inc | 非水電解液二次電池用炭素質電極板および二次電池 |
JP3385115B2 (ja) | 1994-11-02 | 2003-03-10 | 松下電器産業株式会社 | ゲル電解質およびリチウム二次電池 |
US6020089A (en) | 1994-11-07 | 2000-02-01 | Sumitomo Electric Industries, Ltd. | Electrode plate for battery |
US5814420A (en) | 1994-11-23 | 1998-09-29 | Polyplus Battery Company, Inc. | Rechargeable positive electrodes |
US6376123B1 (en) | 1994-11-23 | 2002-04-23 | Polyplus Battery Company | Rechargeable positive electrodes |
US6358643B1 (en) | 1994-11-23 | 2002-03-19 | Polyplus Battery Company | Liquid electrolyte lithium-sulfur batteries |
US5686201A (en) | 1994-11-23 | 1997-11-11 | Polyplus Battery Company, Inc. | Rechargeable positive electrodes |
US5582623A (en) | 1994-11-23 | 1996-12-10 | Polyplus Battery Company, Inc. | Methods of fabricating rechargeable positive electrodes |
US6030720A (en) | 1994-11-23 | 2000-02-29 | Polyplus Battery Co., Inc. | Liquid electrolyte lithium-sulfur batteries |
US5523179A (en) | 1994-11-23 | 1996-06-04 | Polyplus Battery Company | Rechargeable positive electrode |
EP0764489B1 (en) | 1995-04-03 | 2002-02-13 | Mitsubishi Materials Corporation | Porous metallic body with large specific surface area, process for producing the same, porous metallic platy material, and electrode of alkaline secondary battery |
JPH08298230A (ja) | 1995-04-26 | 1996-11-12 | Mitsubishi Chem Corp | 電気二重層コンデンサ用電解液 |
JPH08298229A (ja) | 1995-04-26 | 1996-11-12 | Mitsubishi Chem Corp | 電気二重層コンデンサ用電解液 |
US5529860A (en) | 1995-06-07 | 1996-06-25 | Moltech Corporation | Electroactive high storage capacity polyacetylene-co-polysulfur materials and electrolytic cells containing same |
US5744262A (en) | 1995-06-07 | 1998-04-28 | Industrial Technology Research Institute | Stable high-voltage electrolyte for lithium secondary battery |
JPH11506799A (ja) | 1995-06-07 | 1999-06-15 | モルテック コーポレイション | 電気活性な高蓄容量ポリアセチレン−コ−ポリイオウ物質およびそれを含む電解セル |
JPH0927328A (ja) | 1995-07-10 | 1997-01-28 | Asahi Denka Kogyo Kk | 非水電池 |
JPH09147913A (ja) | 1995-11-22 | 1997-06-06 | Sanyo Electric Co Ltd | 非水電解質電池 |
US5797428A (en) | 1996-01-11 | 1998-08-25 | Vemco Corporation | Pop-alert device |
US5919587A (en) | 1996-05-22 | 1999-07-06 | Moltech Corporation | Composite cathodes, electrochemical cells comprising novel composite cathodes, and processes for fabricating same |
DE69709740T2 (de) | 1996-06-14 | 2002-08-22 | Moltech Corp., Tucson | Zusammensetzung verwendbar in elektrolyten für sekundär batteriezellen |
JP3225867B2 (ja) | 1996-12-18 | 2001-11-05 | 三菱電機株式会社 | リチウムイオン二次電池及びその製造方法 |
JPH10284076A (ja) | 1997-04-01 | 1998-10-23 | Matsushita Electric Ind Co Ltd | アルカリ蓄電池及びその電極の製造方法 |
KR100368753B1 (ko) | 1997-06-27 | 2003-04-08 | 주식회사 엘지화학 | 리튬전지용음극및그의제조방법 |
US20020168574A1 (en) | 1997-06-27 | 2002-11-14 | Soon-Ho Ahn | Lithium ion secondary battery and manufacturing method of the same |
JPH1167261A (ja) | 1997-08-20 | 1999-03-09 | Japan Storage Battery Co Ltd | 二次電池用電極体の製造方法及び二次電池 |
US6090504A (en) | 1997-09-24 | 2000-07-18 | Korea Kumho Petrochemical Co., Ltd. | High capacity composite electrode and secondary cell therefrom |
WO1999019932A1 (en) | 1997-10-15 | 1999-04-22 | Moltech Corporation | Non-aqueous electrolyte solvents for secondary cells |
US6162562A (en) | 1997-10-28 | 2000-12-19 | Pioneer Electronic Corporation | Secondary cell comprising a positive electrode containing polyaniline and 4 diazo compound |
US6201100B1 (en) | 1997-12-19 | 2001-03-13 | Moltech Corporation | Electroactive, energy-storing, highly crosslinked, polysulfide-containing organic polymers and methods for making same |
US6210831B1 (en) | 1997-12-19 | 2001-04-03 | Moltech Corporation | Cathodes comprising electroactive sulfur materials and secondary batteries using same |
EP0924783B1 (en) | 1997-12-22 | 2003-04-09 | Japan Storage Battery Company Limited | Process for producing a porous pasted electrode |
US6056185A (en) | 1998-03-18 | 2000-05-02 | Ga-Tek Inc. | Method of connecting batteries to electronic circuits |
JPH11273729A (ja) | 1998-03-19 | 1999-10-08 | Yazaki Corp | リチウム塩及びスルフィド系二次電池 |
US6350545B2 (en) | 1998-08-25 | 2002-02-26 | 3M Innovative Properties Company | Sulfonylimide compounds |
JP4016506B2 (ja) | 1998-10-16 | 2007-12-05 | ソニー株式会社 | 固体電解質電池 |
US6302928B1 (en) | 1998-12-17 | 2001-10-16 | Moltech Corporation | Electrochemical cells with high volumetric density of electroactive sulfur-containing materials in cathode active layers |
JP3573992B2 (ja) | 1999-02-15 | 2004-10-06 | 三洋電機株式会社 | リチウム二次電池 |
KR100322449B1 (ko) | 1999-06-07 | 2002-02-07 | 김순택 | 리튬 이차 전지용 전해액 및 이를 사용한 리튬 이차 전지 |
US6413284B1 (en) | 1999-11-01 | 2002-07-02 | Polyplus Battery Company | Encapsulated lithium alloy electrodes having barrier layers |
WO2001036206A1 (en) | 1999-11-12 | 2001-05-25 | Fargo Electronics, Inc. | Thermal printhead compensation |
US7247408B2 (en) | 1999-11-23 | 2007-07-24 | Sion Power Corporation | Lithium anodes for electrochemical cells |
US6797428B1 (en) | 1999-11-23 | 2004-09-28 | Moltech Corporation | Lithium anodes for electrochemical cells |
US6733924B1 (en) | 1999-11-23 | 2004-05-11 | Moltech Corporation | Lithium anodes for electrochemical cells |
JP4797219B2 (ja) | 1999-12-09 | 2011-10-19 | パナソニック株式会社 | 電池のリード線接続装置 |
US6329789B1 (en) | 1999-12-21 | 2001-12-11 | Moltech Corporation | Methods of charging lithium-sulfur batteries |
JP4644899B2 (ja) | 2000-02-23 | 2011-03-09 | ソニー株式会社 | 電極及び電池、並びにそれらの製造方法 |
EP1202374A4 (en) | 2000-03-28 | 2009-05-27 | Ngk Insulators Ltd | LITHIUM ACCUMULATOR |
US6344293B1 (en) | 2000-04-18 | 2002-02-05 | Moltech Corporation | Lithium electrochemical cells with enhanced cycle life |
CN1182617C (zh) | 2000-05-08 | 2004-12-29 | 森陶硝子株式会社 | 电解质、包含电解质的离子导体和包括这种离子导体的电化学装置 |
WO2001097304A1 (en) | 2000-06-12 | 2001-12-20 | Korea Institute Of Science And Technology | Multi-layered lithium electrode, its preparation and lithium batteries comprising it |
US6958198B2 (en) | 2000-07-17 | 2005-10-25 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Non-aqueous electrochemical apparatus |
KR100326467B1 (ko) | 2000-07-25 | 2002-02-28 | 김순택 | 리튬 설퍼 전지용 전해액 |
KR100326466B1 (ko) | 2000-07-25 | 2002-02-28 | 김순택 | 리튬 설퍼 전지용 전해액 |
JP2002075446A (ja) | 2000-08-02 | 2002-03-15 | Samsung Sdi Co Ltd | リチウム−硫黄電池 |
US6544691B1 (en) | 2000-10-11 | 2003-04-08 | Sandia Corporation | Batteries using molten salt electrolyte |
JP4080335B2 (ja) | 2000-12-21 | 2008-04-23 | シオン・パワー・コーポレーション | 電気化学電池のためのリチウム負極 |
US6632573B1 (en) | 2001-02-20 | 2003-10-14 | Polyplus Battery Company | Electrolytes with strong oxidizing additives for lithium/sulfur batteries |
CN1296195C (zh) | 2001-02-21 | 2007-01-24 | 新日本理化株式会社 | 连续双轴拉伸聚丙烯多孔膜及其制备方法 |
JP3680744B2 (ja) | 2001-02-23 | 2005-08-10 | 三菱マテリアル株式会社 | リチウムイオンポリマー二次電池 |
US6740446B2 (en) | 2001-02-28 | 2004-05-25 | Ovonic Battery Company, Inc. | Electrochemical cell with zigzag electrodes |
KR100417088B1 (ko) | 2001-05-22 | 2004-02-05 | 주식회사 엘지화학 | 안전성을 향상시키는 비수전해액 첨가제 및 이를 포함하는비수전해액 리튬이온 2차 전지 |
WO2002095861A1 (en) | 2001-05-22 | 2002-11-28 | Lg Chem, Ltd. | Non-aqueous electrolyte additive for improving safety and lithium ion secondary battery comprising the same |
KR100385357B1 (ko) | 2001-06-01 | 2003-05-27 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬-황 전지 |
KR100523536B1 (ko) | 2001-06-29 | 2005-10-25 | 후지 주고교 가부시키가이샤 | 유기 전해질 커패시터 |
KR101178643B1 (ko) | 2001-07-27 | 2012-09-07 | 에이일이삼 시스템즈 인코포레이티드 | 배터리 구조, 자기 조직화 구조 및 관련 방법 |
AU2002211434B2 (en) | 2001-10-03 | 2006-01-05 | Trojan Battery Company | System and method for battery charging |
US7241535B2 (en) | 2001-10-15 | 2007-07-10 | Samsung Sdi Co., Ltd. | Electrolyte for lithium-sulfur batteries and lithium-sulfur batteries comprising the same |
JP3866191B2 (ja) | 2001-12-11 | 2007-01-10 | 日立マクセル株式会社 | 非水電解液およびそれを用いた非水電解液電池 |
KR100466924B1 (ko) | 2001-12-28 | 2005-01-24 | 한국과학기술원 | 액적화학증착법을 이용한 초박막형 리튬이온 2차전지의제조방법 |
US6893762B2 (en) | 2002-01-16 | 2005-05-17 | Alberta Research Council, Inc. | Metal-supported tubular micro-fuel cell |
KR100440939B1 (ko) | 2002-02-16 | 2004-07-21 | 삼성에스디아이 주식회사 | 고분자 전해질 및 이를 채용한 리튬 전지 |
US7713658B2 (en) | 2002-04-02 | 2010-05-11 | Nippon Shokubai Co., Ltd. | Material for electrolytic solutions and use thereof |
CA2384215A1 (en) | 2002-04-30 | 2003-10-30 | Richard Laliberte | Electrochemical bundle and method for making same |
DE10219423A1 (de) | 2002-05-02 | 2003-11-20 | Varta Microbattery Gmbh | Verfahren zur Herstellung eines galvanischen Elements |
KR100454030B1 (ko) | 2002-08-07 | 2004-10-20 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬-황 전지용 양극, 이의 제조 방법 및 이를 포함하는리튬-황 전지 |
DE10238943B4 (de) | 2002-08-24 | 2013-01-03 | Evonik Degussa Gmbh | Separator-Elektroden-Einheit für Lithium-Ionen-Batterien, Verfahren zu deren Herstellung und Verwendung in Lithium-Batterien sowie eine Batterie, aufweisend die Separator-Elektroden-Einheit |
KR100467456B1 (ko) | 2002-09-10 | 2005-01-24 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬-황 전지용 전해액 및 이를 포함하는 리튬-황 전지 |
KR100467453B1 (ko) | 2002-09-12 | 2005-01-24 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지용 전해액 및 이를 포함하는 리튬 이차 전지 |
KR100449765B1 (ko) * | 2002-10-12 | 2004-09-22 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬전지용 리튬메탈 애노드 |
KR100467436B1 (ko) | 2002-10-18 | 2005-01-24 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬-황 전지용 음극, 그의 제조 방법 및 그를 포함하는리튬-황 전지 |
KR100477969B1 (ko) | 2002-10-25 | 2005-03-23 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 전지용 음극 및 이를 포함하는 리튬 전지 |
KR100485093B1 (ko) | 2002-10-28 | 2005-04-22 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬-황 전지용 양극 및 이를 포함하는 리튬-황 전지 |
KR100472513B1 (ko) | 2002-11-16 | 2005-03-11 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 설퍼 전지용 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 설퍼전지 |
KR100875112B1 (ko) | 2002-11-16 | 2008-12-22 | 삼성에스디아이 주식회사 | 비수계 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지 |
KR100477751B1 (ko) | 2002-11-16 | 2005-03-21 | 삼성에스디아이 주식회사 | 비수계 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지 |
JP2004179160A (ja) | 2002-11-26 | 2004-06-24 | Samsung Sdi Co Ltd | リチウム−硫黄電池用正極 |
US7108942B1 (en) | 2003-03-27 | 2006-09-19 | Wilson Greatbatch Technologies, Inc. | Efficient electrode assembly design for cells with alkali metal anodes |
US7488547B1 (en) | 2003-04-22 | 2009-02-10 | Benedetto Anthony Iacovelli | Fuel cell, components and systems |
JP4055642B2 (ja) | 2003-05-01 | 2008-03-05 | 日産自動車株式会社 | 高速充放電用電極および電池 |
US7245107B2 (en) | 2003-05-09 | 2007-07-17 | Enerdel, Inc. | System and method for battery charge control based on a cycle life parameter |
JP4494731B2 (ja) | 2003-06-13 | 2010-06-30 | 三菱重工業株式会社 | 二次電池、二次電池の製造方法 |
KR100573109B1 (ko) | 2003-06-17 | 2006-04-24 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지 |
JP2005071641A (ja) | 2003-08-27 | 2005-03-17 | Japan Storage Battery Co Ltd | 非水電解質二次電池およびその製造方法 |
KR100502357B1 (ko) | 2003-08-29 | 2005-07-20 | 삼성에스디아이 주식회사 | 고분자 필름을 구비한 양극 및 이를 채용한 리튬-설퍼 전지 |
US7335440B2 (en) | 2003-09-12 | 2008-02-26 | Medtronic, Inc. | Lithium-limited anode subassembly with solid anode current collector and spacer |
JP2005108523A (ja) | 2003-09-29 | 2005-04-21 | Hitachi Maxell Ltd | 薄膜電極とその製造方法およびその薄膜電極を用いたリチウム二次電池 |
JP2005108724A (ja) | 2003-09-30 | 2005-04-21 | Sanyo Electric Co Ltd | 非水電解質二次電池 |
JP2005166536A (ja) | 2003-12-04 | 2005-06-23 | Sanyo Electric Co Ltd | 非水電解質二次電池 |
US8828610B2 (en) | 2004-01-06 | 2014-09-09 | Sion Power Corporation | Electrolytes for lithium sulfur cells |
US7646171B2 (en) | 2004-01-06 | 2010-01-12 | Sion Power Corporation | Methods of charging lithium sulfur cells |
US7019494B2 (en) | 2004-01-06 | 2006-03-28 | Moltech Corporation | Methods of charging lithium sulfur cells |
US7354680B2 (en) | 2004-01-06 | 2008-04-08 | Sion Power Corporation | Electrolytes for lithium sulfur cells |
US20080070087A1 (en) * | 2004-02-20 | 2008-03-20 | Excellatron Solid State, Llc | Non-volatile cathodes for lithium oxygen batteries and method of producing same |
JP4399779B2 (ja) | 2004-02-25 | 2010-01-20 | 株式会社豊田中央研究所 | 電解質粒子、正極、負極及びリチウム二次電池 |
US8334079B2 (en) | 2004-04-30 | 2012-12-18 | NanoCell Systems, Inc. | Metastable ceramic fuel cell and method of making the same |
US20060024579A1 (en) | 2004-07-27 | 2006-02-02 | Vladimir Kolosnitsyn | Battery electrode structure and method for manufacture thereof |
US7635541B2 (en) | 2004-10-29 | 2009-12-22 | Medtronic, Inc. | Method for charging lithium-ion battery |
JP4594039B2 (ja) * | 2004-11-09 | 2010-12-08 | 本城金属株式会社 | 積層フィルム被覆リチウム箔 |
US20060105233A1 (en) | 2004-11-18 | 2006-05-18 | Hiroyuki Morita | Battery |
JP5466364B2 (ja) | 2004-12-02 | 2014-04-09 | オクシス・エナジー・リミテッド | リチウム・硫黄電池用電解質及びこれを使用するリチウム・硫黄電池 |
JP5651284B2 (ja) | 2005-01-18 | 2015-01-07 | オクシス・エナジー・リミテッド | リチウム−硫黄電池 |
KR100813240B1 (ko) | 2005-02-18 | 2008-03-13 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지 |
RU2402842C2 (ru) | 2005-03-22 | 2010-10-27 | Оксис Энерджи Лимитед | Химический источник электроэнергии и способ его изготовления |
EP1865520B1 (en) * | 2005-03-31 | 2013-06-05 | Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha | Lithium ion capacitor |
US7688075B2 (en) | 2005-04-20 | 2010-03-30 | Sion Power Corporation | Lithium sulfur rechargeable battery fuel gauge systems and methods |
KR100803191B1 (ko) | 2005-06-24 | 2008-02-14 | 삼성에스디아이 주식회사 | 유기 전해액 및 이를 채용한 리튬 전지 |
WO2007034243A1 (en) | 2005-09-26 | 2007-03-29 | Oxis Energy Limited | Lithium-sulphur battery with high specific energy |
GB2430542B (en) | 2005-09-26 | 2008-03-26 | Oxis Energy Ltd | Lithium-sulphur battery with high specific energy |
JP4842633B2 (ja) * | 2005-12-22 | 2011-12-21 | 富士重工業株式会社 | 電池又はキャパシタ用リチウム金属箔の製造方法 |
KR100907623B1 (ko) | 2006-05-15 | 2009-07-15 | 주식회사 엘지화학 | 신규한 적층 구조의 이차전지용 전극조립체 |
GB2438890B (en) | 2006-06-05 | 2011-01-12 | Oxis Energy Ltd | Lithium secondary battery for operation over a wide range of temperatures |
JP4898308B2 (ja) | 2006-06-07 | 2012-03-14 | パナソニック株式会社 | 充電回路、充電システム、及び充電方法 |
KR100888284B1 (ko) | 2006-07-24 | 2009-03-10 | 주식회사 엘지화학 | 탭-리드 결합부의 전극간 저항차를 최소화한 전극조립체 및이를 포함하고 있는 전기화학 셀 |
GB0615870D0 (en) | 2006-08-10 | 2006-09-20 | Oxis Energy Ltd | An electrolyte for batteries with a metal lithium electrode |
JP5114036B2 (ja) | 2006-09-08 | 2013-01-09 | Necエナジーデバイス株式会社 | 積層型電池の製造方法 |
WO2008050151A1 (en) | 2006-10-25 | 2008-05-02 | Oxis Energy Limited | A lithium-sulphur battery with a high specific energy and a method of operating same |
JP4337875B2 (ja) | 2006-12-29 | 2009-09-30 | ソニー株式会社 | 正極合剤、ならびに非水電解質二次電池およびその製造方法 |
KR101342509B1 (ko) | 2007-02-26 | 2013-12-17 | 삼성에스디아이 주식회사 | 리튬 이차 전지 |
US8734986B2 (en) | 2007-07-11 | 2014-05-27 | Nissan Motor Co., Ltd. | Laminate type battery |
JP5111991B2 (ja) | 2007-09-28 | 2013-01-09 | 株式会社東芝 | 電池 |
KR101386165B1 (ko) | 2007-10-26 | 2014-04-17 | 삼성에스디아이 주식회사 | 실란계 화합물을 채용한 유기전해액 및 리튬 전지 |
JP2009187674A (ja) | 2008-02-01 | 2009-08-20 | Fdk Corp | 積層状態にあるシート状電極とタブとを超音波により溶接する方法 |
JP4561859B2 (ja) | 2008-04-01 | 2010-10-13 | トヨタ自動車株式会社 | 二次電池システム |
GB0808059D0 (en) | 2008-05-02 | 2008-06-11 | Oxis Energy Ltd | Rechargeable battery with negative lithium electrode |
FR2933814B1 (fr) | 2008-07-11 | 2011-03-25 | Commissariat Energie Atomique | Electrolytes liquides ioniques comprenant un surfactant et dispositifs electrochimiques tels que des accumulateurs les comprenant |
US20110016546A1 (en) * | 2008-12-04 | 2011-01-20 | Sigma-Aldrich Co. | Porcine genome editing with zinc finger nucleases |
US8330420B2 (en) | 2009-04-10 | 2012-12-11 | The Regents Of The University Of Michigan | Dynamically reconfigurable framework for a large-scale battery system |
JP2010251197A (ja) | 2009-04-17 | 2010-11-04 | Sharp Corp | リチウムイオン電池 |
JP5412937B2 (ja) | 2009-04-27 | 2014-02-12 | ソニー株式会社 | 非水電解質組成物及び非水電解質二次電池 |
JP5362436B2 (ja) | 2009-05-08 | 2013-12-11 | パナソニック株式会社 | リチウム電池 |
IN2012DN02063A (zh) | 2009-08-28 | 2015-08-21 | Sion Power Corp | |
EP2474037A2 (en) * | 2009-09-03 | 2012-07-11 | Molecular Nanosystems Inc. | Methods and systems for making electrodes having at least one functional gradient therein and devices resulting therefrom |
KR20110024707A (ko) | 2009-09-03 | 2011-03-09 | 주식회사 엘지화학 | 리튬 이차 전지의 충전 방법 |
JP5487895B2 (ja) | 2009-11-17 | 2014-05-14 | トヨタ自動車株式会社 | 集電体及びその製造方法 |
JP5481178B2 (ja) | 2009-12-08 | 2014-04-23 | 日立ビークルエナジー株式会社 | 組電池および単電池 |
US9112240B2 (en) * | 2010-01-04 | 2015-08-18 | Nanotek Instruments, Inc. | Lithium metal-sulfur and lithium ion-sulfur secondary batteries containing a nano-structured cathode and processes for producing same |
US20120315553A1 (en) | 2010-02-22 | 2012-12-13 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | Non-aqueous liquid electrolyte secondary battery and non-aqueous liquid electrolyte for non-aqueous liquid electrolyte secondary battery |
JP2011192574A (ja) | 2010-03-16 | 2011-09-29 | Panasonic Corp | リチウム一次電池 |
JP4995297B2 (ja) | 2010-03-26 | 2012-08-08 | 三菱重工業株式会社 | 電池、及びこの電池の製造に用いられる超音波溶接システム |
EP2629388A4 (en) | 2010-10-15 | 2014-08-06 | Sanyo Electric Co | ENERGY MANAGEMENT SYSTEM |
CN102725936A (zh) | 2010-11-25 | 2012-10-10 | 松下电器产业株式会社 | 充电控制电路、电池驱动设备、充电装置以及充电方法 |
JPWO2012133274A1 (ja) | 2011-03-30 | 2014-07-28 | 三洋電機株式会社 | 蓄電システム及び移動体 |
DE102011052156A1 (de) | 2011-07-26 | 2013-01-31 | Jacobs University Bremen Ggmbh | Lithium-2-methoxy-1,1,2,2-tetrafluor-ethansulfonat und dessen Verwendung als Leitsalz in Lithium-basierten Energiespeichern |
JP2013042598A (ja) | 2011-08-16 | 2013-02-28 | Sanyo Electric Co Ltd | 充放電制御装置 |
DE102011054119A1 (de) | 2011-09-30 | 2013-04-04 | Westfälische Wilhelms Universität Münster | Elektrochemische Zelle |
CN103427125B (zh) | 2012-05-15 | 2016-04-13 | 清华大学 | 硫基聚合物锂离子电池的循环方法 |
WO2013176068A1 (ja) | 2012-05-22 | 2013-11-28 | 三洋電機株式会社 | リチウム二次電池用負極、リチウム二次電池、及びリチウム二次電池用負極の製造方法 |
FR2991104B1 (fr) | 2012-05-23 | 2014-11-21 | Peugeot Citroen Automobiles Sa | Procede et dispositif pour la desulfatation d'une batterie |
US9023518B2 (en) | 2012-09-14 | 2015-05-05 | Eaglepicher Technologies, Llc | Lithium—sulfur battery with performance enhanced additives |
US9590248B2 (en) | 2013-03-12 | 2017-03-07 | Uchicago Argonne, Llc | Porous graphene nanocages for battery applications |
US9882243B2 (en) | 2013-09-26 | 2018-01-30 | Eaglepicher Technologies, Llc | Lithium-sulfur battery and methods of reducing insoluble solid lithium-polysulfide depositions |
US9864012B2 (en) | 2014-02-20 | 2018-01-09 | NOHMs Technologies, Inc. | Charge control and termination of lithium sulfur cells and fuel gauging systems and methods |
-
2012
- 2012-02-17 EP EP12156009.8A patent/EP2629352A1/en not_active Withdrawn
- 2012-11-01 WO PCT/GB2012/052728 patent/WO2013121164A1/en active Application Filing
- 2012-11-01 CA CA2864445A patent/CA2864445C/en active Active
- 2012-11-01 PL PL12783268T patent/PL2815447T3/pl unknown
- 2012-11-01 US US14/377,916 patent/US10461316B2/en active Active
- 2012-11-01 ES ES12783268.1T patent/ES2632421T3/es active Active
- 2012-11-01 RU RU2014137473A patent/RU2608751C2/ru active
- 2012-11-01 JP JP2014557117A patent/JP6234944B2/ja active Active
- 2012-11-01 KR KR1020147025829A patent/KR101933254B1/ko active IP Right Grant
- 2012-11-01 EP EP12783268.1A patent/EP2815447B1/en active Active
- 2012-11-01 CN CN201280069956.6A patent/CN104205424B/zh active Active
- 2012-11-01 GB GB1219695.2A patent/GB2499483B/en active Active
-
2013
- 2013-02-06 TW TW102104601A patent/TWI630632B/zh active
-
2014
- 2014-01-10 HK HK14100276.9A patent/HK1187449A1/zh not_active IP Right Cessation
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1341282A (zh) * | 1999-02-19 | 2002-03-20 | 阿姆泰克研究国际公司 | 导电的独立式微孔聚合物板 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA2864445C (en) | 2020-07-14 |
HK1187449A1 (zh) | 2014-04-04 |
GB201219695D0 (en) | 2012-12-12 |
CN104205424A (zh) | 2014-12-10 |
RU2608751C2 (ru) | 2017-01-24 |
WO2013121164A1 (en) | 2013-08-22 |
US20150030934A1 (en) | 2015-01-29 |
JP2015511382A (ja) | 2015-04-16 |
EP2815447B1 (en) | 2017-06-21 |
EP2629352A1 (en) | 2013-08-21 |
RU2014137473A (ru) | 2016-04-10 |
US10461316B2 (en) | 2019-10-29 |
GB2499483A (en) | 2013-08-21 |
CA2864445A1 (en) | 2013-08-22 |
GB2499483B (en) | 2014-11-05 |
PL2815447T3 (pl) | 2017-09-29 |
JP6234944B2 (ja) | 2017-11-22 |
ES2632421T3 (es) | 2017-09-13 |
KR101933254B1 (ko) | 2018-12-27 |
TWI630632B (zh) | 2018-07-21 |
KR20140146071A (ko) | 2014-12-24 |
TW201337989A (zh) | 2013-09-16 |
EP2815447A1 (en) | 2014-12-24 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN104205424B (zh) | 强化的金属箔电极 | |
CN204441378U (zh) | 二次电池用电极以及包含其的二次电池和线缆型二次电池 | |
CN105206793B (zh) | 用于电化学电池的剥离系统 | |
CN204441379U (zh) | 二次电池用电极以及包含其的二次电池和线缆型二次电池 | |
KR101088073B1 (ko) | 금속 장섬유를 포함하는 전극 구조를 갖는 전지 및 이의 제조 방법 | |
CN204464379U (zh) | 线缆型二次电池 | |
CN105378980A (zh) | 电极及其制备方法以及利用其的电池 | |
CN105374977B (zh) | 包括纤维形状结构的电极组件 | |
CN104025360B (zh) | 电极组件、该电极组件的制造方法,以及电池的充电及放电方法 | |
CN107004812A (zh) | 非水电解质电池用隔膜、非水电解质电池及非水电解质电池的制造方法 | |
KR20120114117A (ko) | 금속 섬유를 포함하는 전극 구조체를 갖는 전지 및 상기 전극 구조의 제조 방법 | |
CN105493323A (zh) | 二次电池用集电体及利用其的电极 | |
CN103210533A (zh) | 锂离子二次电池负极集电体用的铜箔、锂离子二次电池负极材料及锂离子二次电池负极集电体的选定方法 | |
CN113272994B (zh) | 用于能量存储装置的断续地涂覆的干电极及其制造方法 | |
JP4358340B2 (ja) | 非焼結ニッケル電極 | |
CN102714296A (zh) | 复合集电器及形成其的方法 | |
CN104993150B (zh) | 一种柔性器件及其制备方法 | |
US20220407082A1 (en) | Lithium ion battery current collector, production method for lithium ion battery current collector, and lithium ion battery electrode | |
EP4331039A2 (en) | Solid-state lithium-ion battery cell conditioning process and composition | |
JP6440780B2 (ja) | 金属箔電極および電気化学電池 | |
CN104916849A (zh) | 一种柔性器件及其制备方法 | |
CN116636028A (zh) | 具有活性组分混合物和固态电解质的分级组合物电极 | |
CN109360940B (zh) | 一种锂电池极片微孔箔材的涂布方法 | |
US20210336266A1 (en) | Polymer Coating Process For Electrode Assemblies Incorporating Ion Exchange Materials | |
Qu | Developing an In-situ Formed Dynamic Protection Layer to Mitigate Lithium Interface Shifting: Preventing Dendrite Formation on Metallic Lithium Surface to Facilitate Long Cycle Life of Lithium Solid-State Batteries |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
TR01 | Transfer of patent right | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20211223 Address after: London Patentee after: JOHNSON MATTHEY PLC Address before: Oxfordshire Patentee before: OXIS ENERGY Ltd. |