DE3300880A1 - Poldurchfuehrung fuer galvanische hochtemperaturzelle - Google Patents
Poldurchfuehrung fuer galvanische hochtemperaturzelleInfo
- Publication number
- DE3300880A1 DE3300880A1 DE19833300880 DE3300880A DE3300880A1 DE 3300880 A1 DE3300880 A1 DE 3300880A1 DE 19833300880 DE19833300880 DE 19833300880 DE 3300880 A DE3300880 A DE 3300880A DE 3300880 A1 DE3300880 A1 DE 3300880A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- pole
- metal
- housing
- lithium
- electrolyte
- 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.)
- Granted
Links
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 25
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 25
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 14
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000012212 insulator Substances 0.000 claims abstract description 8
- 229910000679 solder Inorganic materials 0.000 claims abstract description 8
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 5
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 claims abstract description 3
- 229910052744 lithium Inorganic materials 0.000 claims description 18
- WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N Lithium Chemical compound [Li] WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 16
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 claims description 4
- 230000008018 melting Effects 0.000 claims description 3
- 238000002844 melting Methods 0.000 claims description 3
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 claims description 2
- 230000007704 transition Effects 0.000 claims 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 abstract description 6
- 229910010199 LiAl Inorganic materials 0.000 abstract description 3
- 239000007787 solid Substances 0.000 abstract 1
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 19
- 229910000733 Li alloy Inorganic materials 0.000 description 4
- 239000001989 lithium alloy Substances 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000005476 soldering Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2
- -1 lithium halide Chemical class 0.000 description 2
- VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M Chloride anion Chemical compound [Cl-] VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 1
- 229910017061 Fe Co Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000792 Monel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 1
- UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N Sulphide Chemical compound [S-2] UCKMPCXJQFINFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000005219 brazing Methods 0.000 description 1
- 210000003850 cellular structure Anatomy 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 239000002001 electrolyte material Substances 0.000 description 1
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 1
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 229910052976 metal sulfide Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 229910052709 silver Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 1
- 238000009736 wetting Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/183—Sealing members
- H01M50/186—Sealing members characterised by the disposition of the sealing members
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/183—Sealing members
- H01M50/184—Sealing members characterised by their shape or structure
-
- H—ELECTRICITY
- H01—ELECTRIC ELEMENTS
- H01M—PROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
- H01M50/00—Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
- H01M50/10—Primary casings; Jackets or wrappings
- H01M50/183—Sealing members
- H01M50/19—Sealing members characterised by the material
- H01M50/191—Inorganic material
-
- 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
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Electrochemistry (AREA)
- General Chemical & Material Sciences (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Description
-
- Poldurchführung für galvanische Hoctempera
- turzelle.
- Die Erfindung betrifft eine Poldurchführung für eine galvanische Hochtemperaturzelle mit fester positiver und negativer Elektrode, einem Schmelzelektrolyten und einem auf dem Potential der einen Elektrode liegenden Metallgehäuse.
- Die negative Elektrode der Hochtemperaturzelle soll aus Lithium oder einer Legierung des Lithiums bestehen und das zugrundeliegende elektrochemische System dem allgemeinen Typ Li-Legierung/Salzschmelze/Schwermetallsulfid zugeordnet sein. Derartige Systeme bieten wegen ihrer hohen Energiedichte die Möglichkeit, Batterien für mobile und stationäre Anwendungen zu realisieren, deren Energiespeichervermögen dasjenige von konventionellen Batterien um ein Mehrfaches übertrifft. Insbesondere hat die Entwicklung des Hochtemperatursystems Li Al/FeS bereits zu technischen Zellen mit Kapazitäten bis zu 300 Ah geführt.
- Der Aufbau von Zellen nach dem obenstehenden Gattungsbegriff wird im allgemeinen so vorgenommen, daß ein Zellengehäuse aus Stahlblech den Plattensatz enthält und durch Kurzschließung beispielsweise mit den negativen Li Al-Elektroden zugleich auf deren Potential liegt, während der positive Pol elektrisch isoliert durch dieses Gehäuse nach außen geführt ist.
- Für die einwandfreie Funktion einer derartigen Zelle über einen längeren Zeitraum ist es erforderlich, das Zelleninnere vor dem Zutritt auch kleinster Mengen von Sauerstoff und Stickstoff zu schützen, da die Gase außerordentlich rasch mit Lithiumlegierungen reagieren.
- Bis heute sind Poldurchführungen nach der Art einer Stopfbuchsendichtung,wie sie beispielsweise die US-Patentschriften 3.472.701 und 4.326.016 beschreiben, für die noch im Entwickluncsstadium befindlichen Hochtemperaturzellen die aussch7ie8lich verwendete konstruktive Lösung. Es hat sich jedoch gezeigt, daß eine vakuumdichte Zelle mit dieser Art von Dichtung nicht realisiert werden kann; dies gilt insbesondere für Pol durchmesser von über 8 - 10 mm, wie sie für Zellen mit Kapazitäten von 200 Ah und darüber erforderlich sind.
- Zwar sind auch vakuumdichte und temperaturbeständige elektrische Durchführungen bekannt; von ihrer Verwendung bei Schmelzelektrolytzellen mit Lithiumlegierunoen in der negativen Elektrode mußte jedoch Abstand genommen werden, da die zur Verbindung des keramischen Isolierkörpers mit den Metallteilen der Duchführung eingesetzten Lote mehr oder weniger rasch auch durch geringe Mengen von Lithium angegriffen werden, wobei der Transport von der negativen Elektrode zur Poldurchführung über den Elektrolyten erfolgt.
- Begünstigt wird dieser Transport durch die starke Tendenz der als Elektrolyt verwendeten Lithiumhalogenid- bzw. Lithium-Kaliumhalogenid-Schmelzen, auf Metalloberflächen zu kriechen und auf diese Weise auch Punkte weit oberhalb des Elektrolytspiegels in einer solchen Zelle zu erreichen (vgl. ANL-79-34, J.G. Eberhart, "The Wetting Behaviour of molen Chloride Electrolytes").
- Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für eine galvanische Hochtemperaturzelle nach dem Gattungsbegriff eine Poldurchführung anzugeben, die vakuumdicht ist und korrosiven Einflüssen seitens des Lithiums auf die Dauer widersteht.
- Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 angegebenen Maßnahmen gelöst.
- Grundgedanke der Erfindung ist es somit, eine bewährte, jedoch korrosionsempfindliche Abdichtungstechnik selbst für die extremen Betriebsbedingungen von Schmelzelektrolytzellen brauchbar zu machen, indem die am Keramik-Isolator der Durchführung befindlichen Lötstellen gegen den Angriff des in der Salzschmelze gelösten metallischen Lithiums geschützt werden. Das Lithium aufnehmede Metall besitzt dabei die Funktion eines Getters. In dieser Eigenschaft muß das Metall ein gutes Lösungsvermögen für Lithium aufweisen, und sein Schmelzpunkt sollte mindestens um 50 bis 100 K über der maximalen Arbeitstemperatur der Zelle liegen, damit eine einwandfreie Funktion z. e. auch bei vorübergehendem Temperaturanstieg infolge hoher Strombelastung sichergestellt ist. Da das Lösungsvermögen der meisten über 920 K schmelzenden Metalle für Lithium gering ist, kommt nur eine begrenzte Auswahl von diesen als Gettermaterial infrage. Dabei sollte auch eine rasche Diffusion des Lithiums im Getter gewährleistet sein.
- Metalle,die alle diese Voraussetzungen erfüllen, sind vorzugsweise Aluminium und Magnesium sowie Legierungen dieser Metalle.
- Mögliche Ausführungsformen der Erfindung werden im folgenden anhand zweier Figuren näher erläutert.
- Figur 1 zeigt eine erfindungsgemäße Poldurchführung in zwei von der Polung des Zellgehäuses bzw. Polbolzens abhängigen, grundlegenden Versionen (Teilfiguren a) und b)).
- Figur 2 zeigt Beispiele für die Formgebung des Gettermaterials.
- Gemäß Figur 1 ist bei einer standardisierten Metall-Keramik-Poldurchführung 1 der Polbolzen 2 über eine bei 3 angeschweißte Metallmanschette 4 mit dem keramischen Isolator 5 durch ein Hartlot 6 verbunden, während das metallische Zellgehäuse 7 seinerseits mittels einer bei 8 aufgeschweißten Metallhülse 9 durch Hartlot 6 an den Isolator 5 angeschlossen ist.
- Der Isolator besteht üblicherweise aus hochgesintertem Aluminiumoxid (#-Al203) mit 96 - 99 % Al203. Dieses Material kann in Durchführungen auf Zellen vom Typ LiAl/Salzschmelze/Metallsulfid eingesetzt werden, doch ist es auch möglich, den keramischen Isolator z.B. aus MgO, BeO oder Y203 zu fertigen. Vor dem Hartverlöten mit der Manschette 4 und der Hülse 9 muß er an den dafür vorsesehenen Stellen metallisiert werden. Als Lote, die für einen Betrieb im Temperaturbereich 670 bis 770 K (397 bis 497°C) geeignet sind, kommen solche vom Typ Ag 75 Pd Mn oder Ag 64 Pd Mn infrage.
- Manschette 4 und Hülse 9 können je nach den Anforderungen des speziellen Anwendungsfalls aus Ni Fe Co (Vacon), Ni Fe 42 (Vacodil), Ni, Cu/Ni oder auch Monelmetall (30% Cu, 70 Ni) gefertigt sein.
- Die Anordnung des Lithium aufnehmenden Metalls 10 ist nun erfindungsgemäß so zu treffen, daß der Kriechweg, auf welchem schmelzflüssiges Elektrolytmaterial vom Elektrolytraum her in den Bereich der Poldurchführung eindringen kann, noch vor den gefährdeten Lötstellen 6 unterbrochen ist. Dabei spielt auch die Polung der betroffenen Zellbestandteile eine Rolle, denn es hat sich gezeigt,daß ähnlich wie bei Elektrolytlaugen auch bei den Salzschmelzen die Benetzbarkeit eines Metalls potentialabhängig ist und daß eine Kriechbewegung vorzugsweise entlang Metalloberflächen erfolgt, die mit einem negativen Potential (z.B. Stromableiter) behaftet sind. Mit Blick auf Figur 1 bedeutet dies, daß im Falle negativer Polung des Zellgehäuses 7 und positiver Polung des Polbolzens 2 (wie in Teilfigur a) dargestellt) von den zwei Lötstellen 6 die untere, an die Metallhülse 9 angrenzende besonders kritisch ist. Das Lithium aufnehmende Metall 10 wird daher zweckmäßig unterhalb des keramischen Isolators 5 als ein an der Innenwand der Metallhülse 9 umlaufendes Bauelement anzubringen sein.
- Bei inverser Polung von Gehäuse und Polbolzen gemäß Teilfigur b) kriecht der Elektrolyt vorzugsweise am Polbolzen 2 entlang und gefährdet die obere, an die Metallmanschette 4 angrenzende Hartlötstelle 6. In diesem Fall bildet der Lithium-Getter 10 zweckmäßig einen den Polbolzen 2 umschließenden Ring.
- Auf diese Weise wird ein korrosiver Angriff der Salzschmelze, welche eine der Aktivität des Lithiums in der LiAl-Legierung der negativen Elektrode entsprechende geringe Menge Lithium gelöst enthält, auf die Hartlote 6 zwischen dem Keramikkörper und den metallischen Anschlußteilen 4,9 zu Gehäuse und Polbolzen sicher vermieden.
- Die Gestalt des Lithium-Getters gemäß der Erfindung entspricht im allgemeinen derjenigen eines Ringes. Gemäß Figur 2 kann es aber auch zwecks Erzielung einer möglichst großen Kontaktfläche über dem Kriechweg günstig sein, eine Anordnung aus mehreren übereinander angeordneten Ringen vorzunehmen. Die Getterwirkung wird auf ähnlich vorteilhafte Weise unterstützt, wenn dem Bauelement eine Rillenstruktur (rechte Seite der Figur 2) eingeprägt ist. Diese Ausführungsformen kommen selbstverständlich auch für das ggfls. am Polbolzen zu plazierende Bauelement infrage. Schließlich liegen auch jeweils porös ausgebildete Bauelemente im Rahmen der Erfindung.
- - L e e r s e i t e -
Claims (7)
- Patentansprüche X Poldurchführung für galvanische Hochtemperaturzelle mit fester positiver und negativer Elektrode, einem Scnmelzelektrolyten und einem auf dem Potential der einen Elektrode liegenden Metallgehäuse, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine hermetisch dichte Metall-Keramik-Poldurchführung ist, bei welcher der Keramik-Isolator einerseits mit dem Gehäuse, andererseits mit dem Polbolzen durch Hartlot verbunden ist, und daß im Kriechweg zwischen Elektrolytraum und der jeweils auf dem negativen Potential befindlichen Hartlbtstelle ein Lithium aufnehmendes Metall vorhanden ist.
- 2. Poldurchführung nach Anspruch l, dadurch gekennzeichnet, daß das Lithium aufnehmende Metall Aluminium, Magnesium oder eine Legierung dieser Metalle ist.
- 3. Poldurchführung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß bei negativer Polung des Zellgehauses das Lithium aufnehmende Metall ein im Obergangsbereich zwischen Poldurchführung und Gehäuse an der Gehäuseinnenwand umlaufendes Bauelement bildet.
- 4. Poldurchführung nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß bei negativer Polung des Polbolzens das Lithium aufnehmende Metall ein den Polbolzen umschließendes Bauelement bildet.
- 5. Poldurchführung nach den Ansprüchen 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Bauelement porös ist.
- 6. Poldurchführung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das Bauelement eine Mehrzahl übereinander angeordneter ringe umfaßt.
- 7. Poldurchführuhg nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß dem Bauelement eine Rillenstruktur eingeprägt ist.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19833300880 DE3300880A1 (de) | 1983-01-13 | 1983-01-13 | Poldurchfuehrung fuer galvanische hochtemperaturzelle |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
DE19833300880 DE3300880A1 (de) | 1983-01-13 | 1983-01-13 | Poldurchfuehrung fuer galvanische hochtemperaturzelle |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE3300880A1 true DE3300880A1 (de) | 1984-07-19 |
DE3300880C2 DE3300880C2 (de) | 1990-10-04 |
Family
ID=6188159
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19833300880 Granted DE3300880A1 (de) | 1983-01-13 | 1983-01-13 | Poldurchfuehrung fuer galvanische hochtemperaturzelle |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
DE (1) | DE3300880A1 (de) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19523481A1 (de) * | 1995-06-28 | 1997-01-02 | Daimler Benz Ag | Elektrochemische Speicherzelle |
DE19804963B4 (de) * | 1998-02-07 | 2008-01-24 | Varta Automotive Systems Gmbh | Polbolzen für galvanische Zellen mit nichtwäßrigen Elektrolyten |
CN102842688A (zh) * | 2011-06-23 | 2012-12-26 | 比亚迪股份有限公司 | 一种电池的密封组件及其制作方法、以及一种锂离子电池 |
EP3766112A4 (de) * | 2018-03-20 | 2022-06-01 | Indian Space Research Organisation | Hermetisch verschlossene lithium-ionen-zellen und verfahren zu ihrer herstellung |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3472701A (en) * | 1969-06-27 | 1969-10-14 | Standard Oil Co | Battery seal |
US4326016A (en) * | 1980-12-30 | 1982-04-20 | The Standard Oil Company | Swaged seal for fused salt batteries |
-
1983
- 1983-01-13 DE DE19833300880 patent/DE3300880A1/de active Granted
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3472701A (en) * | 1969-06-27 | 1969-10-14 | Standard Oil Co | Battery seal |
US4326016A (en) * | 1980-12-30 | 1982-04-20 | The Standard Oil Company | Swaged seal for fused salt batteries |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
US-Lit: Argonne National Laboratory Report ANL 79-45, 1979, The Wetting Behaviour of Molten Chloride Electroyltes von J.G. Eber- hart * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE19523481A1 (de) * | 1995-06-28 | 1997-01-02 | Daimler Benz Ag | Elektrochemische Speicherzelle |
DE19804963B4 (de) * | 1998-02-07 | 2008-01-24 | Varta Automotive Systems Gmbh | Polbolzen für galvanische Zellen mit nichtwäßrigen Elektrolyten |
CN102842688A (zh) * | 2011-06-23 | 2012-12-26 | 比亚迪股份有限公司 | 一种电池的密封组件及其制作方法、以及一种锂离子电池 |
WO2012175056A1 (en) * | 2011-06-23 | 2012-12-27 | Shenzhen Byd Auto R&D Company Limited | Sealing assembly of battery, method of fabricating the same and lithium battery |
EP3766112A4 (de) * | 2018-03-20 | 2022-06-01 | Indian Space Research Organisation | Hermetisch verschlossene lithium-ionen-zellen und verfahren zu ihrer herstellung |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE3300880C2 (de) | 1990-10-04 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE69120434T2 (de) | Hohe Energiedichte aufweisende Lithiumzelle mit nicht-wässrigem Elektrolyt, die über einen weiten Temeperaturbereich einsatzbereit ist | |
DE3239964A1 (de) | Galvanische hochtemperaturzelle mit einem hermetisch abgedichteten metallgehaeuse und festgelegtem schmelzelektrolyt | |
DE3017272A1 (de) | Hermetische dichtung fuer eine elektrochemische zelle | |
DE69023071T2 (de) | Elektrische Vorrichtung mit Glasdichtungen enthaltenden Durchführungen. | |
DE3942181C2 (de) | Vorläufer für eine Hochtemperaturzelle und Verfahren zur Herstellung einer Hochtemperaturzelle | |
DE69333720T2 (de) | Organische Elektrolytlösung und diese Lösung enthaltende Zelle | |
DE19805142C2 (de) | Hochtemperatur-Brennstoffzelle sowie deren Verwendung | |
DE3120511A1 (de) | Hochtemperatur-speicherbatterie | |
DE2701708A1 (de) | Elektrode fuer eine einrichtung zur speicherung elektrischer energie | |
DE2307918A1 (de) | Dicht abgeschlossene primaere natriumhalogenbatterie | |
DE2262660C3 (de) | Nichtwäßriges galvanisches Element | |
DE2730981A1 (de) | Behaelter fuer alkalimetallbatterien | |
EP0141353B1 (de) | Elektrochemische Speicherzelle | |
EP0064655B1 (de) | Überbrückungselement | |
DE3023859C2 (de) | ||
DE3300880C2 (de) | ||
DE2856772C2 (de) | ||
DE19515457C1 (de) | Brennstoffzelle | |
DE2819583A1 (de) | Elektrochemische speicherzelle | |
DE2750002A1 (de) | Spannungsstosschutzvorrichtung | |
EP0158815B1 (de) | Elektrochemische Speicherzelle | |
DE2811169A1 (de) | Elektrochemische speicherzelle | |
DE10237293A1 (de) | Elektroden-Ableiter-Abschnitt und Verfahren zur Kontaktierung von mehreren Elektroden | |
DE2822287A1 (de) | Hermetisch geschlossene alkalibatterie | |
DE19812512C2 (de) | Kathode für eine Schmelzkarbonatbrennstoffzelle sowie Schmelzkarbonatbrennstoffzelle mit einer solchen Kathode |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
D2 | Grant after examination | ||
8364 | No opposition during term of opposition | ||
8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |