JP2017501531A - 高温反応性材料デバイスのためのシール - Google Patents
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Abstract
【選択図】図24
Description
本願は、米国特許仮出願第61/891,784号(2013年10月16日出願)、米国特許仮出願第61/891,789号(2013年10月16日出願)、および米国特許仮出願第61/930,298号(2014年1月22日出願)の優先権を主張し、これらの文献のそれぞれは全体が本明細書に参照して援用される。
この明細書において記述されたすべての刊行物、特許および特許出願は、それぞれ個々の刊行物、特許または特許出願が、具体的におよび個々に参照により援用されたように示された場合と同じ程度まで参照により本明細書に援用される。
本開示の態様は、高温デバイスのためのシールを提供する。デバイスは、1つ以上の反応性材料を含有する/含む高温反応性材料デバイスであることができる。例えば、高温デバイスは、反応性材料を含有できる。一部の場合において、デバイスは、高温反応性金属デバイスであることができる。デバイスは、制限されないが、製造用および/または反応性材料、例えば反応性金属(例えばリチウムまたはナトリウム)および/または強力な化学的還元能を有する化学物質(例えば反応性化学物質)の取り扱い用、半導体製造用、原子炉(例えば核融合炉、溶融塩または金属、例えば溶融ナトリウムまたはリチウムまたは溶融ナトリウム含有合金またはリチウム含有合金、例えば冷却剤を使用する原子炉)用、非均質炉用、化学加工処理デバイス用、化学輸送デバイス用、化学貯蔵デバイス用またはバッテリ用(例えば液体金属バッテリ)用であることができる。例えば、一部のバッテリは、高温(例えば少なくとも約100℃または300℃)にて操作され、バッテリ内に十分含有される必要があり得る反応性金属蒸気(例えばリチウム、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムまたはカルシウム)を有する。一部の例において、こうした高温デバイスは、少なくとも約100℃、150℃、200℃、250℃、300℃、350℃、400℃、450℃、500℃、550℃、600℃、650℃、700℃、750℃、800℃、850℃、900℃またはそれ以上の温度にて加熱および/または維持される。こうした温度にて、デバイスの1つ以上の構成要素は、液体(または溶融)または気化状態であることができる。
本開示は、電気化学エネルギー貯蔵デバイス(例えばバッテリ)およびシステムを提供する。電気化学エネルギー貯蔵デバイスは、一般に、ハウジング内にシールされる(例えば密封シールされる)、少なくとも1つの電気化学セル(本明細書では「セル」および「バッテリセル」も同様)を含む。セルは、負荷、例えば電子デバイス、別のエネルギー貯蔵デバイスまたは送電網に電気エネルギー(例えば電位下の電子)を送達するように構成できる。
開示の電気化学セルは、種々の使用および操作に適してもよいハウジングを含むことができる。ハウジングは、1つのセルまたは複数のセルを含むことができる。ハウジングは、電極をスイッチに電気連結させるように構成でき、これは外部電源および電気的負荷に接続できる。セルハウジングは、例えば、スイッチおよび/または別のセルハウジングの第1のポールに電気連結される電気伝導性容器、およびスイッチおよび/または別のセルハウジングの第2のポールに電気連結される電気伝導性の容器の蓋を含んでいてもよい。セルは、容器のキャビティ内に配列できる。セルの電極の第1のもの(例えば正極)は、容器の末端壁と接触でき、電気連結できる。セルの電極の第2のもの(例えば負極)は、容器の蓋(本明細書では集合的に、「セル蓋アセンブリ」、「蓋アセンブリ」、または「キャップアセンブリ」と称される)において伝導性フィードスルーまたは伝導体(例えば負極電流リード)と接触でき、電気連結できる。電気絶縁シール(例えば結合セラミックリング)は、セルの負電位部分を容器の正の部分から電気的に隔離してもよい(例えば正極電流リードから負極電流リードを電気絶縁してもよい)。例において、負極電流リードおよび容器蓋(例えばセルキャップ)は、互いに電気的に隔離でき、ここで誘電体シーラント材料は、負極電流リードとセルキャップとの間に配置できる。代替として、ハウジングは、電気絶縁シース(例えばアルミナシース)または腐食耐性および電気伝導性シースまたはるつぼ(例えばグラファイトシースまたはるつぼ)を含む。一部の場合において、ハウジングおよび/または容器は、バッテリハウジングおよび/または容器であってもよい。
セル蓋アセンブリは、接着剤シールを使用して、ガス気密および電気絶縁シールを得ることができる。図5からわかるように、伝導性フィードスルー501は、ハウジングから電気的に隔離でき、このハウジングは、フィードスルーとハウジングとの間に配設された接着剤シーリング材料502によってシールできる。接着剤シーリング材料は、シールされるべきであるセル蓋アセンブリの構成要素に接着できるいずれかのシーラント材料を含むことができる。
シールは、反応性金属(例えば液体金属バッテリ)を含有する高温システムの重要な部分であることができる。本明細書において、シールを設計するのに好適な材料を選択するための方法、および反応性液体金属または液体金属蒸気および/または反応性溶融塩(1または複数)または反応性溶融塩蒸気を含有するシステム、例えば液体金属バッテリのために好適なシールを設計する方法が提供される(例えばこれらの材料の選択、熱特性、機械特性および電気特性の考慮に基づく)。シールはまた、エネルギー貯蔵以外の用途、例えば溶融または高圧Li蒸気を含む溶融反応器または液体ナトリウム、カリウムおよび/またはリチウムを含む他の用途に関して、反応性液体金属または反応性金属蒸気を含む容器に接続された電気的に隔離されたフィードスルーの一部として使用できる。安定なセラミックおよび電子伝導性材料の使用はまた、半導体材料の加工処理またはデバイス製作に使用されるような反応性ガスを用いる用途のために適切であることができる。
シールは、いずれかの好適な材料で製造できる(例えばシールが密封シールおよび電気的隔離を形成するように)。一部の場合において、シールは、セラミック材料およびブレイズ材料から製造される。セラミック材料およびブレイズ材料は、互いにおよび/またはハウジング材料に一致する熱膨張係数(CTE)を有することができ、こうして電気化学セルが、バッテリの操作および/またはスタートアップ中に好適なシールを維持するようになる。セラミック材料は、ブレイズ材料およびセル頂部(例えばセル蓋アセンブリの蓋またはキャップまたはいずれかの構成要素)もしくは本体またはこれらの組み合わせの熱膨張係数と一致する熱膨張係数を有することができる。
熱膨張係数(CTE)は、シールを設計する場合に考慮されてもよい。種々の材料間における熱膨張係数不一致(CTE不一致)は、初期製作加熱および高温シールのブレイズプロセス中において主要な懸案事項ではない場合がある(例えば構成要素は結合されない場合があり、これにより界面のスライドが可能であるため)。一部の例において、冷却中(例えばブレイズが溶融し、結合し、固化した後)、材料は、異なる割合で収縮できる(例えば絶縁体および金属スリーブは大きな応力に曝され得る)。故に、1つ以上の転移ピースが添加されてもよい。転移ピースは、絶縁体およびセル頂部の中間のCTE値を有していてもよく、および/またはバネ様設計特徴要素を有することができる(例えばニッケル−コバルト鉄合金または430SSまたはジルコニウムスリーブ)。一部の場合において、転移ピースは絶縁体に比べて薄い(例えば転移ピースは、絶縁体の厚さの約50%未満、または約10%未満の厚さを有することができる)。一部の場合において、ブレイズ材料は、意図された溶接ジョイントから分離される(例えば遠ざけられる)。一部の場合において、シールは、化学的に安定な材料セット(例えば窒化アルミニウムセラミック、チタン−合金ブレイズ、およびニッケル−コバルト鉄合金または430ステンレススチールスリーブ)を含み、CTE一致でき、またはCTEの差に適応できる設計を有することができる。
一部の場合において、シールの1つ以上の電気伝導性構成要素は、電気絶縁セラミックと一致するまたは約1%、2%、5%、10%または20%以内であるCTEを有する電気伝導性セラミック(例えば炭化タングステン)を含む。電気伝導性(CTE一致した)セラミックは、絶縁セラミック構成要素および金属カラーの両方に接合できる。接合プロセスは、ブレイジング、拡散結合および/または溶接を含んでいてもよい。伝導性セラミックは、例えば炭化タングステン(WC)、炭化チタン(TiC)、および/または他の炭化物を含んでいてもよい。伝導性セラミックは、伝導性セラミックに対するブレイズの直接湿潤が可能である金属(例えばCoまたはNi)の一部(例えば重量、原子、モルまたは体積組成の観点で約2%〜10%、少なくとも約2%、少なくとも約3%、少なくとも約4%、少なくとも約5%、少なくとも約6%、少なくとも約7%、少なくとも約8%、少なくとも約9%または少なくとも約10%)と焼結されてもよい。
ブレイズされたセラミックシールは、反応性材料(例えば液体金属を有する電気化学セル)を含むシステムまたは容器を密封シールおよび/または電気的にシールするために使用されてもよい。図11は、ブレイズされたセラミックシールを有する電気化学セルを示す。セルハウジング1105は、空のヘッドスペース1110、溶融負極(例えば放電中のアノード)1115、溶融正極(例えば放電中のカソード)1120およびその間に配設される溶融電解質1125を有することができる。液体金属アノードは、ハウジングを通過し、負極端子として作用する伝導性フィードスルー1130と接触できる。伝導性フィードスルーは、シール1135によってハウジングから電気的に隔離できる。液体金属カソードは、正極端子として作用できるハウジングと接触できる。
ワイヤまたはワイヤレス(例えば直接金属間)相互接続は、個々の電気化学セル間および/または電気化学セル群間(例えばモジュール、パック、コア、CE、システム、または1つ以上の電気化学セルを含むいずれかの他の群)で形成されてもよい。一部の場合において、セルの群は、1つ以上のセル相互接続を介して接合されてもよい。一部の場合において、セルの群は、群レベルの相互接続を介して接合されてもよい。群レベルの相互接続はさらに、群の1つ以上の個々のセルとの1つ以上の相互接続を含んでいてもよい。相互接続は、構造上および/または電気的であってもよい。セルおよび/またはセルの群は、水平にまたは垂直にアセンブリ(またはスタック)されてもよい。こうしたアセンブリセルおよび/またはセルの群は、直列または並列構造において配列されてもよい。さらに、セルの群は、種々のフレームによって支持されてもよい。フレームは、構造上の支持体を提供してもよく、および/または相互接続の形成に関与または役立ってもよい(例えばセルの群におけるフレームは対になってもよく、または接続されてもよい)。
[実施例1]構成材料
タングステン(W)およびモリブデン(Mo)の合金、例えば表3に列挙されるものは、開示のシールに使用できる。合金は、電気絶縁セラミック(例えば窒化アルミニウム)にブレイズされる構成要素(例えばWまたはMo)として使用できる。一部の場合において、タングステンおよび/またはモリブデン合金は、セラミックと一致された熱膨張係数(CTE)を有し(例えばセラミックのCTEの約1%内、約5%内、または約10%内)、酸化に対して抵抗性であり、および/または攻撃、合金化および/または負極の金属蒸気(例えばリチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウムまたはカルシウム蒸気)または溶融塩からの腐食に対して抵抗性である。
Claims (165)
- 高温デバイスであって:
a.反応性金属および/または溶融塩を含む容器;および
b.前記容器の外部環境から前記容器をシールするシール
を含むデバイスであって、
前記シールは:
i.前記反応性金属および/または溶融塩に曝されるセラミック材料であって、少なくとも100℃の温度で前記反応性金属および/または溶融塩に対して化学的に耐性があるセラミック材料;
ii.前記セラミック材料に隣接した金属カラー;および
iii.前記セラミック材料と前記金属カラーおよび前記容器の少なくとも1つとの間に配設された活性金属ブレイズであって、前記セラミック材料を化学的に還元する少なくとも1つの金属を含む活性金属ブレイズ
を含む、デバイス。 - 前記セラミック材料が窒化アルミニウム(AlN)を含む、請求項1に記載のデバイス。
- 前記金属カラーがステンレススチールまたはジルコニウムから形成される、請求項1に記載のデバイス。
- 前記活性金属ブレイズが合金であり、前記セラミック材料を化学的に還元する金属がチタン(Ti)またはジルコニウム(Zr)である、請求項1に記載のデバイス。
- 前記デバイスが液体金属バッテリである、請求項1に記載のデバイス。
- 前記デバイスが原子炉である、請求項1に記載のデバイス。
- 前記デバイスが、反応性金属または反応性ガスの製造および/または取り扱い用、または半導体製造用である、請求項1に記載のデバイス。
- 前記反応性金属がアルカリ金属またはアルカリ土類金属である、請求項1に記載のデバイス。
- 前記反応性金属が、マグネシウム(Mg)、カルシウム(Ca)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)、リチウム(Li)、またはこれらのいずれかの組み合わせである、請求項1に記載のデバイス。
- 前記反応性金属が金属蒸気または液体金属である、請求項1に記載のデバイス。
- 前記溶融塩が蒸気または液体である、請求項1に記載のデバイス。
- 前記シールが、少なくとも1年の間、少なくとも約350℃の温度にてリチウム蒸気に対して抵抗性であることができる、請求項1に記載のデバイス。
- 前記シールが、電気伝導性フィードスルー、熱電対、または前記容器に連結された電圧センサを取り囲む、請求項1に記載のデバイス。
- 前記シールにわたるインピーダンスが、前記温度において少なくとも約1キロOhmである、請求項1に記載のデバイス。
- 前記シールに隣接する電気伝導体をさらに含み、前記シールが、前記容器から前記電気伝導体を電気的に隔離する、請求項1に記載のデバイス。
- 前記シールの熱膨張係数(CTE)が、前記容器および/または前記電気伝導体のCTEとは10%未満で異なる、請求項15に記載のデバイス。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の操作温度にて液体である液体金属を含む電気伝導性ハウジングであって、ここで前記液体金属は、前記電気化学セルの充電/放電の間に電荷を貯蔵/放出するように構成されるハウジング;
b.前記液体金属と電気接触する伝導体であって、前記電気伝導性ハウジングのアパーチャを通して前記電気伝導性ハウジングから突出する伝導体;および
c.前記電気伝導性ハウジングから前記伝導体を電気的に隔離するシールであって、セラミック材料、ブレイズ材料、およびスリーブを含むシール
を含む、電気化学セル。 - 前記セラミック材料が、窒化アルミニウム(AlN)、窒化ベリリウム(Be3N2)、窒化ホウ素(BN)、窒化カルシウム(Ca3N2)、窒化ケイ素(Si3N4)、酸化アルミニウム(Al2O3)、酸化ベリリウム(BeO)、酸化カルシウム(CaO)、酸化セリウム(Ce2O3)、酸化エルビウム(Er2O3)、酸化ランタン(La2O3)、酸化マグネシウム(MgO)、酸化ネオジム(Nd2O3)、酸化サマリウム(Sm2O3)、酸化スカンジウム(Sc2O3)、酸化イッテルビウム(Yb2O3)、酸化イットリウム(Y2O3)、酸化ジルコニウム(ZrO2)、イットリア部分安定化ジルコニア(YPSZ)、炭化ホウ素(B4C)、炭化ケイ素(SiC)、炭化チタン(TiC)、炭化ジルコニウム(ZrC)、二ホウ化チタン(TiB2)、カルコゲニド、石英、ガラスまたはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記ブレイズ材料が、鉄(Fe)、ニッケル(Ni)、チタン(Ti)、クロム(Cr)、ジルコニウム(Zr)、リン(P)、ホウ素(B)、炭素(C)、ケイ素(Si)、カルシウム(Ca)、ベリリウム(Be)、マグネシウム(Mg)、バナジウム(V)またはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記スリーブが、430SSステンレススチール、304SSステンレススチール、タングステン(W)、炭化タングステン(WC)、ジルコニウム(Zr)、鉄−ニッケル合金、またはこれらのいずれかの組み合わせから形成される、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料が、窒化アルミニウム(AlN)を含み、前記ブレイズ材料がチタン(Ti)を含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記電気化学セルを密封シールする、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記電気化学セルと接触する雰囲気に対して不活性である、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記電気化学セルと接触する雰囲気が、酸素(O2)、水、窒素(N2)、アルゴン(Ar)、水素(H2)、二酸化炭素(CO2)、ネオン(Ne)、またはこれらの組み合わせを含む、請求項23に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料および/または前記ブレイズ材料が、前記電気化学セルと接触する雰囲気に対して抵抗性を提供するコーティングでコーティングされる、請求項23に記載の電気化学セル。
- 前記コーティングが、二酸化ケイ素(SiO2)、酸化アルミニウム(Al2O3)または酸化イットリウム(Y2O3)を含む、請求項25に記載の電気化学セル。
- 前記シールが金属蒸気および金属塩に対して不活性である、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記金属蒸気が、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、カルシウム、またはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項27に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料および/または前記ブレイズ材料が、前記金属蒸気および金属塩に対して抵抗性を提供するコーティングでコーティングされる、請求項27に記載の電気化学セル。
- 前記コーティングは、酸化イットリウム(Y2O3)、酸化エルビウム(Er2O3)、窒化ホウ素(BN)、窒化アルミニウム(AlN)、またはこれらのいずれかの組み合わせである、請求項29に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、電気伝導性ハウジングおよび/または伝導体に接合される、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料および前記ブレイズ材料の熱膨張係数が、前記電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体の熱膨張係数と約5%以内で一致する、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体が、400−シリーズスチール、300−シリーズスチール、ニッケル、チタン、ジルコニウムまたはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上の12族元素を含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記12族元素が亜鉛、カドミウム、または水銀である、請求項34に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属がさらに、スズ、鉛、ビスマス、アンチモン、テルル、およびセレニウムの1つ以上を含む、請求項34に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ金属を含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ土類金属を含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、またはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記操作温度が少なくとも200℃である、請求項17に記載の電気化学セル。
- 前記電気化学セルが、少なくとも約50ワット時のエネルギーを貯蔵できる、請求項17に記載の電気化学セル。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の操作温度にて液体である液体金属を含む電気伝導性ハウジングであって、ここで前記液体金属組成物は、前記電気化学セルの充電/放電の間に電荷を貯蔵/放出するように構成されるハウジング;
b.前記液体金属と電気接触する伝導体であって、前記電気伝導性ハウジングのアパーチャを通して前記電気伝導性ハウジングから突出する伝導体;および
c.前記電気伝導性ハウジングに対して前記伝導体をシールするシールであって、少なくとも約25℃の温度にて、秒あたり約1×10−6気圧−立方センチメートル(atm−cc/s)以下のヘリウムリークレートを提供するシール
を含む、電気化学セル。 - 前記液体金属が1つ以上の12族元素を含む、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記12族元素が亜鉛、カドミウム、または水銀である、請求項43に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属がさらに、スズ、鉛、ビスマス、アンチモン、テルル、およびセレニウムの1つ以上を含む、請求項43に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ金属を含む、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ土類金属を含む、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、またはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記操作温度が少なくとも約200℃である、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記電気化学セルが、少なくとも約50ワット時のエネルギーを貯蔵できる、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記電気化学セルが少なくとも約1年の期間操作された場合に、約1×10−6atm−cc以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記電気化学セルが約350回の充電/放電サイクルの間に操作された場合に、約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが約50℃の温度にて約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが約200℃の温度にて約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが約350℃の温度にて約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが約450℃の温度にて約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが約550℃の温度にて約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 前記シールが約750℃の温度にて約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項42に記載の電気化学セル。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の操作温度にて液体である液体金属を含む電気伝導性ハウジングであって、ここで前記液体金属組成物は、前記電気化学セルの充電/放電の間に電荷を貯蔵/放出するように構成されるハウジング;
b.前記液体金属と電気接触する伝導体であって、前記電気伝導性ハウジングのアパーチャを通して電前記気伝導性ハウジングから突出する伝導体;および
c.前記電気伝導性ハウジングから前記伝導体を電気的に隔離するシールであって、ここで前記シールにわたるインピーダンスは、操作温度において少なくとも約1キロOhmであるシール
を含む、電気化学セル。 - 前記シールにわたるインピーダンスが少なくとも100キロOhmである、請求項59に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上の12族元素を含む、請求項59に記載の電気化学セル。
- 前記12族元素が亜鉛、カドミウム、または水銀である、請求項61に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属がさらに、スズ、鉛、ビスマス、アンチモン、テルル、およびセレニウムの1つ以上を含む、請求項61に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ金属を含む、請求項59に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ土類金属を含む、請求項59に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、またはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項59に記載の電気化学セル。
- 前記操作温度が少なくとも200℃である、請求項59に記載の電気化学セル。
- 前記電気化学セルが、少なくとも約50ワット時のエネルギーを貯蔵できる、請求項59に記載の電気化学セル。
- 前記シールにわたるインピーダンスが、前記電気化学セルが少なくとも1年の期間操作された後、少なくとも1キロOhmである、請求項59に記載の電気化学セル。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の操作温度にて液体である液体金属を含む電気伝導性ハウジングであって、ここで前記液体金属は、前記電気化学セルの充電/放電の間に電荷を貯蔵/放出するように構成されるハウジング;
b.前記液体金属と電気接触する伝導体であって、前記電気伝導性ハウジングのアパーチャを通して前記電気伝導性ハウジングから突出する伝導体;および
c.金属カラーに結合され、前記伝導体および前記電気伝導性ハウジングの両方に接続された電気絶縁性セラミックを含むシールであって、ここで前記シールは、前記伝導体を前記電気伝導性ハウジングから隔離し、前記電気絶縁性セラミックは、6μm/m/℃未満の熱膨張係数(CTE)を有し、前記金属カラーのCTEは、前記電気絶縁性セラミックのCTEとは60%未満で異なるシール
を含む、電気化学セル。 - 前記金属カラーの熱膨張係数(CTE)が、前記電気化学セルが操作される温度において、前記電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体のCTEとは50%未満で異なる、請求項70に記載の電気化学セル。
- 前記操作温度が少なくとも約200℃である、請求項71に記載の電気化学セル。
- 前記セラミックの熱膨張係数(CTE)が、−10℃から前記操作温度までのすべての温度において、前記金属カラー、前記伝導体および/または前記電気伝導性ハウジングのCTEとは50%未満で異なる、請求項70に記載の電気化学セル。
- 前記操作温度が少なくとも約350℃である、請求項73に記載の電気化学セル。
- 前記電気絶縁性セラミックの熱膨張係数(CTE)が、前記金属カラーのCTEとは30%未満で異なる、請求項70に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上の12族元素を含む、請求項70に記載の電気化学セル。
- 前記12族元素が亜鉛、カドミウム、または水銀である、請求項76に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属がさらに、スズ、鉛、ビスマス、アンチモン、テルル、およびセレニウムの1つ以上を含む、請求項76に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ金属を含む、請求項70に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ土類金属を含む、請求項70に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、またはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項70に記載の電気化学セル。
- 前記電気化学セルが、少なくとも約50ワット時のエネルギーを貯蔵できる、請求項70に記載の電気化学セル。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の操作温度にて液体である液体金属を含む電気伝導性ハウジングであって、ここで前記液体金属は、前記電気化学セルの充電/放電の間に電荷を貯蔵/放出するように構成されるハウジング;
b.前記液体金属と電気接触する伝導体であって、前記電気伝導性ハウジングのアパーチャを通して前記電気伝導性ハウジングから突出する伝導体;および
c.前記電気伝導性ハウジングから前記伝導体を電気的に隔離するシールであって、ここで前記シールは、前記電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体のCTEとは少なくとも10%で異なる熱膨張係数(CTE)を有する材料を含み、前記シールが前記電気化学セルを密封シールするような幾何学形状を有するシール
を含む、電気化学セル。 - 前記シールを含む前記材料の熱膨張係数(CTE)が、前記電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体のCTEとは少なくとも30%で異なる、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記シールを含む前記材料の熱膨張係数(CTE)が、前記電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体のCTEとは少なくとも40%で異なる、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記シールを含む前記材料の熱膨張係数(CTE)が、前記電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体のCTEとは少なくとも60%で異なる、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記電気化学セルが少なくとも約1年の期間操作された場合に、約1×10−6atm−cc以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記電気化学セルが約1,000回の充電/放電サイクルの間に操作された場合に、約1×10−6atm−cc/s以下のヘリウムリークレートを提供する、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記操作温度において前記電気化学セルを密封シールする、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記操作温度が少なくとも約200℃である、請求項89に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、前記電気化学セルが、少なくとも40回、少なくとも約200℃の温度で加熱され、約30℃未満の温度に冷却された後に、前記電気化学セルを密封シールするように構成される、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記シールの幾何学形状が、可撓性金属構成要素に結合したセラミック材料を含む、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記可撓性金属構成要素が、電気伝導性ハウジングおよび/または前記伝導体に溶接される、請求項92に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上の12族元素を含む、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記12族元素が亜鉛、カドミウム、または水銀である、請求項94に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属がさらに、スズ、鉛、ビスマス、アンチモン、亜鉛、テルル、およびセレニウムの1つ以上を含む、請求項94に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ金属を含む、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が1つ以上のアルカリ土類金属を含む、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記液体金属が、リチウム、ナトリウム、カリウム、マグネシウム、またはこれらのいずれかの組み合わせを含む、請求項83に記載の電気化学セル。
- 前記電気化学セルが、少なくとも約50ワット時のエネルギーを貯蔵できる、請求項83に記載の電気化学セル。
- 高温デバイスであって:
a.反応性金属および/または溶融塩を含む容器:および
b.前記容器の外部環境から前記容器をシールするシール
を含むデバイスであって、
前記シールは:
i.前記反応性金属および/または溶融塩に曝されるセラミック材料であって、少なくとも100℃の温度にて前記反応性金属および/または溶融塩に対して化学的に耐性があるセラミック材料;および
ii.前記セラミック材料に接合した第1の金属カラーであって、8ppm/℃未満の熱膨張係数(CTE)を有する第1の金属カラー
を含む、デバイス。 - 前記第1の金属カラーが、100GPa未満のヤング率を有する、請求項101に記載のデバイス。
- 前記セラミック材料が、5μm/m/℃未満のCTEを有する、請求項101に記載のデバイス。
- 前記セラミック材料が窒化アルミニウム(AlN)を含む、請求項103に記載のデバイス。
- 前記第1の金属カラーが、ジルコニウム(Zr)またはタングステン(W)を含む、請求項102に記載のデバイス。
- 前記第1の金属カラーに接合された第2の金属カラーをさらに含む、請求項101に記載のデバイス。
- 前記第2の金属カラーが、溶接またはブレイズを介して、前記容器の蓋に接合される、請求項106に記載のデバイス。
- 前記第2の金属カラーが鉄合金である、請求項106に記載のデバイス。
- 前記第1の金属カラーが約1,000ミクロン厚さ未満である、請求項101に記載のデバイス。
- 前記セラミック材料に接合した第3の金属カラーをさらに含む、請求項101に記載のデバイス。
- 前記第3の金属カラーが伝導体に接合し、それによって、前記伝導体と前記容器との間に密封して電気的に隔離したシールを形成する、請求項110に記載のデバイス。
- 前記第1の金属カラーまたは前記第2の金属カラーが、接合された材料におけるCTE不一致による歪を緩和する構造上の特徴要素を含む、請求項106に記載のデバイス。
- 前記構造上の特徴要素がベンドを含む、請求項112に記載のデバイス。
- 前記第1の金属カラーがブレイズを介して前記セラミックに接合される、請求項101に記載のデバイス。
- 前記ブレイズ材料がチタン、ジルコニウム、および/またはニッケルを含む、請求項114に記載のデバイス。
- 反応性材料を含む高温デバイスのためのシールを形成するための材料を選択する方法であって、前記方法は:
材料それぞれの生成ギブズ自由エネルギー(ΔGr)の増減に基づいて一組の材料を順位付けする工程;
前記順位付けされた材料のサブセットを選択する工程であって、選択された材料は順位付けされたままである工程;および
前記選択された順位付け材料に基づいて一組のシール材料を選択する工程であって、それによって、前記シールが提供される場合に前記選択された順位付け材料が劣化する駆動力を排除する工程
を含む、方法。 - 前記一組の材料が、前記一組のシール材料および/または反応性材料と関連する化合物を含む、請求項116に記載の方法。
- 前記化合物が共通元素を含む、請求項117に記載の方法。
- 前記共通元素が前記反応性材料と化合物を形成する、請求項118に記載の方法。
- 前記共通元素が、窒素、酸素または硫黄である、請求項119に記載の方法。
- 前記順位付けが、材料それぞれの規格化生成ギブズ自由エネルギー(ΔGr,n)の増減に基づく、請求項118に記載の方法。
- 前記共通元素が関与する1つ以上の反応が、前記選択された順位付け材料間の結合に役立つ、請求項121に記載の方法。
- 前記選択された一組のシール材料が、セラミック材料および活性ブレイズ材料を含む、請求項121に記載の方法。
- 前記選択された順位付け材料が、順に、窒化リチウム(Li3N)、窒化アルミニウム(AlN)および窒化チタン(TiN)である、請求項123に記載の方法。
- 前記高温デバイスに含有される前記反応性材料がリチウム(Li)を含み、前記選択されたセラミック材料が、窒化アルミニウム(AlN)を含み、前記選択活性ブレイズ材料はチタン(Ti)を含む、請求項124に記載の方法。
- 前記一組のシール材料を選択する工程が、前記反応性材料と関連した化合物よりも負であるΔGr,nを有する関連化合物を有するシール材料を選択することを含む、請求項123に記載の方法。
- 前記一組のシール材料を選択する工程が、電気絶縁性であり、前記反応性材料と関連した化合物よりも負であるΔGr,nを有するセラミック材料を選択することを含む、請求項123に記載の方法。
- 前記一組のシール材料を選択する工程が、前記セラミック材料よりも負であるΔGr,nを有する関連化合物を有する活性ブレイズ材料を選択することをさらに含む、請求項127に記載の方法。
- 前記シールに接合するためのスリーブまたはカラーを選択する工程をさらに含み、前記スリーブまたはカラーが、前記シールと化学的に適合性である材料を含む、請求項116に記載の方法。
- 前記スリーブまたはカラーに接合するためのデバイスの容器を選択する工程をさらに含み、前記容器が、前記スリーブまたはカラーと化学的に適合性である材料を含む、請求項129に記載の方法。
- 前記高温デバイスがバッテリである、請求項116に記載の方法。
- 少なくとも一対の前記選択された順位付け材料は、CTEが一致している、請求項116に記載の方法。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の温度に維持される反応性材料を含む容器;および
b.前記容器を通過し、前記容器の外部環境から前記容器をシールするシールを含み、前記シールが、前記反応性材料に曝されるセラミック構成要素および前記セラミック構成要素に接合される金属カラーを含み、前記シールが、前記セラミック伝導体上の前記金属カラーの半径方向の圧縮力をもたらす周方向構成で配置され、前記シールが、垂直配向に対して約20度の円錐角度で構成される、電気化学セル。 - 前記シールが密封である、請求項133に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、約1%未満の欠陥で少なくとも約20年の寿命を有する、請求項133に記載の電気化学セル。
- 前記シールが少なくとも約300サイクルのサイクル寿命を有する、請求項133に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック構成要素が、窒化ケイ素(Si3N4)または窒化アルミニウム(AlN)を含む、請求項133に記載の電気化学セル。
- 前記金属カラーがステンレススチールを含む、請求項133に記載の電気化学セル。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の温度に維持される反応性材料を含む容器;および
b.前記容器の外部環境から前記容器をシールする前記容器中のシールを含み、前記シールが、前記反応性材料に曝されるセラミック構成要素および前記セラミック構成要素に接合される金属カラーを含み、前記シールが、前記シールを通過する伝導体と平行な方向と垂直である1つ以上のシーリング界面を有する積み重ねた構成で配置される、電気化学セル。 - 前記シールが密封である、請求項139に記載の電気化学セル。
- 前記シールが、約1%未満の欠陥で少なくとも約20年の寿命を有する、請求項139に記載の電気化学セル。
- 前記シールが少なくとも約300サイクルのサイクル寿命を有する、請求項139に記載の電気化学セル。
- 前記シールがさらに、セラミック材料、および前記セラミック材料に隣接する金属カラーを含む、請求項139に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料が窒化アルミニウム(AlN)を含む、請求項143に記載の電気化学セル。
- 前記金属カラーがジルコニウム(Zr)を含む、請求項143に記載の電気化学セル。
- 前記シールの温度が少なくとも約200℃である、請求項139に記載の電気化学セル。
- 前記シールの高さが、前記容器の頂部プレートの上方約2インチ未満である、請求項139に記載の電気化学セル。
- 前記シールの高さが、前記容器の頂部プレートの上方約0.5インチ未満である、請求項147に記載の電気化学セル。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約100℃の温度に維持される液体構成要素およびガス状構成要素を含む1つ以上の材料を含む容器であって、前記材料の少なくとも1つが反応性材料である容器;および
b.前記容器の外部環境から前記容器をシールするシールを含み、前記シールが、臨界圧力を超えるまたは臨界温度を超える圧力緩和構成要素として構成され、前記シールが、前記容器内側ヘッドスペースに隣接して提供され、前記ヘッドスペースが、ガス状構成要素を含み、前記ヘッドスペースが、前記液体構成要素の上方にある、電気化学セル。 - 前記容器から突出する伝導体をさらに含み、前記シールがさらに前記容器に前記伝導体をシールする、請求項149に記載の電気化学セル。
- 前記容器内側の臨界圧力が少なくとも約2気圧である、請求項149に記載の電気化学セル。
- 前記容器中のまたは前記シールの臨界温度が少なくとも約300℃である、請求項149に記載の電気化学セル。
- 前記シールがセラミック材料を含む、請求項149に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料が窒化アルミニウム(AlN)を含む、請求項153に記載の電気化学セル。
- 前記シールが前記容器にブレイズされる、請求項149に記載の電気化学セル。
- 電気化学セルであって:
a.少なくとも約200℃の温度に維持される反応性材料を含む容器;および
b.前記容器の外部環境から前記容器をシールするシールを含み、前記シールが、前記反応性材料に曝されるセラミック材料および前記セラミック材料に接合される金属カラーを含み、前記金属カラーの熱膨張係数(CTE)が、前記セラミック材料のCTEとは30%未満で異なり、前記金属カラーが鉄合金である、電気化学セル。 - 前記セラミック材料が空気中で安定である、請求項156に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料がリチウムに対して安定である、請求項156に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料が、少なくとも約10ミクロン/m/℃のCTEを有する、請求項156に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料が、酸化イットリウム(Y2O3)または酸化ランタン(La2O3)を含む、請求項156に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料がさらに、酸化マグネシウム(MgO)を含む、請求項160に記載の電気化学セル。
- 前記セラミック材料が約12.5%のMgOを含む、請求項161に記載の電気化学セル。
- 前記鉄合金が前記容器に接合できる、請求項156に記載の電気化学セル。
- 高温デバイス中の反応性材料を含有するためのシールであって、前記シールは:
電気的に隔離しており、前記反応性材料および共通元素と関連する第1の化合物の規格化生成ギブズ自由エネルギー(ΔGr,n)よりも負であるΔGr,nを有するセラミック材料;および
前記反応性材料に対して化学的に安定である活性ブレイズ材料であって、ここで前記活性ブレイズ材料および前記共通元素と関連する第2の化合物のΔGr,nは、前記セラミック材料のΔGr,nよりも負であるブレイズ材料
を含む、シール。 - 前記活性ブレイズ材料がセラミック材料を還元する、請求項164に記載のシール。
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