NL8801216A - Separator voor elektrochemische cellen. - Google Patents

Separator voor elektrochemische cellen. Download PDF

Info

Publication number
NL8801216A
NL8801216A NL8801216A NL8801216A NL8801216A NL 8801216 A NL8801216 A NL 8801216A NL 8801216 A NL8801216 A NL 8801216A NL 8801216 A NL8801216 A NL 8801216A NL 8801216 A NL8801216 A NL 8801216A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
separator
anode
cathode
cells
cell
Prior art date
Application number
NL8801216A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Duracell Int
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Duracell Int filed Critical Duracell Int
Publication of NL8801216A publication Critical patent/NL8801216A/nl

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/02Details
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/14Cells with non-aqueous electrolyte
    • H01M6/16Cells with non-aqueous electrolyte with organic electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/38Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
    • H01M4/381Alkaline or alkaline earth metals elements
    • H01M4/382Lithium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/48Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides
    • H01M4/50Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of inorganic oxides or hydroxides of manganese
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/411Organic material
    • H01M50/414Synthetic resins, e.g. thermoplastics or thermosetting resins
    • H01M50/417Polyolefins
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/463Separators, membranes or diaphragms characterised by their shape
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/489Separators, membranes, diaphragms or spacing elements inside the cells, characterised by their physical properties, e.g. swelling degree, hydrophilicity or shut down properties
    • H01M50/491Porosity
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/14Cells with non-aqueous electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M2300/00Electrolytes
    • H01M2300/0017Non-aqueous electrolytes
    • H01M2300/0025Organic electrolyte
    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Cell Separators (AREA)
  • Primary Cells (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Apparatuses For Bulk Treatment Of Fruits And Vegetables And Apparatuses For Preparing Feeds (AREA)
  • Preparation Of Fruits And Vegetables (AREA)

Description

N.0. 35119 tr
Separator voor elektrochemische cellen
De onderhavige uitvinding heeft betrekking op een separator voor niet-waterige elektrochemische cellen en in het bijzonder cellen van 1ithium/mangaandioxide. Gevonden werd, dat een microporeuze film van polypropeen met een dikte groter dan 25,4/Um en lege ruimten groter 5 dan 50 vol.%, gunstige eigenschappen heeft zonder de begeleidende problemen, die in het algemeen samenhangen met separatoren met open structuren.
Separatoren zijn kritisch voor een elektrochemische cel, omdat zij een fysische barrière verschaffen, die kortsluitingen tussen de elek-10 troden voorkomt. Tegelijkertijd dient een separator enige poreusheid te hebben, opdat elektrolyt de poriën kan bezetten voor het verschaffen van een reservoir van elektrolyt tussen de elektroden, De dikte van de separator bepaalt de afstand tussen de elektroden, die op zijn beurt de soortelijke weerstand van het elektrolyt ertussen bepaalt. Derhalve 15 wordt het, teneinde de weerstand van het elektrolyt te minimaliseren, wenselijk beschouwd een dunne separator te gebruiken. Een dunnere separator maakt het ook mogelijk, dat meer actief materiaal in de cel wordt gebruikt.
Niet-waterige elektrolyten zijn in het algemeen minder geleidend 20 dan waterige elektrolyten» Derhalve dienen niet-waterige cellen dunnere separatoren te gebruiken, dan in waterige cellen kunnen worden toegelaten teneinde de weerstand van het elektrolyt te minimaliseren. Voorts kan een in een alkalische cel geschikte separator niet verenigbaar zijn met de chemicaliën in een niet-waterige cel. Als gevolg is een sepa-25 rator, die bruikbaarheid heeft in een waterige cel, in het algemeen niet bruikbaar in een niet-waterige cel.
De poreusheid van een separator is belangrijk, doordat zij groot genoeg moet zijn om voldoende elektrolyt tussen de elektroden te verschaffen. Wanneer echter de poreusheid te groot is neemt de mechanische 30 samenhang van de separator af en deze wordt gevoelig voor scheuren of breken tijdens de fabricage. Een voorbeeld van een op grote schaal gebruikte commercieel verkrijgbare separator is Cel gard 2400 (Questar Corp.}. Dit is een microporeuze polypropeenfilm van 25,4/Um met een poreusheid van 38%. Een andere commercieel verkrijgbare separator is 35 Celgard 2500, die een microporeuze polypropeenfilm van 25,4/Um met een poreusheid van 45% is. Verondersteld wordt, dat de Celgard 2500 de grootste poreusheid heeft van alle commercieel verkrijgbare microporeuze polypropeenseparatoren.
.8801216 'a 2 -
De poreusheid van separatoren blijkt een krachtige invloed op de veiligheid van de cel te hebben. Wanneer een cel wordt misbruikt (d.w.z. kortgesloten) ontwikkelt zij inwendige warmte. Wanneer de inwendige temperatuur het smeltpunt van het al keen nadert, beginnen de 5 microporiën te sluiten, wanneer de separator begint te smelten. Dit resulteert in een partiële stopzetting van de kórtsluitingsstroom van de cel, die de ontwikkeling van warmte vertraagt, zodat de cel minder kansrijk is om de ventileren. Het wordt algemeen verondersteld, dat wanneer separatoren met een poreuzere structuur dan die, die nu in al-10 gemeen gebruik zijn, werden gebruikt, de stopzettingseigenschappen nadelig zouden worden beïnvloed. Dit komt, omdat verondersteld wordt, dat de poriën niet zullen worden gesloten en ook omdat dergelijke films de neiging tot krimpen zouden hebben, wanneer zij smelten of zacht worden. Dit zou de elektroden in staat stellen tot fysisch con-15 tact met elkaar, waardoor de.kortsluitingsproblemen van de cel worden verhoogd. In plaats van stopzetten van de stroming van elektrische stroom en van het doen verbeteren van de resulterende verhitting, werd verondersteld, dat cellen onder toepassing van dergelijke separatoren zouden blijven verhitten en de cel tot ventilering brengen. Microporeu-20 ze films, die vervaardigd zijn uit polymeren, die aanzienlijk verschillende dichtheden vertonen tussen hun kristallijne en amorfe fasen, zoals polyetheen, worden in het algemeen verondersteld gevoelig te zijn voor het krimpprobleem ongeacht de poreusheid. Films, vervaardigd uit polymeren, die niet een aanzienlijk verschil tussen de dichtheden van 25 de kristal 1 ij'ne en amorfe fasen hebben, zoals polypropeen, lijken minder van een krimpprobleem te vertonen.
Amerikaans octrooi schrift 4.335.193 beschrijft gevulde microporeu-ze films met poreusheden zo hoog als 75% voor gebruik in waterige elektrochemische systemen, zoals het loodzuurtype. In de praktijk is met 30 betrekking tot niet-waterige systemen gevonden, dat gevulde microporeu-ze films niet stopzetten, wanneer een cel wordt kortgesloten. Verondersteld wordt, dat dit is toe te schrijven aan de structurele steun, die aan de seperator door de vulstof wordt verleend. Dienovereenkomstig worden deze films in hoge mate ongewenst beschouwd voor gebruik in 35 niet-waterige cellen. Derhalve is een separator, zoals Cel gard 2400, op grote schaal gebruikt in niet-waterige cellen, omdat de poreusheid ervan ongeveer zo groot als commercieel beschikbaar voor niet-gevulde mi-croporeuze films is. De poreusheid van 38% ervan is aanvaard als een standaard voor de 1ithium/mangaandioxide- en andere celtypen en is der-40 halve beschouwd als de voorkeur verdienende separator met betrekking .8801216.
3
-S
tot cel gedrag, terwijl partiële stopzetting zonder krimp tijdens kortsluitingsmisbruik wordt gewaarborgd.
Niet-gevulde separatoren met hogere poreusheden» dan die van de hierboven besproken filmtypen zijn beschikbaar met niet-geweven vezel-5 achtige separatoren. Niet-geweven separatoren kunnen poreusheden hebben in het traject van 60-80%. Echter zijn deze materialen in het algemeen niet geschikt voor vele celmilieus, in het bijzonder wanneer de elektroden met separator ertussen strak tezamen zijn gewikkeld, b.v. li-thium/mangaandioxide, omdat hun open structuur kortsluitingen tussen de 10 elektroden toelaat. Om het korts!uitingsprobleem te minimaliseren dienen deze separatoren in dikten van tenminste 152,4/um te worden gebruikt. De toegenomen separatordikte verhoogt de weerstand van elektrolyt tussen de elektroden en neemt ruimte in, die anders gevuld zou kunnen worden met actief materiaal, waarna de energiedichtheid zou warden 15 verminderd.
Microporeuze films van het hiervoor besproken type zijn het meest frequent gebruikt in niet-waterige elektrochemische systemen. Typerend daarvoor is lithium/mangaandioxide. Binnen de laatste paar jaar is de produktie van lithium/mangaandioxide drastisch toegenomen. Aangezien 20 produktieniveaus zijn toegenomen, is gevonden, dat in een gering percentage van de cellen "milde kortsluitingen" optreden.
Een milde kortsluiting is een kortsluiting met hoge weerstand ter onderscheid van een direkte kortsluiting. Zij treedt op, wanneer er een contact met hoge weerstand tussen de elektroden is. Blijkbaar kan een 25 deeltje mangaandioxide partieel door de 25,4/Um dunne Celgard 2400 separator penetreren, hetgeen elektrisch contact met de anode toelaat.
Aangezien mangaandioxide een halfgeleider is, is dit niet een kortsluiting met weerstand nul. Het effect van een milde kortsluiting is, dat de cel langzaam leegloopt, tot zij totaal is ontladen. Het gebruik van 30 dikkere separatoren zal het optreden van milde kortsluitingen verminderen, maar dikkere separatoren zullen ook een ongewenste toename in de inwendige weerstand van de cel veroorzaken.
Op verzoek van aanvraagster werd door een commerciële producent een experimentele microporeuze polypropeenfilm vervaardigd, die 35 38,1ƒum dik is en 33% lege ruimten heeft. Aanvraagster probeerde deze separator in experimentele cellen en vond, dat het gedrag bij kamertemperatuur vergelijkbaar was met cellen met een separator van 25,4/um met 38% lege ruimten. Het was echter niet totdat aanvraagster cellen onderzocht bij lage temperatuur, b.v. -20°C, dat gevonden werd, dat het 40 gedrag nadelig werd beïnvloed. Dit werd toegeschreven aan de toegeno- ,8801218 f " ' ; . 4 4 ' men weerstand van elektrolyt vanwege de grotere dikte. Dit suggereert, dat de inruil voor verbeterde betrouwbaarheid van de cel door een dikkere separator te gebruiken, een afname in gedrag bij lage temperatuur zal zijn.
5 Gevonden werd nu, dat lithium/mangaandioxidecellen onder toepassing als separatormateriaal van een microporeuze polypropeenfilm met een dikte tussen 27,9 en 101,6/um, en bij voorkeur 38,1 tot 76,2/um, maar met ten minste 45%, en bij voorkeur 50-80%, en meer bij voorkeur 55-70% lege ruimten zich in alle opzichten, met inbegrip van 10 ontlading bij lage temperatuur, tenminste evengoed gedraagt als de commercieel verkrijgbare polypropeenseparator van 25,4/um met 38% lege ruimten.
De kenmerken en voordelen van de onderhavige uitvinding zijn duidelijk na beschouwing van de volgende voorbeelden.
15 Voorbeeld I
De proefcel voor dit en de volgende voorbeelden is een Li/MnÜ2 cel van de afmeting 2/3A. De cel gebruikt een anode van lithiumfoelie en een Μηθ£ kathode met 10 gew.% koolstof als geleidingsmiddel en 5% PTFE als bindmiddel. De elektroden worden spiraal vormig gewikkeld met 20 de separator daartussen opgesteld. De spiraalvormig gewikkelde elektroden en separator worden in een houder met open einde opgenomen. De cel wordt gevuld met een niet-waterig elektrolyt, dat 1 M LiCF3SO3 in een verhouding van ongeveer 1:1 propyleencarbonaat/dioxolaan bevat. Een elektrisch geïsoleerde bedekking wordt op het open einde van de cel 25 als afsluiting aangebracht. De elektroden worden respectievelijk met de cel houder en de afsluiting verbonden.
Vijf identieke cellen worden zoals hierboven beschreven gebouwd, behalve dat de separator in drie cellen een microporeuze film van poly-propeen is, die 38,1/um dik is en een poreusheid van 33% heeft, ter-30 wijl de andere twee een microporeuze polypropeenfilm gebruiken, die 25,4/Um dik is en een poreusheid heeft van 38% (Celgard 2400). Alle vijf cellen worden beproefd onder toepassing van een pulsregime bij lage temperatuur (-20°C) van 1,2 ampere gedurende 3 seconden gevolgd door 7 seconden uit. Alle drie cellen met de dikke separator leveren een ge-. 35 middelde van 33% minder pulsen tot een grens van één volt, dan cellen met de Cel gard 2400 separator. Aangezien bei de separatoren ruwweg dezelfde poreusheid hebben, laat dit voorbeeld de nadelige invloed op het gedrag bij lage temperatuur van separatoren dikker dan 25,4/um zien. Voorbeeld II
40 Twee cellen worden opgebouwd onder toepassing van een separator, ,8801216
--I
ί 5 & die Cel gard 2400 bevat en dri e cellen worden opgebouwd onder toepassi ng van een separator, die een microporeuze polypropeenfilm bevat, die 45,7/um dik is en een poreusheid van 62¾ heeft. De drie cellen onder toepassing van de dikkere separator geven een gemiddelde van 39% meer 5 pulsen tot een grens van één volt, dan de drie cellen onder toepassing van de dunnere separator. Dit voorbeeld laat onverwachte gunstige ge-dragseigenschappen van cellen zien onder toepassing van dikkere separatoren met een hogere poreusheid.
Voorbeeld III
10 Twee cellen worden opgebouwd onder toepassing van Cel gard 2400 en drie cellen worden opgebouwd onder toepassing van een microporeuze polypropeenfilm met een dikte van 33,0/um en een poreusheid van 60%. De cellen onder toepassing van de dikkere separator gedragen zich evengoed als de cellen onder toepassing van Cel gard 2400 onder de pulsproef bij 15 lage temperatuur.
Voorbeeld IV
Twee cellen worden opgebouwd onder toepassing van een microporeuze separator van polypropeen, die 63,5/Um dik en 55% poreus is. Deze cellen leveren meer dan 300 pulsen tot een grens van één volt onder de 20 pulsproef bij lage temperatuur.
De voorafgaande voorbeelden laten duidelijk de gedragsvoordelen zien van cellen onder toepassing van separatoren van microporeus polypropeen met een dikte tussen 27,9/Um en 76,2/um en een poreusheid tussen 50% en 80%. Terwijl een microporeuze separator met deze lege 25 ruimten, maar met een dikte van 101,6/Um of meer toepasbaar zou zijn, verdienen dergelijke dikten niet de voorkeur, omdat de separator te veel ruimte zal innemen.
Vanwege de grotere dikte ten opzichte van Cel gard 2400, wordt van de separatoren van de onderhavige uitvinding verwacht, dat zij de af-30 valsnelheid van cellen, tengevolge van milde kortsluitingen verminderen zonder nadelig het gedrag bij lage temperatuur te beïnvloeden. De door de onderhavige uitvinding omvatte separatoren bieden een aanzienlijke vooruitgang bij de fabricage van spiraal vormig gewikkelde li-thium/mangaandioxi decel1en.
. $bo - ? -

Claims (5)

1. Elektrochemische cel, die een afgesloten omhulsel; een anode, een kathode, een tussen de anode en de kathode opgestelde separator en een in het omhulsel afgesloten niet-waterrijk elektrolyt; een paar 5 elektrische klemmen op het omhulsel; middelen voor het elektrisch isoleren van de elektrische klemmen van elkaar en middelen voor het elektrisch verbinden van de anode aan ée'n klem en de kathode aan de andere klem bevat, met het kenmerk, dat de anode een lithiumfoelie bevat, de kathode mangaandioxide bevat en de separator in hoofdzaak bestaat uit 10 een microporeuze polypropeenfilm met een dikte van ongeveer 38,1/Um en inwendige lege ruimten van ongeveer 60¾ betrokken op volume; waarbij de anode, kathode en separator spiraal vormig met elkaar gewikkeld zijn in een configuratie van een Zwitserse rol.
2. Elektrochemische cel, die een lithium bevattende anode, een 15 mangaandioxide bevattende kathode en een niet-waterrijk elektrolyt bevat, met het kenmerk, dat de separator een microporeuze polypropeenfilm bevat met een dikte tussen 27,9/Um en 101,6/Um en inwendige lege ruimten tussen 50¾ en 80¾ betrokken op volume.
3. Elektrochemische cel volgens conclusie 2, met het kenmerk, dat 20 de dikte van de separator tussen 38,1/Um en 76,2/um is.
4. Elektrochemische cel volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat de inwendige lege ruimten tussen 55¾ en 70¾ betrokken op volume zijn.
5. Elektrochemische cel volgens conclusie 4. met het kenmerk, dat de anode, de kathode en de separator spiraal vormig met el kaar gewikkeld 25 .zijn met de separator tussen de anode en de kathode. +++++++++++ § % n 4 04 S C v v j; - · ·
NL8801216A 1987-07-17 1988-05-09 Separator voor elektrochemische cellen. NL8801216A (nl)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US07/074,590 US4794057A (en) 1987-07-17 1987-07-17 Separator for electrochemical cells
US7459087 1987-07-17

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8801216A true NL8801216A (nl) 1989-02-16

Family

ID=22120402

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8801216A NL8801216A (nl) 1987-07-17 1988-05-09 Separator voor elektrochemische cellen.

Country Status (21)

Country Link
US (1) US4794057A (nl)
JP (1) JPS6435872A (nl)
KR (1) KR890003055A (nl)
AR (1) AR240212A1 (nl)
AU (1) AU1470788A (nl)
BE (1) BE1001677A3 (nl)
BR (1) BR8802351A (nl)
CA (1) CA1315843C (nl)
CH (1) CH675794A5 (nl)
DE (1) DE3824101C2 (nl)
DK (1) DK395988A (nl)
ES (1) ES2007232A6 (nl)
FR (2) FR2618259B1 (nl)
GB (1) GB2206990B (nl)
HK (1) HK19294A (nl)
IL (1) IL86034A0 (nl)
IT (1) IT1219386B (nl)
NL (1) NL8801216A (nl)
NO (1) NO883153L (nl)
SE (1) SE8802633L (nl)
ZA (1) ZA882785B (nl)

Families Citing this family (25)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5176968A (en) * 1990-12-27 1993-01-05 Duracell Inc. Electrochemical cell
US5290414A (en) * 1992-05-15 1994-03-01 Eveready Battery Company, Inc. Separator/electrolyte combination for a nonaqueous cell
US5368958A (en) * 1992-08-20 1994-11-29 Advanced Energy Technologies Incorporated Lithium anode with conductive for and anode tab for rechargeable lithium battery
US5700599A (en) * 1996-01-12 1997-12-23 Danko; Thomas High absorption rate battery separator
US5700600A (en) * 1996-01-12 1997-12-23 Danko; Thomas Long life battery separator
KR100189809B1 (ko) * 1996-06-11 1999-06-01 손욱 권취 극판군
KR100210502B1 (ko) * 1996-06-19 1999-07-15 손욱 권취극판군용 세퍼레이터
US5962162A (en) * 1997-10-10 1999-10-05 Ultralife Batteries Inc. Lithium ion polymer cell separator
US5958088A (en) * 1998-03-04 1999-09-28 Duracell, Inc. Prismatic cell construction
US6670074B2 (en) * 2001-04-23 2003-12-30 Wilson Greatbatch Ltd. Glass to metal seal
US6849360B2 (en) 2002-06-05 2005-02-01 Eveready Battery Company, Inc. Nonaqueous electrochemical cell with improved energy density
US8465860B2 (en) * 2008-01-23 2013-06-18 The Gillette Company Lithium cell
US8273483B2 (en) * 2008-02-14 2012-09-25 The Gillette Company Lithium cell
US20090214950A1 (en) * 2008-02-22 2009-08-27 Bowden William L Lithium cell
US8076028B2 (en) * 2008-04-16 2011-12-13 The Gillette Company Lithium cell with cathode including iron disulfide and iron sulfide
US8859145B2 (en) * 2008-05-23 2014-10-14 The Gillette Company Method of preparing cathode containing iron disulfide for a lithium cell
US20090317725A1 (en) * 2008-06-23 2009-12-24 Zhiping Jiang Lithium cell with cathode containing iron disulfide
US8153296B2 (en) * 2008-08-27 2012-04-10 The Gillette Company Lithium cell with cathode containing metal doped iron sulfide
US8076029B2 (en) * 2009-01-20 2011-12-13 The Gillette Company Lithium cell with iron disulfide cathode and improved electrolyte
US20100203370A1 (en) * 2009-02-12 2010-08-12 Michael Pozin Lithium cell with iron disulfide cathode
US8048562B2 (en) * 2009-03-27 2011-11-01 The Gillette Company Lithium cell with improved iron disulfide cathode
US20130183568A1 (en) * 2009-11-18 2013-07-18 Susan J. Babinec Composite separator for electrochemical cell and method for its manufacture
US9383593B2 (en) * 2014-08-21 2016-07-05 Johnson & Johnson Vision Care, Inc. Methods to form biocompatible energization elements for biomedical devices comprising laminates and placed separators
JP6967169B1 (ja) 2021-03-31 2021-11-17 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱装置及びその動作方法
JP6974641B1 (ja) 2021-03-31 2021-12-01 日本たばこ産業株式会社 誘導加熱装置並びにその制御部及びその動作方法

Family Cites Families (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2227794A (en) * 1939-02-24 1941-01-07 Jr Benjamin F Phillips Canning apparatus
US2785434A (en) * 1955-09-08 1957-03-19 Chick Nova Corp Meat boning machine
FR2010184A1 (en) * 1968-06-05 1970-02-13 Tomelleri Giordano Shaping artichoke bottoms within the actual artichoke
US3684580A (en) * 1970-08-19 1972-08-15 Michael J Lysaght Battery separator materials
US3947537A (en) * 1971-07-16 1976-03-30 Exxon Research & Engineering Co. Battery separator manufacturing process
FR2191851A1 (en) * 1972-07-12 1974-02-08 Aubert & Cie Ets Artichoke cutting machine - removes the bottom from leaves and fibrous portions
JPS5819689B2 (ja) * 1975-06-18 1983-04-19 旭化成株式会社 タコウマク
US4221123A (en) * 1978-09-26 1980-09-09 Gould Inc. Separator materials for secondary alkaline battery systems and method of analytically determining the suitability of such materials
FR2418672A1 (fr) * 1978-03-03 1979-09-28 So Ve Mar Co Europ Perfectionnement aux hachoirs-malaxeurs
US4259417A (en) * 1980-03-10 1981-03-31 Exxon Research And Engineering Co. Ionic barrier
US4327157A (en) * 1981-02-20 1982-04-27 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Stabilized nickel-zinc battery
US4333994A (en) * 1981-03-27 1982-06-08 Union Carbide Corporation Cell employing a coiled electrode assembly
JPS5937292A (ja) * 1982-08-25 1984-02-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd ロ−タリ圧縮機
JPS5987753A (ja) * 1982-11-10 1984-05-21 Sanyo Electric Co Ltd 有機電解質電池
JPS6023954A (ja) * 1983-07-18 1985-02-06 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解液電池
JPS6095859A (ja) * 1983-09-30 1985-05-29 エバレディ−、バッテリ−、カンパニ−、インコ−ポレ−テッド 電池用のコイル状電極集合体およびその製作方法
IL73394A (en) * 1983-11-02 1987-10-30 Raychem Ltd Method of making a protected electrode from sensitive materials
US4550064A (en) * 1983-12-08 1985-10-29 California Institute Of Technology High cycle life secondary lithium battery
US4565751A (en) * 1984-06-18 1986-01-21 Eastman Kodak Company Cathode for high current density and high power density electrochemical cells
JPS618852A (ja) * 1984-06-22 1986-01-16 Sanyo Electric Co Ltd 非水電解液電池
US4761352A (en) * 1985-05-17 1988-08-02 Eastman Kodak Company Accordian folded electrode assembly
JPS62139253A (ja) * 1985-12-12 1987-06-22 Matsushita Electric Ind Co Ltd 円筒形リチウム電池

Also Published As

Publication number Publication date
ZA882785B (en) 1989-12-27
GB8808823D0 (en) 1988-05-18
SE8802633D0 (sv) 1988-07-14
KR890003055A (ko) 1989-04-12
NO883153L (no) 1989-01-18
US4794057A (en) 1988-12-27
AR240212A1 (es) 1990-02-28
FR2618259A1 (fr) 1989-01-20
JPS6435872A (en) 1989-02-06
DK395988D0 (da) 1988-07-15
DE3824101A1 (de) 1989-01-26
NO883153D0 (no) 1988-07-15
AU1470788A (en) 1989-01-19
SE8802633L (sv) 1989-01-18
BE1001677A3 (fr) 1990-02-06
BR8802351A (pt) 1989-02-08
CA1315843C (en) 1993-04-06
FR2618057A1 (fr) 1989-01-20
FR2618259B1 (fr) 1990-08-24
HK19294A (en) 1994-03-18
CH675794A5 (nl) 1990-10-31
IT1219386B (it) 1990-05-11
DE3824101C2 (de) 1998-01-15
GB2206990A (en) 1989-01-18
GB2206990B (en) 1990-11-28
FR2618057B1 (fr) 1992-03-06
IL86034A0 (en) 1988-09-30
IT8867574A0 (it) 1988-06-17
ES2007232A6 (es) 1989-06-01
DK395988A (da) 1989-01-18

Similar Documents

Publication Publication Date Title
NL8801216A (nl) Separator voor elektrochemische cellen.
US5576119A (en) Rechargeable electrochemical alkali-metal cells
CA1302488C (en) Solid state cell electrolyte
US7070885B2 (en) Solid electrolyte battery
US4937154A (en) Electrochemical cell
US6617074B1 (en) Lithium ion polymer secondary battery and gelatinous polymer electrolyte for sheet battery
KR20010072615A (ko) 다중셀 나선 감김형 전극 어셈블리를 갖는 배터리
KR20010112443A (ko) 재충전 가능한 하이브리드 배터리/수퍼캐패시터 시스템
JPH0778635A (ja) 非水系の安全な二次電池
CN1508899A (zh) 袋式锂蓄电池
EP1714347B1 (en) Electrochemical cell having an improved safety
Aihara et al. Characteristics of a thin film lithium-ion battery using plasticized solid polymer electrolyte
EP3467919A1 (en) Current collector with an improved security behavior and battery cell comprising the same
EP3694020B1 (en) Separator for electrochemical device, method for manufacturing same, and electrochemical device comprising same
JPH09134730A (ja) 固体電解質電池及びその製造方法
Strauss et al. Elucidation of the charge-discharge mechanism of lithium/polymer electrolyte/pyrite batteries
US5183715A (en) Solid state cell electrolyte
US3953233A (en) Sealed lithium-sulfur monochloride cell
WO2008027050A1 (en) Lithium battery
JPH10284039A (ja) 二次電池
JP3108142B2 (ja) 非水電解液電池
JPH07169507A (ja) 高分子固体電解質電池
JPH1021911A (ja) 非水電解質二次電池
JPH02301973A (ja) リチウム二次電池
JPH06231745A (ja) 非水系電解液二次電池

Legal Events

Date Code Title Description
BV The patent application has lapsed