RU2017120038A - Быстрозарядная система (варианты) и способ создания быстрозарядного композита (варианты) - Google Patents

Быстрозарядная система (варианты) и способ создания быстрозарядного композита (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2017120038A
RU2017120038A RU2017120038A RU2017120038A RU2017120038A RU 2017120038 A RU2017120038 A RU 2017120038A RU 2017120038 A RU2017120038 A RU 2017120038A RU 2017120038 A RU2017120038 A RU 2017120038A RU 2017120038 A RU2017120038 A RU 2017120038A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
specified
quick
layer
ions
charging
Prior art date
Application number
RU2017120038A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2017120038A3 (ru
RU2691097C2 (ru
Inventor
Александр М. ЯРОЧЕНКО
Original Assignee
Интек Энерджи Сторидж Корп.
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
Priority claimed from US14/607,530 external-priority patent/US10084206B2/en
Application filed by Интек Энерджи Сторидж Корп. filed Critical Интек Энерджи Сторидж Корп.
Publication of RU2017120038A publication Critical patent/RU2017120038A/ru
Publication of RU2017120038A3 publication Critical patent/RU2017120038A3/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691097C2 publication Critical patent/RU2691097C2/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/054Accumulators with insertion or intercalation of metals other than lithium, e.g. with magnesium or aluminium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/056Accumulators with non-aqueous electrolyte characterised by the materials used as electrolytes, e.g. mixed inorganic/organic electrolytes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/05Accumulators with non-aqueous electrolyte
    • H01M10/058Construction or manufacture
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/44Methods for charging or discharging
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Charge And Discharge Circuits For Batteries Or The Like (AREA)

Claims (51)

1. Быстрозарядная система (20), включающая вторичную батарею (22), содержащую:
пару электродов (32, 46), включающую анодный слой (32) и катодный слой (46), расположенных параллельно и на расстоянии друг от друга;
мембрану (38), зажатую между указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46);
первый электролит (44), включающий первые ионы (24) и пропитывающий указанную мембрану (38), чтобы вызвать миграцию избыточных ионов через указанную мембрану (38) в ответ на приложение максимальной зарядной мощности (PMAX) как функции первого напряжения (V1) между указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46), умноженным на первый ток (I1) между ними и приложенным в течение первого временного интервала (T1);
быстрозарядный композит (60) со вторым электролитом (64), включающим третьи ионы (94), имеющие положительный заряд, и включающим четвертые ионы (96), имеющие отрицательный заряд и расположенные рядом в контакте с одним из указанных электродов (32, 46), делающим его смежным электродом (32, 46) и одного из оставшихся электродов (32, 46), дистанционный электрод (32, 46) электрически отделенный от указанного быстрозарядного композита (60) и реагирующий на приложение второй электрической мощности (PFC), которая больше, чем указанная максимальная зарядная мощность (PMAX), и функция второго напряжения (V2) между указанным быстрозарядным композитом (60) и указанным смежным электродом (32, 46), умноженным на ток (I2) между ними и приложенным в течение второго временного интервала (T2), чтобы создать указанные третьи ионы (94) и указанные четвертые ионы (96) для миграции между указанным смежным электродом (32, 46) и указанным быстрозарядным композитом (60) для изменения электрохимического потенциала указанного смежного электрода (32, 46), позволяя указанной вторичной батарее (22) аккумулировать заранее заданное количество электрической энергии в течение указанного второго временного интервала (T2), который меньше указанного первого временного интервала (T1) при воздействии на уровне и ниже максимальной мощности зарядки (PMAX).
2. Быстрозарядная система (20), включающая вторичную батарею (22), имеющую достаточную емкость для аккумулирования заранее заданного количества электрической энергии, указанная быстрозарядная система (20), содержащая:
пару электродов (32, 46), включающих анодный слой (32) и катодный слой (46), расположенных параллельно и на расстоянии друг от друга;
мембрану (38), зажатую между указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46);
первый электролит (44), включающий первые ионы (24) и пропитывающий указанную мембрану (38), чтобы вызвать миграцию избыточных ионов через указанную мембрану (38) в ответ на приложение максимальной зарядной мощности (PMAX), как функции первого напряжения (V1) между указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46), умноженным на первый ток (I1) между ними и приложенным в течение первого временного интервала (T1);
быстрозарядный композит (60), включающий сепаратор (62), пропитанный вторым электролитом (64), включающим третьи ионы (94), имеющие положительный заряд, и четвертые ионы (96), имеющие отрицательный заряд, и расположенные рядом в контакте с одним из указанных электродов (32, 46), делающим его смежным электродом (32, 46) и одного из оставшихся электродов (32, 46) дистанционным электродом (32, 46), электрически отделенным от указанного быстрозарядного композита (60);
указанный смежный электрод (32, 46) является проницаемым для указанных третьих ионов (94) и указанных четвертых ионов (96), позволяя указанным третьим ионам (94) и указанным четвертым ионам (96) проникать в смежный электрод (32, 46);
указанный быстрозарядный композит (60), включающий быстрозарядный слой (30), уложен в стопу параллельно указанному сепаратору (62), при этом указанный сепаратор (62) зажат между указанным смежным электродом (32, 46) и указанным быстрозарядным слоем (30), чтобы электрически изолировать указанный быстрозарядный слой (30) от указанного смежного электрода (32, 46) и для обмена указанных третьих ионов (94) и указанных четвертых ионов (96) через указанный сепаратор (62) с указанным смежным электродом (32, 46);
указанный быстрозарядный композит (60), включающий быстрозарядный вывод (68) из электропроводящего материала, электрически соединенный с быстрозарядным слоем (30) для приложения второй электрической мощности (PFC), превышающей указанную максимальную мощность зарядки (PMAX), и функция второго напряжения (V2) между указанным быстрозарядным выводом (68) и указанным выводом батареи (34, 50) указанного смежного электрода (32, 46), умноженным на ток (I2) между ними и приложенным в течение второго временного интервала (T2), чтобы создать указанные третьи ионы (94) и указанные четвертые ионы (96) для миграции между указанным смежным электродом (32, 46) и указанным быстрозарядным слоем (30) для изменения электрохимического потенциала указанного смежного электрода (32, 46), позволяя указанной вторичной батарее (22) аккумулировать заранее заданное количество электрической энергии в течение указанного второго временного интервала (T2), который меньше указанного первого временного интервала (T1) при воздействии на уровне или ниже указанной максимальной зарядной мощности (PMAX).
3. Быстрозарядная система (20) по п.2, в которой указанный смежный электрод (32, 46) является указанным катодным слоем (46).
4. Быстрозарядная система (20) по п.2, в которой указанный смежный электрод (32, 46) является указанным анодным слоем (32).
5. Быстрозарядная система (20) по п.2, в которой быстрозарядный слой (30) содержит терморасширенный графит.
6. Быстрозарядная система (20), включающая вторичную батарею (22), имеющую достаточную емкость для аккумулирования заранее заданного количества электрической энергии, указанная быстрозарядная система (20), содержащая:
пару электродов (32, 46), включающих анодный слой (32) и катодный слой (46), расположенных параллельно и на расстоянии друг от друга;
указанный анодный слой (32), состоящий из 99.4-99,9% по весу твердого алюминия чистотой 99,95% и 0,1-0,6% по весу индия и имеющий первые прямоугольные границы, определяющие первую длину 1,2 см, первую ширину 1,7 см и первую толщину 0,1 мм;
отрицательный вывод батареи (34) из электропроводящего материала в электрическом контакте с указанным анодным слоем (32) для пропускания электрического тока к внешним цепям;
цемент (36), включающий частицы (92), содержащие металл и расположенные между указанным анодным слоем (32) и указанным отрицательным выводом вторичной батареи (34) для крепления указанного анодного слоя (32) на указанном отрицательном выводе (34) батареи, а также для пропускания электрического тока между ними;
указанный катодный слой (46), имеющий вторые прямоугольные границы, определяющие вторую длину 1,4 см, вторую ширину 1,9 см и вторую толщину 0,1 мм;
указанный катодный слой (46), включающий целлюлозную подложку (48), и электроактивный слой (28) встроенный в указанную подложку (48), обращенную к анодному слою (32);
положительный вывод батареи (50), содержащий терморасширенный графит в электрическом контакте с указанным электроактивным слоем (28) указанного катодного слоя (46) для пропускания электрического тока к внешним цепям;
графитовый клей 52, расположенный между указанным электроактивным слоем (28) и указанным положительным выводом батареи (50) для крепления указанного электроактивного слоя (28), к указанному положительному выводу батареи (50), а также для пропускания электрического тока между ними;
целлюлозную мембрану (38), имеющую третью толщину (40) порядка 0,08 мм, определяющую множество микропор (42), при этом указанная мембрана зажата между указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46) для обеспечения электрической изоляции и определения первого напряжения (V1) между ними;
первый электролит (44), включающий первые ионы (24), содержащие алюминий и имеющие положительный заряд, и вторые ионы (26), содержащие алюминий и имеющие отрицательный заряд и заполняющие указанные поры (42) указанной мембраны (38) и обеспечивающие миграцию избыточных ионов через указанную мембрану (38) в ответ на приложение первого тока (I1) между указанным положительным выводом батареи (50) и указанным отрицательным выводом батареи (34), превышающим заранее заданное максимальное значение тока (PMAX), чтобы определить максимальную мощность зарядки (PMAX) как указанное первое напряжение (V1), умноженное на указанный первый ток (I1) с одним указанным первым напряжением (V1); при превышении заданного максимального напряжения (VMAX) и указанным первым током (I1), превышающим сумму максимального тока (IMAX) и приложенного в течение первого временного интервала (T1), который может привести к повреждению указанной батареи (22);
указанный первый электролит (44), состоящий, в основном, из глицерола, и указанные первые ионы (24), содержащие алюминий включающий [Al(ClO4)2⋅{C3H5(OH)3}2]+ и указанные ионы (26), содержащие алюминий, включающий [Al(ClO4)4]'' для миграции и реакции между указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46) для зарядки и разрядки указанной батареи (22);
указанный электроактивный слой (28) указанного катодного слоя (46), содержащий решетку основы (54), имеющую сопряженную систему с делокализованными пи-электронами, и определяющую поры (56), и легирующую примесь (58), содержащую алкоголят алюминия и глицеральдегид, скрепленный с указанной сопряженной системой указанной решетки основы (54) и интеркалированный в указанные поры (56) для изменения электрохимических свойств указанного электроактивного слоя (28) указанного катодного слоя (46) для увеличения скорости реакции с указанными первыми ионами (24) и указанными вторыми ионами (26) для зарядки и разрядки указанной батареи (22); причем:
быстрозарядный композит (60) имеет третьи прямоугольные границы между указанными первой и второй прямоугольными границами и включает целлюлозный сепаратор (62) для обеспечения электрической изоляции, пропитанный вторым электролитом (64), включающим третьи ионы (94), содержащим алюминий и имеющим положительный заряд, и четвертые ионы (96), содержащие алюминий, имеющие отрицательный заряд и расположенные параллельно и в контакте с одним из указанных электродов (32, 46), делая его смежным электродом (32, 46) и оставшийся один из указанных электродов (32, 46), является дистанционным электродом (32, 46), электрически отделенным от указанного быстрозарядного композита (60);
указанный смежный электрод (32, 46) является проницаемым для указанных третьих ионов (94) и указанных четвертых ионов (96) для абсорбции и реакции с указанными третьими ионами (94) и указанными четвертыми ионами (96) в указанном смежном электроде (32, 46);
указанный быстрозарядный композит (60), включает быстрозарядный слой (30), состоящий из фольги (66) из терморасширенного графита, расположенной рядом и параллельно указанному сепаратору (62), причем указанный сепаратор (62) зажат между указанным смежным электродом (32, 46) и указанным быстрозарядным слоем (30), чтобы электрически изолировать указанный быстрозарядный слой (30) от указанного смежного электрода (32, 46);
указанный быстрозарядный композит (60), включает быстрозарядный вывод (68) из электропроводящего материала, электрически соединенный с быстрозарядным слоем (30) для приложения второй электрической мощности (PFC), которая больше, чем указанная максимальная зарядная мощность (PMAX) и функцию второго напряжения (V2) между указанным быстрозарядным выводом (68) и указанным выводом батареи (34, 50) указанного смежного электрода (32, 46), умноженного на ток (I2) между ними и приложенным в течение второго временного интервала (T2), чтобы создать указанные третьи ионы (94) и указанные четвертые ионы (96) для миграции через сепаратор (62) между указанным смежным электродом (32, 46) и указанным быстрозарядным слоем (30) для изменения электрохимического потенциала указанного смежного электрода (32, 46) чтобы позволить указанной вторичной батарее (22) аккумулировать заранее заданное количество электрической энергии в течение указанного второго временного интервала (T2), который меньше указанного первого временного интервала (T1) при воздействии на уровне и ниже максимальной зарядной мощности (PMAX).
7. Быстрозарядная система (20) по п.6, в которой указанный смежный электрод (32, 46) является указанным катодным слоем (46), и указанный анодный слой (32) электрически отделен от указанного быстрозарядного слоя (30).
8. Быстрозарядная система (20) по п.6, в которой указанный смежный электрод (32, 46) является указанным анодным слоем (32), и указанный катодный слой (46) электрически отделен от указанного быстрозарядного слоя (30).
9. Быстрозарядная система (20) по п.6, в которой указанные частицы (92), содержащие металл указанного цемента (36) включают серебро.
10. Быстрозарядная система (20) по п.6, в которой указанные частицы (92), содержащие металл указанного цемента (36) включают алюминий.
11. Способ создания быстрозарядного композита (60), объединенного с вторичной батареей (22), имеющей анодный слой (32) и катодный слой (46), включающий следующие стадии:
укладывают сепаратор (62) из электроизоляционного материала в стопу с указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46), делающим его смежным электродом (32, 46);
укладывают быстрозарядный слой (30) в стопу с сепаратором (62), расположенным между указанным смежным электродом (32, 46) и указанным быстрозарядным слоем (30);
растворяют AlCl3 в этаноле, чтобы создать фоновый раствор (78);
смешивают фоновый раствор (78) с глицеролом для получения второго электролита (64), включающего третьи ионы (94), имеющие положительный заряд, и четвертые ионы, (96), имеющие отрицательный заряд,
и пропитывают сепаратор (62) вторым электролитом (64).
12. Способ создания быстрозарядного композита (60), объединенного с вторичной батареей (22), имеющей анодный слой (32) и катодный слой (46), включающий стадии:
укладку сепаратора (62) из электроизоляционного материала в стопу с указанным анодным слоем (32) и указанным катодным слоем (46), делающим его смежным электродом (32, 46);
укладку быстрозарядного слоя (30) из терморасширенного графита в стопу с сепаратором (62), расположенным между указанным смежным электродом (32, 46) и быстрозарядным слоем (30);
крепление быстрозарядного вывода (68) в электрическом контакте с быстрозарядным слоем (30) с помощью клея (52) из графитовой краски;
растворение порошка AlCl3 в этиловом спирте до насыщения, чтобы получить фоновый раствор (78) из 40% по весу фонового раствора (78) и 60% по весу глицерола, чтобы создать бинарный растворитель (80);
истирание 1 см3 99.4-99,9% по весу алюминия чистотой 99,95% и 0,1-0,6% по весу индия, чтобы получить опилки (82) с эквивалентной площадью от 20 до 30 см2;
погружение частиц (82) в 150-200 мл бинарного растворителя (80) до полного растворения частиц (82) и получения второго электролита (94), включающего третьи ионы (94), содержащие алюминий и имеющие положительный заряд, и четвертые ионы (96), содержащие алюминий и имеющие отрицательный заряд;
пропитывание сепаратора (62) вторым электролитом (64).
RU2017120038A 2014-11-12 2015-11-12 Быстрозарядная система (варианты) и способ создания быстрозарядного композита (варианты) RU2691097C2 (ru)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201414539448A 2014-11-12 2014-11-12
US14/539,448 2014-11-12
US14/607,530 2015-01-28
US14/607,530 US10084206B2 (en) 2013-11-12 2015-01-28 Fast charge apparatus for a battery
PCT/CA2015/000574 WO2016074070A1 (en) 2014-11-12 2015-11-12 Fast charge apparatus for a battery

Publications (3)

Publication Number Publication Date
RU2017120038A true RU2017120038A (ru) 2018-12-13
RU2017120038A3 RU2017120038A3 (ru) 2019-03-28
RU2691097C2 RU2691097C2 (ru) 2019-06-11

Family

ID=55953492

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017120038A RU2691097C2 (ru) 2014-11-12 2015-11-12 Быстрозарядная система (варианты) и способ создания быстрозарядного композита (варианты)

Country Status (6)

Country Link
EP (1) EP3218956B1 (ru)
JP (1) JP2018500725A (ru)
CN (1) CN107112604A (ru)
CA (1) CA2967543A1 (ru)
RU (1) RU2691097C2 (ru)
WO (1) WO2016074070A1 (ru)

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10084206B2 (en) 2013-11-12 2018-09-25 Alexandre M. Iarochenko Fast charge apparatus for a battery
WO2016074069A1 (en) * 2014-11-12 2016-05-19 Intec Energy Storage Corp. Electrical energy storage device with non-aqueous electrolyte

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6117585A (en) * 1997-07-25 2000-09-12 Motorola, Inc. Hybrid energy storage device
CN1735949B (zh) * 2002-12-26 2011-06-15 富士重工业株式会社 蓄电装置及蓄电装置的制造方法
US7604895B2 (en) * 2004-03-29 2009-10-20 Lg Chem, Ltd. Electrochemical cell with two types of separators
JP5040626B2 (ja) * 2007-12-07 2012-10-03 三菱電機株式会社 電力貯蔵デバイスセルおよびその制御方法
ES2869648T3 (es) * 2009-12-14 2021-10-25 Phinergy Ltd Celda de cinc-aire
JP5355429B2 (ja) * 2010-01-12 2013-11-27 三菱電機株式会社 電力貯蔵デバイス用正極とその製造方法および電力貯蔵デバイスセル
JP5368589B2 (ja) * 2010-01-28 2013-12-18 三菱電機株式会社 電力貯蔵デバイスセルとその製造方法および蓄電デバイス
US9466853B2 (en) * 2010-09-30 2016-10-11 Ut-Battelle, Llc High energy density aluminum battery
US9166222B2 (en) * 2010-11-02 2015-10-20 Envia Systems, Inc. Lithium ion batteries with supplemental lithium
CN103682495B (zh) * 2012-09-06 2016-08-17 余荷军 蓄电池及包含该蓄电池的蓄电池组

Also Published As

Publication number Publication date
EP3218956B1 (en) 2019-08-07
JP2018500725A (ja) 2018-01-11
RU2017120038A3 (ru) 2019-03-28
WO2016074070A1 (en) 2016-05-19
CN107112604A (zh) 2017-08-29
CA2967543A1 (en) 2016-05-19
RU2691097C2 (ru) 2019-06-11
EP3218956A4 (en) 2018-06-20
EP3218956A1 (en) 2017-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2017539051A5 (ru)
CN207572477U (zh) 电极组件和二次电池
KR101655626B1 (ko) 전고체전지에 장착되는 양극복합체
US10559853B2 (en) Fast charge apparatus for a battery
KR20180058333A (ko) 전극 보호층을 포함하는 이차전지용 전극
RU140924U1 (ru) Электрохимическое устройство
RU2017120038A (ru) Быстрозарядная система (варианты) и способ создания быстрозарядного композита (варианты)
KR20160023035A (ko) 수직 적층 구조의 전지셀
JP2018500725A5 (ru)
US9912008B2 (en) Electrical energy storage device with non-aqueous electrolyte
JP2013206705A (ja) 蓄電装置及び二次電池並びに蓄電装置の製造方法
JP6188463B2 (ja) 電気化学デバイス及び電気化学デバイスの製造方法
EP3218953B1 (en) Secondary battery with non-aqueous electrolyte
CN101431169A (zh) 锂离子电池及其电池单体
JP2016510163A5 (ru)
JP2008117939A (ja) 電気二重層キャパシタ
JP2015130245A (ja) 蓄電デバイス
CN204348810U (zh) 一种新型锂离子电池结构
RU2810656C1 (ru) Электрохимический накопитель электрической энергии и способ его изготовления
KR101152649B1 (ko) 출력 특성이 향상된 전극조립체 및 이를 포함하는 이차전지
JP2018501607A5 (ru)
RU2343597C1 (ru) Способ изготовления цинкового электрода для щелочного аккумулятора
KR102288784B1 (ko) 전기 화학 소자
JP6405394B2 (ja) 電気化学デバイス
JP2017033676A (ja) 金属空気電池

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201113