WO2016193216A1 - Elektrospinnen von kathodenaktivmaterialfasern - Google Patents

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WO2016193216A1
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sulfur
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Jean Fanous
Joerg Thielen
Bernd Schumann
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Robert Bosch Gmbh
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Definitions

  • the present invention relates to a process for producing a
  • Cathode material for an alkali metal cell in particular for a lithium-sulfur cell, and an electrospinning system, a cathode material, a cathode, a separator, a cell and a battery.
  • Lithium-ion batteries which are also referred to as lithium-ion batteries, are nowadays used in a large number of products as energy stores.
  • lithium-sulfur battery technology In order to produce batteries with a higher energy density, research is being done on lithium-sulfur battery technology.
  • the document US 2011/0165466 A1 relates to lithium-metal-sulfur and lithium-ion-sulfur batteries, which have a nanostructured cathode.
  • the publication US 2005/0208383 A1 relates to separators and processes for their production.
  • the present invention relates to a process for producing a cathode material for an electrochemical cell, for example for a Alkali metal cell, for example for a lithium cell and / or sodium cell, in particular for a lithium cell.
  • the method can be designed for producing a cathode material for an alkali-metal-sulfur cell, for example for a lithium-sulfur cell and / or sodium-sulfur cell, in particular for a lithium-sulfur cell.
  • An alkali metal cell may in particular be understood to mean an electrochemical cell, for example a battery cell or accumulator cell, to whose electrochemical reaction alkali ions, for example lithium ions, for example in the case of a lithium cell, or sodium ions, for example in the case of a sodium cell, are involved ,
  • an alkali metal cell may be a lithium cell and / or a sodium cell.
  • an alkali metal sulfur cell in particular a
  • an electrochemical cell for example a battery cell or Akkumulatorzelle understood, are involved in the electrochemical reaction alkali ions, for example lithium ions, for example in the case of a lithium cell, or sodium ions, for example in the case of a sodium cell, and sulfur.
  • alkali metal sulfur cell may be a lithium sulfur cell and / or sodium sulfur cell.
  • a cathode active material fiber comprising at least one cathode active material, in particular containing or formed therefrom, is produced by electrospinning. It has been found that by electrospinning advantageously, in particular long fibers can be produced which contain at least one cathode active material, in particular in its interior, or for example can even be formed therefrom. It can
  • cathode active material fiber having a millimeter, centimeter or even decimeter length can be produced. This has the advantage that the cathode active material fibers themselves, especially in their interior,
  • At least one electron conductor fiber comprising at least one electrically conductive material, in particular contains or is formed therefrom, and / or at least one ion conductor fiber which contains at least one ion-conducting or
  • the electrical conductivity can advantageously be improved by the at least one electron conductor fiber.
  • the ionic conductivity can advantageously be improved by the at least one ion conductor fiber.
  • the at least one further cathode active material fiber can thereby
  • Conductivity and / or the electrical conductivity can be improved.
  • at least two different fibers in particular at least one cathode active material fiber and at least one further fiber, for example wherein the at least one further fiber is an electron conductor fiber and / or an ion conductor fiber and / or another cathode active material fiber, can be produced by electrospinning.
  • at least one further fiber is an electron conductor fiber and / or an ion conductor fiber and / or another cathode active material fiber.
  • Cathode active material fiber which comprises at least one cathode active material, in particular contains or is formed thereof, and at least one electron conductor fiber, which comprises at least one electrically conductive material, in particular contains or is formed therefrom, produced by electrospinning.
  • at least one cathode active material fiber which comprises, in particular contains or is formed from at least one cathode active material and at least one ion conductor fiber which comprises at least one ion-conducting or ion-conducting material, in particular lithium ion-conducting or lithium ion-conducting, contains or in particular comprises is formed by electrospinning.
  • at least one cathode active material fiber which comprises, in particular contains or is formed from at least one cathode active material, and at least one further cathode active material fiber, which is at least one further
  • Cathode-active material comprises, in particular contains or is formed therefrom, produced by electrospinning.
  • at least three different fibers in particular at least one
  • Cathode active material fiber and at least two further fibers for example at least one electron conductor fiber and / or at least one ion conductor fiber and / or at least one further cathode active material fiber
  • Electrospinning are produced.
  • (at least) at least one cathode active material fiber which comprises, in particular contains or is formed from at least one cathode active material, and at least one electron conductor fiber which comprises, contains or is formed from at least one electrically conductive material, and at least one ion conductor fiber which comprises at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting, material, in particular contains or is formed therefrom, produced by electrospinning.
  • at least one cathode active material fiber which is at least one
  • cathode active material in particular contains or formed therefrom is, and at least one electron conductor fiber which comprises at least one electrically conductive material, in particular contains or is formed thereof, and at least one further cathode active material fiber, which comprises at least one further cathode active material, in particular contains or is formed therefrom, produced by electrospinning.
  • at least one cathode active material fiber which is at least one
  • Cathode active material comprises, in particular contains or is formed therefrom, and ion conductor fiber, which comprises at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting, material, or contains, and at least one further cathode active material fiber, which comprises at least one further cathode active material, in particular contains or formed therefrom by electrospinning.
  • ion conductor fiber which comprises at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting, material, or contains, and at least one further cathode active material fiber, which comprises at least one further cathode active material, in particular contains or formed therefrom by electrospinning.
  • ion conductor fiber which comprises at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting, material,
  • Electron conductor fiber and at least one ion conductor fiber and at least one further cathode active material fiber are produced by electrospinning.
  • (at least) at least one cathode active material fiber which is at least one
  • Cathode active material comprises, in particular contains or is formed therefrom, and at least one electron conductor fiber, which comprises at least one electrically conductive material, in particular contains or is formed thereof, and ion conductor fiber, which comprises at least one ion-conductive or ion-conducting, in particular lithium ion conductive or lithium ion conductive material, in particular contains or at least one further cathode active material fiber, which is at least one other
  • Cathode-active material comprises, in particular contains or is formed therefrom, produced by electrospinning. In a further embodiment, this is at least one
  • the at least one Cathode active material comprise a sulfur composite and / or elemental sulfur and / or a sulfur compound, for example, contain or be formed therefrom.
  • the at least one cathode active material may comprise or be a sulfur-carbon composite.
  • a sulfur-carbon composite may, in particular, be understood to mean a composite which comprises sulfur and carbon.
  • Sulfur-carbon composite Sulfur for example covalently and / or ionically, in particular covalently, bound to carbon and / or embedded therein.
  • the sulfur which is neither ionic nor electrically conductive as such, on or into the carbon of the composite, an improved electrical and / or ionic contacting of the sulfur can advantageously be achieved, for example compared with simple mixtures.
  • the at least one cathode active material can covalently bond a sulfur-carbon composite, for example in the sulfur, in particular to
  • the at least one cathode active material may be a sulfur polymer and / or carbon modification composite.
  • a sulfur-polymer composite may, in particular, be understood as meaning a composite which comprises or is formed from sulfur and at least one polymer.
  • a sulfur-carbon modification composite may, in particular, be understood to mean a composite which contains sulfur and a carbon modification, ie elemental carbon or carbon
  • Carbon of zero oxidation number for example carbon nanotubes, and / or carbon hollow spheres and / or graphene and / or graphite and / or carbon black comprises.
  • this can be the at least one
  • the cathode active material may be a sulfur polymer and / or carbon modification composite.
  • the at least one cathode active material may comprise a sulfur-polymer composite.
  • the sulfur-polymer composite in particular in addition to sulfur - (at least one, in particular electrically conductive polymer, for example polyacrylonitrile, in particular cyclized polyacrylonitrile (cPAN), and / or polypyrrole and / or polythiophene and / or polyphenylene, for example, in particular cyclized, polyacrylonitrile and / or polyparaphenylene include, or be formed from.
  • sulfur for example covalently and / or ionically, in particular covalently, can be bound to the, in particular electrically conductive, polymer and / or embedded in its matrix.
  • Cyclized polyacrylonitrile (cPAN) may in particular have a structure of interconnected, in particular fused, rings, in particular six-membered rings, and / or a repeating unit comprising three carbon atoms and one nitrogen atom, for example where adjacent rings have at least two common carbon atoms.
  • the at least one cathode active material or the sulfur-polymer composite may comprise or be a polymer having, for example, partially or completely, for example, covalently and / or ionically, in particular covalently, bound sulfur.
  • this comprises at least one
  • Cathode active material is a polymer with, in particular covalently, bound sulfur.
  • the polymer thereby be electrically conductive or conductive.
  • the at least one cathode active material may be a polymer, for example based on polyacrylonitrile (PAN), in particular cyclized polyacrylonitrile (cPAN), and / or polypyrrole and / or polythiophene and / or polyphenylene, in particular based on polyacrylonitrile (PAN), with, in particular covalently, bound sulfur, or a
  • Sulfur-polyacrylonitrile composite in particular SPAN include
  • the sulfur-polymer composite may be a sulfur-polyacrylonitrile composite, for example SPAN.
  • the polymer may comprise covalently bonded sulfur in the charged state of the cell.
  • alkali metal ions Li +
  • lithium ions and / or sodium ions for example lithium ions and / or sodium ions, in particular lithium ions, in particular ionic
  • the covalent attachment of the sulfur to the polymer in particular at least partially dissolved.
  • the polymer is bound with, in particular covalently, bound sulfur by sulfidization of a polymer, for example of polyacrylonitrile and / or polypyrrole and / or polythiophene and / or polyphenylene, in particular of polyacrylonitrile.
  • Sulfidation may in particular be a chemical reaction of a sulfur-containing compound, for example elemental sulfur and / or a sulfur-containing compound
  • the polymer may comprise or be with, in particular covalently, bound sulfur-sulfidized, cyclized and, for example, dehydrogenated polyacrylonitrile, for example SPAN.
  • Sulfidized, cyclized and, for example, dehydrogenated polyacrylonitrile, for example SPAN may in particular be a structure of interconnected, in particular fused, rings, in particular six-membered rings, and / or a repeating unit comprising three carbon atoms and one nitrogen atom, for example wherein adjacent rings have at least two common carbon atoms have.
  • this includes at least one
  • Cathode active material polyacrylonitrile having, for example partially or completely, in particular completely, for example covalently and / or ionically,
  • the sulfur-polymer composite may in particular be a sulfur-polyacrylonitrile composite, for example SPAN.
  • SPAN can be understood in particular a based on polyacrylonitrile (PAN), in particular cyclized polyacrylonitrile (cPAN), composite or polymer with, in particular covalently bound sulfur, in particular which by a thermal reaction and / or chemical reaction of polyacrylonitrile in the presence of sulfur is available.
  • nitrile groups can thereby react to form a polymer, in particular with a conjugated ⁇ system, in which the nitrile groups are converted into nitrogen-containing rings, in particular six-membered rings, in particular with covalently bound sulfur, which are attached to one another.
  • SPAN can be prepared by heating polyacrylonitrile (PAN) with an excess of elemental sulfur, in particular to a temperature of ⁇ 300 ° C, for example, about ⁇ 300 ° C to ⁇ 600 ° C.
  • the sulfur in particular on the one hand the polyacrylonitrile (PAN) to form hydrogen sulfide (H 2 S) cyclize and on the other - for example, forming a covalent SC bond - finely distributed in the cyclized matrix are bound, for example, where a cyclized polyacrylonitrile Structure with covalent sulfur chains, is formed.
  • SPAN is described in Chem. Mater., 2011, 23, 5024 and J. Mater. Chem., 2012, 22, 23240, J. Electrochem. Soc., 2013, 160 (8) A1170, and WO 2013/182360 A1.
  • the at least one cathode active material may comprise a sulfur-carbon modification composite which comprises (in particular besides sulfur) (at least) one carbon modification, for example carbon tubes, for example carbon nanotubes, and / or hollow carbon spheres and / or graphene and / or graphite and / or carbon black, for example in the form of carbon particles and / or carbon fibers, comprises or is formed therefrom.
  • sulfur in the matrix of the carbon modification, for example in the
  • Carbon tubes and / or carbon hollow balls embedded can advantageously a - for example, compared with simple mixtures - improved, electrical and / or ionic contacting and sulfur utilization can be achieved. If necessary, the
  • Carbon modification surface-modified in particular with a polysulfide affine compound, for example with titanium carbide and / or polyethylene glycol and / or polyethylene oxide and / or a later-explained polymer electrolyte, be.
  • a polysulfide affine compound for example with titanium carbide and / or polyethylene glycol and / or polyethylene oxide and / or a later-explained polymer electrolyte.
  • the at least one cathode active material may comprise a sulfur-metal compound composite which, in particular in addition to sulfur, contains at least one, in particular electrically conductive,
  • Metal compound for example at least one, in particular electrically conductive, metal oxide, for example an oxide of tin and / or indium and / or tantalum and / or niobium, for example tin-doped indium oxide and / or with tantalum, niobium and / or fluorine-doped tin oxide, and / or at least one,
  • metal oxide for example an oxide of tin and / or indium and / or tantalum and / or niobium, for example tin-doped indium oxide and / or with tantalum, niobium and / or fluorine-doped tin oxide, and / or at least one,
  • the at least one cathode active material in particular in the charged state, comprise at least one metal sulfide, in particular transition metal sulfide.
  • a sulfide may, for example, be understood to mean a chemical compound which comprises negatively charged sulfur, in particular at least one sulfide anion (S2-) and / or disulfide anion (S 2-2) and / or polysulfide anion.
  • the at least one metal sulfide in particular electrochemically active sulfur, in particular which is electrochemically active in the context of the electrochemical reaction of the cell for which the cathode material is designed, for example at least one disulfide anion (S 2 2) and / or at least one polysulfide anion and / or an excess of stoichiometric sulfur, for example sulfur and / or unbound sulfur and / or not directly linked to metal uncharged sulfur and / or sulfur of zero oxidation number,
  • sulfur include.
  • the at least one metal sulfide in particular transition metal sulfide, can be configured, for example, as explained in connection with the cathode active material according to the invention.
  • the at least one cathode active material may comprise or be a sulfur composite and / or at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide, and / or elemental sulfur.
  • the at least one cathode active material comprises or is a sulfur-carbon composite, in particular a sulfur-polymer composite, for example with, in particular covalently, bound sulfur, and / or at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide, and / or elemental sulfur.
  • the at least one cathode active material may comprise or be a sulfur-carbon composite, in particular a sulfur-polymer composite, for example with, in particular covalently bonded, sulfur.
  • the method comprises the
  • a sulfidization can be understood in particular to mean a chemical reaction of a sulfur-containing compound, for example elemental sulfur and / or a sulfur-containing compound, with an organic compound, for example a polymer, such as polyacrylonitrile.
  • At least one cathode active material fiber may be formed which comprises at least one sulfur-carbon composite, In particular, sulfur-polymer composite containing or formed from covalently bonded sulfur.
  • the at least one cathode active material fiber or the at least one polymer fiber from which the at least one cathode active fiber is formed and the at least one further fiber for example the at least one electron conductor fiber and / or the at least one ion conductor fiber and / or the at least one further fiber
  • the fibers are produced separately, they can be mixed or admixed, for example, subsequently.
  • the at least one cathode active material fiber or the at least one polymer fiber from which the at least one cathode active fiber is formed, and the at least one further fiber for example the at least one electron conductor fiber and / or the at least one ion conductor fiber and / or the at least one further fiber
  • Cathode active material fiber but are made together by electrospinning.
  • the different fibers can advantageously be mixed and for example forfeited and / or crosslinked and / or form a network.
  • advantageously, in particular a higher mixing or penetration of the different fibers can be achieved.
  • the fibers can advantageously already be mixed during their production, for example arbitrarily, for example, folded and / or wound arbitrarily.
  • a specific embodiment is, for example, in
  • the at least one cathode active material fiber in particular the at least one polymer fiber, with the at least one Electron conductor fiber and / or the at least one ion conductor fiber and / or the at least one further cathode active material fiber spun.
  • a stronger and / or more directed mixing and / or penetration can be achieved.
  • at least one loose, possibly not always tight, entanglement of the different fibers can be effected with a lower degree of order, by means of which - a sufficiently good penetration of the fibers among one another can be obtained, for example in combination with the densification step explained below.
  • Cathode active material fiber or another cathode active material fiber and an ion conductor fiber for example a polymer electrolyte fiber and / or an inorganic ion conductor fiber, ion-conductive or ion-conducting, in particular lithium ion conductive or lithium ion conducting, channels are formed, in particular which extend along the fibers and, for example, an extension of at least a few nanometers, in particular at least some 100 nanometers, for example even a few micrometers or centimeters.
  • the ionic conductor fiber for example a polymer electrolyte fiber and / or an inorganic ion conductor fiber, ion-conductive or ion-conducting, in particular lithium ion conductive or lithium ion conducting, channels are formed, in particular which extend along the fibers and, for example, an extension of at least a few nanometers, in particular at least some 100 nanometers, for example even a few micrometers or centimeters.
  • connection of the cathode active material can be optimized and, for example, the amount of serving as cathode material binder polymer electrolyte can be significantly reduced.
  • electrically conductive paths may be formed at the interface between a cathode active material fiber or another cathode active material fiber and an electron conductor fiber, for example an extension of at least a few nanometers, in particular at least a few hundred nanometers, for example even a few micrometers Centimeters can have.
  • the electrical connection of the cathode active material can be optimized and, for example, the amount of other conductive additives can be significantly reduced or their use avoided.
  • the process for example with regard to the process time and the systems used, can be optimized.
  • PAN polyacrylonitrile
  • PAni polyaniline
  • PAN polyacrylonitrile
  • aniline polyacrylonitrile
  • cPAN dehydrogenated polyacrylonitrile
  • the cathode active material fibers can advantageously be additionally designed to be electrically conductive.
  • the electrospinning fluid for forming the at least one polymer fiber in method step a) furthermore comprises, in particular in addition to the at least one polymer,
  • PVAN polyacrylonitrile
  • Elemental sulfur and metal sulfides may advantageously provide additional capacity and / or catalytically accelerate the electrochemical reaction of the cell.
  • the electrospinning liquid comprises elemental sulfur, this can advantageously participate in the sulfidization of the at least one polymer fiber in process step b), in particular in a defined, adjustable amount.
  • Metal sulfides can be used under the conditions be resistant to the sulfidization reaction or optionally undergo reactions with the sulfur, which may even be advantageous from other aspects, for example, in view of the specific energy density and / or capacity and / or a catalytic acceleration.
  • Transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group can thereby
  • the electrospinning liquid for forming the at least one polymer fiber in process step a) may comprise, for example, at least one conductive additive.
  • the electrospinning liquid for forming the at least one comprises
  • Polymer fiber in process step a) further - in particular in addition to the at least one polymer, in particular polyacrylonitrile (PAN), and / or at least one polymer precursor - at least one metal sulfide, in particular at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group , and / or at least one electrically conductive metal compound, for example at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide, and / or elemental carbon, for example carbon nanoparticles and / or
  • Carbon nanofibers and / or carbon nanotubes are carbon nanofibers and / or carbon nanotubes.
  • the electrospinning fluid may comprise at least one metal sulfide, in particular at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or at least one electrically conductive metal compound, for example at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide, include.
  • the electrical conductivity can be increased.
  • Metal sulfides especially the third, fourth and / or fifth main group, metal oxides, metal carbides and elemental carbon may be stable under the conditions of the sulfidization reaction.
  • the at least one metal sulfide in particular the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or the At least one electrically conductive metal compound, for example, the at least one electrically conductive metal oxide and / or the at least one electrically conductive metal carbide, can, for example, as in
  • the polymer precursor may be before, during or after,
  • Process step b) are converted into the corresponding polymer.
  • the polymer precursor can be converted into the corresponding polymer during or in process step b).
  • polyacrylonitrile PAN
  • PAN polyacrylonitrile
  • SPAN dehydrogenated polyacrylonitrile
  • the sulfidation can be carried out by elemental sulfur.
  • the sulfiding may be carried out at a temperature in a range of ⁇ 300 ° C to ⁇ 600 ° C, especially ⁇ 400 ° C to ⁇ 500 ° C.
  • the sulfidation takes place in
  • Process step b) by heating the at least one polymer fiber in the presence of elemental sulfur to a temperature of 300 300 ° C.
  • a temperature of 300 300 ° C For example, it may be heated to a temperature in a range from 300 300 ° C to ⁇ 600 ° C, in particular from 400 400 ° C to ⁇ 500 ° C.
  • the at least one electron conductor fiber can, for example, also in process step a), from an electrospinning liquid
  • electrospun which comprises at least one electrically conductive material and / or at least one precursor for forming an electrically conductive material.
  • electrospun which comprises at least one electrically conductive material and / or at least one precursor for forming an electrically conductive material.
  • the electrospinning liquid for forming the electron conductor fiber may in particular comprise at least one polymer and / or at least one polymer precursor.
  • the at least one polymer may be intrinsically electrically conductive and / or the at least one polymer precursor may be designed to form an intrinsically electrically conductive polymer.
  • the electrospinning fluid can be used to form the
  • Electron conductor / elemental carbon for example
  • Polymers for example of cyclized and, for example, dehydrogenated polyacrylonitrile (cPAN).
  • the precursor for forming an electrically conductive material such as citric acid and / or glucose, for example, at, for example, temperate, temperatures, in particular below the
  • the electrospinning fluid can be used to form the
  • Electron conductor fiber (s) (at least) elemental carbon, for example carbon nanoparticles and / or carbon nanofibers and / or
  • Elemental carbon may advantageously be stable under the conditions of the sulfidization reaction, which makes it possible to carry out the sulfidation in its presence and in particular to maintain its electrical conductivity.
  • Metal sulfides for example transition metal sulfides and / or in particular metal sulfides of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, may also be stable under the conditions of the sulfidization reaction or optionally undergo reactions with the sulfur, which from other aspects, for example with regard to the specific Energy density and / or capacity and / or a catalytic acceleration may be advantageous.
  • the at least one metal sulfide in particular the at least one transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or the at least one electrically conductive metal compound,
  • the at least one electrically conductive metal oxide and / or the at least one electrically conductive metal carbide can be designed, for example, as explained in connection with the cathode active material according to the invention.
  • the at least one ion conductor fiber can, for example, also in process step a), be electrospun from an electrospinning, which at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium ion conductive or lithium ion conductive material and / or at least one precursor to form an ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium ion conductive or lithium ion conductive, material includes.
  • the electrospinning liquid for forming the electrospinning liquid for forming the
  • Ion conductor fiber / s in particular comprise at least one polymer and / or at least one polymer precursor.
  • the at least one polymer can be ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion conductive or lithium ion-conducting, and / or the at least one polymer precursor can be designed to form an ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting polymer.
  • the electrospinning fluid can be used to form the
  • Ionenleitermaschine / n at least one inorganic ion conductor, in particular lithium ion conductor, and / or at least one precursor for forming an inorganic ionic conductor, in particular lithium-ion conductor, and at least one polymer and / or at least one polymer precursor and / or at least one polymer electrolyte (or an ion-conducting or ion-conducting , in particular lithium ion-conducting or lithium ion-conducting polymer) and / or at least one polymer precursor for forming at least one polymer electrolyte (or an ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or
  • a polymer electrolyte may, in particular, be understood as meaning an ion-conducting or ion-conducting, for example, lithium ion-conducting or lithium ion-conducting polymer.
  • an ion-conducting or ion-conducting, for example, lithium ion-conducting or lithium ion-conducting, polymer may also be referred to as a polymer electrolyte.
  • a polymer electrolyte When used in a cathode material, a polymer electrolyte may also be referred to as cathode electrolyte or catholyte in particular.
  • the polymer electrolyte may be lithium ion conductive or lithium ion conductive and / or sodium ion conductive or sodium ion conductive, in particular
  • lithium ion conductive or lithium ion conductive lithium ion conductive or lithium ion conductive.
  • An ion-conducting, for example lithium ion-conducting, electrolyte or polymer may, in particular, be understood as meaning an electrolyte or polymer which is intrinsically ion-conducting, for example lithium ion-conducting, and / or has lithium ions.
  • ion-conductive for example, lithium ion conductive, electrolytes
  • or polymer can be understood in particular to be an electrolyte or polymer which itself may be free of the ions to be conducted, for example lithium ions, but is designed to supply the ions to be conducted, for example lithium ions
  • coordinate and / or solvate or coordinate counter ions of the ions to be conducted for example lithium Leitsalzanionen, and for example with the addition of the conductive ions, for example
  • Lithium ions, ion-conducting, for example, lithium ion-conducting is.
  • inorganic ion conductors can be designed, for example, as explained in connection with the cathode active material according to the invention.
  • the at least one polymer precursor for the formation of at least one polymer electrolyte may in particular be used for the formation of a cathode active material in connection with the invention
  • the at least one ion conductor fiber comprises or is a polymer electrolyte fiber which comprises or is formed from at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium ion-conducting or lithium ion-conducting, polymer electrolyte and / or an inorganic ion conductor fiber which comprises at least one
  • inorganic ion conductor in particular lithium ion conductor, comprises or is formed therefrom.
  • Electrospinning fluid for example.
  • the at least one polymer electrolyte fiber may, for example, also in process step a), from an electrospinning liquid
  • the at least one inorganic ion conductor fiber may, for example,
  • process step a are electrospun from an electrospinning, which at least one inorganic ion conductor, in particular lithium ion conductors, and / or at least one precursor to form an inorganic ionic conductor, in particular lithium-ion conductor, and at least one polymer, for example polyacrylonitrile, and / or at least one Contain polymer precursor.
  • an electrospinning which at least one inorganic ion conductor, in particular lithium ion conductors, and / or at least one precursor to form an inorganic ionic conductor, in particular lithium-ion conductor, and at least one polymer, for example polyacrylonitrile, and / or at least one Contain polymer precursor.
  • electrospinning fluid for forming the Anorganikionenleitermaschine but also at least one inorganic ion conductor, in particular lithium ion conductors, and at least one polymer electrolyte and / or at least one polymer precursor to form at least one polymer electrolyte.
  • inorganic ionic conductors can also be used here, for example as in
  • the at least one polymer precursor for forming at least one polymer electrolyte can also be designed to form a polymer electrolyte explained in connection with the cathode active material according to the invention.
  • the at least one further cathode active material may in particular likewise be sulfur-containing. For example, this can be at least one more
  • the at least one further cathode active material fiber may comprise, in particular contain or be formed from at least one further sulfur-containing cathode active material.
  • the at least one further cathode active material may comprise or be elemental sulfur and / or at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide.
  • the at least one further cathode active material fiber is a sulfur fiber comprising, in particular, elemental sulfur.
  • Sulfur fiber elemental sulfur and at least one conductive additive for example at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide, and optionally comprise at least one polymer.
  • the at least one further cathode active material fiber can be electrospun, for example in process step a), from an electrospinning fluid which contains at least one additional electrospun fluid
  • Cathode active material and / or a precursor for forming at least one further cathode active material comprises.
  • the first cathode active material and / or a precursor for forming at least one further cathode active material comprises.
  • Sulfur-containing cathode active material fiber in particular elemental sulfur include.
  • Cathode active material fiber is a sulfur fiber, this may optionally advantageously provide the elemental sulfur for sulfiding the at least one polymer fiber of the at least one cathode active material fiber, in particular in a defined adjustable amount. For example, to adjust the viscosity of the spinning solution and / or to reduce the process temperature and / or to optimize the formed fiber length and / or to improve the spinning, the
  • the at least one polymer may be intrinsically electrically conductive and / or the at least one polymer precursor may be designed to form an intrinsically electrically conductive polymer.
  • the electrospinning liquid for forming the further cathode material fiber (s) can furthermore comprise at least one electrical conductive additive, for example elemental carbon, for example carbon nanoparticles and / or carbon nanofibers and / or
  • the sulfur fibers can advantageously also be made electrically conductive.
  • Forming the further cathode material / n further at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or at least one electrically conductive metal compound, in particular at least one electrically conductive metal oxide and or at least one electrically conductive metal carbide.
  • Transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or the at least one electrically conductive metal compound for example the at least one electrically conductive metal oxide and / or the at least one electrically conductive metal carbide, can be used for example like in
  • the electrospinning fluid for forming the at least one electron conductor fiber and / or the at least one ion conductor fiber for example the at least one polymer electrolyte fiber and / or the at least one inorganic ion conductor fiber, and / or the at least one further cathode active material fiber comprises a precursor
  • the precursor may be before, during or after, for example before or during, process step b) in the material to be formed therefrom
  • the at least one electron conductor fiber and / or the at least one ion conductor fiber for example the at least one polymer electrolyte fiber and / or the at least one
  • Inorganic ion conductor fiber and / or the at least one other
  • the electrospinning fluid may be used to form the at least one polymer fiber and / or the at least one electron conductor fiber and / or the at least one ion conductor fiber, for example the at least one polymer electrolyte fiber and / or the at least one
  • Inorganic ion conductor fiber and / or the at least one other
  • Cathode active material fiber in the form of a solution and / or dispersion and / or suspension, for example (pure) polymer suspension.
  • the electrospinning in particular in method step a), takes place on a cathode current collector.
  • connection of the fibers to the cathode current collector can be achieved.
  • the cathode current collector made of elemental carbon, for example, a carbon fiber paper or
  • Carbon fiber non-woven in particular made of pure carbon fibers, or formed of metal, for example a metal foil, for example of copper, nickel or aluminum, be.
  • the cathode current collector may be formed of elemental carbon, for example a carbon fiber paper or carbon fiber nonwoven. Elemental carbon may advantageously be stable under the conditions of the sulfidization reaction, allowing for sulfidation in the presence of the sulfidation reaction
  • the cathode current collector can in particular be arranged between at least one electrospinning nozzle and one counterelectrode and / or be used as counterelectrode to at least one electrospinning nozzle.
  • the fibers can be formed directly on the cathode current collector and in this way a cathode for an alkali metal cell, in particular alkali metal sulfur cell, for example lithium-sulfur cell, are produced.
  • the method can also for
  • a cathode for an electrochemical cell for example for an alkali metal cell, for example for a lithium cell and / or sodium cell, in particular for a lithium cell, for example for an alkali metal sulfur cell, for example for a lithium Sulfur cells and / or sodium sulfur cells, especially for a lithium-sulfur cell.
  • at least one electrospinning nozzle and / or one counterelectrode and / or one cathode current collector are rotated.
  • the mixing and / or penetration can be improved.
  • a spinning of the different fibers can be effected.
  • a close connection of the fibers to one another is achieved, thereby reducing contact resistances, for example electrical and / or ionic contact resistances, and thereby reducing the efficiency of the cathode material, for example for
  • the at least one electrospinning nozzle and / or the counterelectrode and / or the cathode current collector can be rotated about an axis, possibly also about several axes, parallel to the electrospinning direction.
  • Electric spinning nozzles can be rotated, for example, parallel to each other. In this case, for example, at least partially
  • the mixing of the fibers can be further improved.
  • the counter electrode can be rotated.
  • a rotation of the counter electrode can advantageously be realized in a particularly simple manner.
  • the Elektrospinndüse / n are at least partially rotated in a direction opposite to the counter electrode directions.
  • the mixing of the fibers can be further improved.
  • in electrospinning in particular in method step a), the at least one
  • Cathode active material fiber in particular the at least one polymer fiber, and the at least one electron conductor fiber and / or the at least one ion conductor fiber, for example the at least one polymer electrolyte fiber and / or the at least one inorganic ion conductor fiber, and / or the at least one further cathode active material fiber, for example closely adjacent electrospinning nozzles be electrospun.
  • a more directional formation of fiber, in particular of fiber bundles can advantageously be achieved and / or the connection of different fibers to one another can be improved. So can advantageously
  • Transition resistances for example electrical and / or ionic
  • Transition resistance further reduced and thereby the performance of the cathode material, for example, for high current applications, further improved.
  • the at least one cathode active material fiber in particular the at least one polymer fiber, at least one cathode active material fiber electrospinning nozzle,
  • Cathode active material fibers in particular polymer fibers, for example, from a plurality of cathode active material fiber electrospinning nozzles, in particular from a plurality of polymer fiber electrospinning nozzles, are electrospun.
  • the at least one electron conductor fiber in particular in
  • Process step a for example, from at least one Elektronenleitermaschine- Elektrospinndüse be electrospun.
  • at least one Elektronenleitermaschine- Elektrospinndüse be electrospun.
  • the at least one ion conductor fiber can be electrospun, in particular in method step a), for example from at least one ion conductor fiber electrospinning nozzle.
  • method step a for example from at least one ion conductor fiber electrospinning nozzle.
  • a plurality of ion conductor fibers for example of a plurality of ion conductor fiber electrospinning nozzles, are electrospun.
  • the at least one further cathode active material fiber for example
  • Sulfur fiber in particular in process step a), for example, from at least one further cathode active material fiber Elektrospinndüse, for example, sulfur fiber Elektrospinndüse be electrospun.
  • further cathode active material fibers for example from a plurality of further further cathode active material fiber electrospinning nozzles, can be electrospun.
  • Step a) one or more cathode active material fibers, in particular polymer fibers, by at least one electron conductor fiber and / or at least one ion conductor fiber and / or at least one further
  • Cathode active material fiber for example, sulfur fiber
  • the electrical contacting of the cathode active material can be improved.
  • electrospun the ionic contacting of the cathode active material can be improved. If multiple fibers are electrospun around at least one electron conductor fiber and / or ion conductor fiber, electrospinning of the at least one electron conductor fiber and / or ion conductor fiber may begin and / or after, for example, electrospinning the electrospinner nozzles disposed therearound the electrospinning of the arranged around it electrospinning nozzles are completed.
  • the inner electronic conductor fiber and / or ion conductor fiber protrudes at the beginning and / or at the end of the fiber bundle and in this way is readily contactable from the outside.
  • the contacting of the fiber in the interior of the fiber bundle for example, the electrical contacting of an internal electronic conductor fiber and / or the ionic contacting of an ionic fiber inside, and for example by the electrical contacting of the other fibers of the fiber bundle, in particular formed of the polymer fibers Cathode active material fibers.
  • the contacting of the fiber in the interior of the fiber bundle for example, the electrical contacting of an internal electronic conductor fiber and / or the ionic contacting of an ionic fiber inside, and for example by the electrical contacting of the other fibers of the fiber bundle, in particular formed of the polymer fibers Cathode active material fibers.
  • Process step a) one or more polymer fibers and / or electron conductor fibers around one or more sulfur fibers and / or
  • Ion conductor fibers electrospun.
  • Cathode active material fiber for example, sulfur fiber (s), especially one or more cathode active material fiber (s)
  • Ion conductor fiber for example, polymer electrolyte fiber (s) and / or
  • polymer fiber (s) and / or further cathode active material fiber (s) in particular sulfur fiber (s), in particular electron conductor fiber (s) and / or ion conductor fiber (s) and / or polymer fiber (s), electrospun.
  • Process step a) at least two fiber bundles of at least two, in particular three, for example four, fibers electrospun.
  • at least two fiber bundles each comprising at least one cathode active material fiber, in particular polymer fiber, and at least one electron conductor fiber and / or at least one ion conductor fiber and / or at least one further
  • Cathode active material fiber such as sulfur fiber
  • Cathode active material fiber such as sulfur fiber
  • Cathode active material fiber comprise electrospinning.
  • at least one first fiber bundle and at least one second fiber bundle can be electrospun, wherein the at least one first fiber bundle has one or more
  • Cathode active material fiber for example, sulfur fiber (s), and at least one electron conductor fiber.
  • the at least one ion conductor fiber of the at least one first fiber bundle may comprise at least one cathode active material fiber, in particular polymer fiber, of the at least one second fiber bundle and / or the at least one electron conductor fiber of the at least one second fiber bundle
  • the fiber bundles can, for example, be rotated around one another and / or about an axis parallel to the direction of the electrospinning.
  • the fibers of the fiber bundles can also be rotated around each other and / or about a (further) axis parallel to the electro-spinning direction.
  • the Fibers of the fiber bundles and the fiber bundles are rotated in opposite directions.
  • advantageously rope-like fiber structures can be produced with a high density and good contact.
  • fibers for example cathode active material fibers, in particular polymer fibers, and / or electron conductor fibers and / or
  • Ion conductor fibers for example polymer electrolyte fibers and / or
  • Inorganic ion conductor fiber, and / or other cathode active material fibers for example sulfur fibers, with an average fiber length of> 300 ⁇ m, for example of ⁇ 500 ⁇ m, for example of ⁇ 1 mm or ⁇ 3 mm or even ⁇ 1 cm, possibly even ⁇ 10 cm .
  • fibers for example cathode active material fibers, in particular polymer fibers, and / or electron conductor fibers and / or
  • Ion conductor fibers for example polymer electrolyte fibers and / or
  • Inorganic ion conductor fiber, and / or other cathode active material fibers for example sulfur fibers, having an average fiber diameter in a range of ⁇ 1 nm to ⁇ 5 ⁇ m, in particular ⁇ 10 nm to ⁇ 1000 nm, for example of ⁇ 100 nm to ⁇ 500 nm, for example of ⁇ 150 nm to ⁇ 300 nm, electrospun.
  • sulfur fibers having an average fiber diameter in a range of ⁇ 1 nm to ⁇ 5 ⁇ m, in particular ⁇ 10 nm to ⁇ 1000 nm, for example of ⁇ 100 nm to ⁇ 500 nm, for example of ⁇ 150 nm to ⁇ 300 nm, electrospun.
  • the electron conductor fibers and / or ion conductor fibers for example polymer electrolyte fibers and / or inorganic ion conductor fiber, and / or other cathode active material fibers, for example sulfur fibers, in particular the electron fibers, having a larger average diameter than the cathode active material fibers, in particular polymer fibers, electrospun.
  • the functionality of the additional fibers for example an increase in the electrical conductivity through the electron conductor fibers and, for example, the high current carrying capacity, can be improved.
  • lithium ion conductive, polymer electrolyte for example as
  • At least one inorganic ion conductor in particular lithium ion conductors, for example in the form of ion conductor particles, and / or
  • At least one electron conductor for example in the form of
  • Electron conductor particles for example elemental carbon
  • At least one further cathode active material for example in the form of particles, for example a sulfur composite, in particular sulfur-polymer composite, for example sulfonated, cyclized polyacrylonitrile (SPAN), and / or at least one metal sulfide, in particular at least one metal sulfide of at least one metal third, fourth and / or fifth main group, and / or elemental sulfur, and / or
  • the at least one polymer electrolyte and / or the at least one inorganic ion conductor and / or the at least one metal sulfide, in particular the at least one transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or the at least one electrically conductive metal compound, for example, the at least one electrically conductive metal oxide and / or the At least one electrically conductive metal carbide can, for example, be configured as explained in connection with the cathode active material according to the invention.
  • the fibers for example in a process step d) taking place after process step b) and / or c), are compacted, for example pressed and / or laminated.
  • the compaction can be done for example by calendering.
  • the specific energy density can be increased.
  • Electrospinning system the separator according to the invention, the
  • the invention relates to a cathode material for a
  • the cathode material may in particular comprise cathode active material fibers which comprise at least one, in particular sulfur-containing, Cathode active material comprise, in particular contain, or are formed therefrom, and / or are produced by a method according to the invention and / or are produced by means of an electrospinning system according to the invention.
  • the at least one cathode active material may, for example, comprise or be formed from a sulfur composite and / or a sulfur compound and / or elemental sulfur.
  • the at least one cathode active material may comprise or be formed from a sulfur composite and / or at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide, and / or elemental sulfur.
  • the at least one cathode active material may comprise at least one sulfur-carbon composite, in particular sulfur-polymer composite, for example with, in particular covalently bonded, sulfur, for example a
  • Sulfur-polyacrylonitrile composite for example, sulfided, cyclized and, for example, dehydrogenated polyacrylonitrile, for example SPAN, and / or at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide, and / or elemental sulfur, include or be formed from.
  • the cathode active material fibers may be electrically conductive.
  • the cathode active material fibers comprise or are a sulfur composite, for example a sulfur-carbon composite, in particular a sulfur-polymer composite, for example a sulfur-polyacrylonitrile composite, and / or at least one transition metal sulphide formed out of it.
  • cathode active material fibers can be provided.
  • the cathode active material fibers comprise, in particular contain, a sulfur-carbon composite, in particular a sulfur-polymer composite, for example a sulfur-polyacrylonitrile composite, with or in particular covalently bound sulfur.
  • the cathode active material fibers comprise or are formed from sulfided, cyclized and, for example, dehydrogenated polyacrylonitrile, for example SPAN.
  • the cathode material can, for example, furthermore comprise at least one further fiber or type of fiber.
  • the cathode material further comprises electron conductor fiber, which comprise at least one electrically conductive material, in particular contain or formed thereof, and / or ion conductor fibers comprising at least one ion-conductive or ion-conducting, in particular lithium ion conductive or lithium ion conductive material, in particular contain or from it are formed, and / or further cathode active material fibers which comprise at least one further, in particular sulfur-containing, cathode active material, in particular contain or are formed therefrom.
  • the cathode material further comprises electron conductor fiber, which comprise at least one electrically conductive material, in particular contain or are formed therefrom.
  • the cathode material further comprises ion conductor fibers which comprise at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting material, in particular contain, or are formed therefrom.
  • the ion conductor fibers comprise at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting material, in particular contain, or are formed therefrom.
  • Polymer electrolyte fibers comprising at least one ion-conducting or ion-conducting, in particular lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting polymer electrolyte, in particular contain, or are formed therefrom, and / or Anorganikionenleitermaschinen which at least one
  • Inorganic ion conductors in particular lithium ion conductors include, in particular contain, or are formed of, comprise or be.
  • the ion conductor fibers can advantageously be the ionic
  • the cathode material further comprises further cathode active material fibers, which comprise at least one further, in particular sulfur-containing, cathode active material, in particular contain, or are formed therefrom.
  • the further cathode active material fibers may be sulfur fibers comprising, in particular, elemental sulfur.
  • the sulfur fibers may contain elemental sulfur and at least one
  • the cathode material may comprise at least two different types of fibers, in particular cathode active material fibers and at least one further type of fiber, for example wherein the at least one further type of fiber is electron conductor fibers and / or an ion conductor fibers and / or further
  • Cathode material (at least) cathode active material fibers
  • Electron fibers include. Or the cathode active material can be selected from the cathode active material.
  • cathode active material fibers and ion conductor fibers for example, polymer electrolyte fibers and / or inorganic ion conductor fibers.
  • the cathode active material may comprise (at least) cathode active material fibers and other cathode active material fibers, for example sulfur fibers.
  • the cathode material may also comprise at least three different types of fibers, in particular cathode active material fibers and at least two further types of fibers, for example electron conductor fibers and / or ion conductor fibers and / or further cathode active material fibers.
  • the cathode material may (at least)
  • Cathode active material fibers can (at least) Cathode active material fibers, electron conductor fibers and others
  • Cathode active material fibers may include (at least) cathode active material fibers, ionic conductor fibers and others
  • the cathode material may also include at least four different types of fibers, particularly at least one
  • Cathode active material fiber and at least three other types of fibers for example, electron conductor fibers and ion conductor fibers and others
  • the electron conductor fiber and / or the ion conductor fibers in particular the polymer electrolyte fibers and / or the inorganic ion conductor fibers, and / or the others
  • Kathoden2011materialfasern in particular the sulfur fibers, by a method according to the invention and / or by an inventive
  • Electro-spinning system produced.
  • Cathode active material fiber having at least one electron conductor fiber and / or at least one ion conductor fiber and / or at least one other
  • Cathode active material fiber electrospun together At least one cathode active material fiber having at least one
  • Electron conductor fiber and / or at least one ion conductor fiber and / or at least one further cathode active material fiber to be spun In another embodiment, one or more
  • Cathode active material fiber for example, sulfur fiber, spun around.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber, spun around.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber, spun around.
  • cathode active material fiber for example, one or more cathode active material fiber (s) and / or one or more other cathode active material fiber (s), for example
  • Sulfur fiber in particular one or more one or more
  • Cathode active material fiber (s) may be spun around at least one electron conductor fiber.
  • the electrical contacting of the cathode active material can be improved.
  • the ionic contacting of the cathode active material can be improved
  • cathode active material fiber and / or electron conductor fiber (s) and / or ion conductor fiber (s), for example polymer electrolyte fiber (s) and / or one or more cathode active material fiber (s), in particular sulfur fiber (s)
  • outer fibers for example, in the case of elemental sulfur as the cathode active material of the inner fiber / n - a diffusion of polysulfides are hindered.
  • a diffusion of polysulfides are hindered.
  • cathode active material fibers spun around one or more cathode active material fibers and / or electron conductor fibers and / or ion conductor fibers.
  • cathode active material fibers and / or one or more other cathode active material fiber (s), in particular one or more cathode active material fiber (s), and one or more
  • Electron conductor fiber and / or at least one ion conductor fiber are Electron conductor fiber and / or at least one ion conductor fiber
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • polymer electrolyte fiber for example, by at least one polymer electrolyte fiber and / or order at least one inorganic ion conductor fiber, and / or spun around at least one other cathode active material fiber, for example, sulfur fiber.
  • cathode active material fiber for example, sulfur fiber.
  • Inorganic ion conductor fiber (s) may be, for example, one or more, optionally further electron conductor fiber (s) and / or ion conductor fiber (s), for example polymer electrolyte fiber (s) and / or inorganic ion conductor fiber (s), and / or cathode active material fiber (s) and / or others
  • Cathode active material fiber in particular electron conductor fiber (s) and / or ion conductor fiber (s) and / or polymer fiber (s).
  • the cathode material may comprise at least a first fiber bundle and at least one second fiber bundle.
  • the at least one first fiber bundle may have one or more
  • the at least one ion conductor fiber of the at least one first fiber bundle may comprise at least one cathode active material fiber of the at least one second fiber bundle and / or the at least one electron conductor fiber of the at least one second fiber bundle at least one
  • the cathode active material fibers and / or electron conductor fibers and / or ion conductor fibers for example polymer electrolyte fibers and / or
  • Inorganikionenleitermaschine and / or other cathode active material fibers, such as sulfur fibers, for example, may have an average fiber length which is greater than the extent of the cathode material in the ion transport direction of the cell or between Cathode current collector and separator is.
  • the extent of the cathode material in the ion transport direction of the cell for example the layer thickness of the cathode material, or the extent of the cathode material between the cathode current collector and separator in a range of ⁇ 10 microns to ⁇ 300 microns, for example from ⁇ 50 microns to ⁇ 150 microns, are ,
  • the cathode active material fibers and / or electron conductor fibers and / or ion conductor fibers for example
  • Electron conductor fibers and / or ion conductor fibers for example
  • Cathode material in the ion transport direction of the cell or the extent of the cathode material between the cathode current collector and separator or the layer thickness of the cathode layer can be achieved.
  • Electron conductor fibers and / or ion conductor fibers for example
  • the cathode active material fibers and / or electron conductor fibers and / or ion conductor fibers may have, for example, an average fiber diameter in a range of 1 1 nm to ⁇ 5 ⁇ m, in particular 10 nm to ⁇ 1000 nm, for example ⁇ 100 nm to ⁇ 500 nm, for example from ⁇ 150 nm to ⁇ 300 nm.
  • the electron conductor fibers and / or ion conductor fibers for example
  • the cathode material may continue
  • lithium ion conductive, polymer electrolyte for example as
  • inorganic ion conductor in particular lithium ion conductors, for example in the form of ion conductor particles, and / or
  • At least one electron conductor for example in the form of
  • Electron conductor particles for example elemental carbon
  • carbon nanoparticles and / or carbon nanofibers and / or carbon nanotubes and / or graphene and / or graphite and / or carbon black and / or at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide at least one metal of the third, fourth and / or Fifth main group, and / or at least one electrically conductive metal compound, in particular at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide, and / or
  • At least one further cathode active material for example at least one metal sulfide, in particular at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or elemental sulfur,
  • the cathode active material fibers comprise, in particular contain, (further) at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide and / or at least one Metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or elemental sulfur and / or at least one electrically conductive metal compound, for example at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide, and / or elemental carbon, for example Carbon nanoparticles and / or carbon nanofibers and / or carbon nanotubes, and / or are coated therewith.
  • the cathode active material fibers may (further) comprise at least one metal sulfide, in particular at least one
  • Transition metal sulfide, and / or elemental sulfur include, in particular contain, and / or be coated therewith. Thus, additional capacity can advantageously be provided.
  • the cathode active material fibers include, in particular contain, and / or be coated therewith.
  • At least one metal sulfide in particular at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or at least one electrically conductive metal compound, for example at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide, and / or elemental carbon, for example carbon nanoparticles and / or carbon nanofibers and / or
  • Carbon nanotubes for example at least one metal sulfide
  • At least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or at least one electrically conductive metal compound for example at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide comprise, in particular contain, and / or therewith be coated. So can
  • the electrical conductivity can be increased.
  • the further cathode active material fibers, in particular sulfur fibers, and / or the electron conductor fibers comprise at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and at least one electrically conductive metal compound, for example at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide, and / or elemental carbon, for example carbon nanoparticles and / or carbon nanofibers and / or Carbon nanotubes, and / or are with at least one metal sulfide, in particular with at least one transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or at least one electrically conductive metal compound, for example at least one electrically conductive metal oxide and
  • the further cathode active material fibers, in particular sulfur fibers, and / or the electron conductor fibers may comprise at least one metal sulfide, in particular at least one transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, and / or at least one electrically conductive metal compound,
  • at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide comprise, in particular contain, and / or with at least one metal sulfide, in particular with at least one transition metal sulfide and / or at least one
  • the at least one metal sulfide may, for example, at least one
  • Transition metal sulfide and / or at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, in particular of the Periodic Table, include or be.
  • the at least one metal sulfide may be electrochemically active, in particular in the context of the electrochemical reaction of the cell for which the cathode material is designed.
  • the at least one metal sulfide may in particular comprise at least one metal, for example at least one transition metal and / or at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group.
  • the at least one metal sulfide may comprise at least one metal (Mt), for example transition metal and / or metal of the third, fourth and / or fifth
  • Main group which has (Mt) a more positive or higher, for example, a ⁇ 1 V more positive or higher, Standard electrode potential (Mt0 / Mtx +), as the anode active material
  • alkali metal of the cell for example lithium
  • the at least one metal sulfide may have at least one metal (Mt), for example at least one transition metal and / or at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, which (Mt) is a standard electrode potential (Mt0 / Mtx +), in particular
  • Standard hydrogen electrode of ⁇ -2V.
  • niobium may have a standard electrode potential (Nb0 / Nb3 +) of -1.099 V, and thus a 1.9411 V more positive or higher potential compared to the standard electrode potential (Li0 / Li +) of lithium of-3.0401 V versus standard hydrogen electrode (NHE) as a lithium anode.
  • molybdenum in the form of MoS 3 and / or MoS 2 may have up to 2.804V more positive potential than a lithium anode.
  • the at least one metal sulfide may be, for example, at least one sulfide anion (S2-) and / or at least one disulfide anion (S 2-2) and / or at least one higher sulfide and / or at least one polysulfide anion and / or an over-stoichiometric sulfur content, for example sulfur and / or unbound sulfur and / or uncharged sulfur and / or sulfur of zero oxidation number not directly associated with metal,
  • the at least one metal sulfide may also be a semiconductor, for example, such as copper (II) sulfide (CuS).
  • the at least one metal of the at least one metal sulfide may advantageously be elementary or
  • Cathode active material in particular the at least one metal of the at least one metal sulfide in metallic form.
  • the at least one metal of the at least one metal sulfide can advantageously contribute to the capacity of the cathode material and thus to the efficiency of the cell.
  • the thereby formed metallic form of the at least one metal of the at least one metal sulfide thereby to an improved electrical conductivity of the
  • the at least one metal sulfide may optionally increase the electrical conductivity by semiconducting properties.
  • the at least one metal sulfide in particular in a reduction of the at least one metal of the at least one metal sulfide, released sulfur and optionally formed therefrom sulfide anion (s) (S2) and / or polysulfides can with anode material ions or
  • Alkali metal ions for example lithium ions, react and / or combine and, for example, lithium sulfide (Li 2 S), lithium disulfide and / or
  • the at least one metal sulfide and / or the at least one metal of the at least one metal sulfide may advantageously be
  • the at least one metal sulfide electrochemically active sulfur in particular which is electrochemically active in the context of the electrochemical reaction of the cell for which the cathode material is designed, for example at least one disulfide anion (S 2- 2) and / or at least one
  • Polysulfide anion and / or a superstoichiometric sulfur content for example, not directly associated with metal sulfur and / or unbound sulfur and / or uncharged sulfur and / or sulfur of zero oxidation number, for example, in its crystal structure incorporated sulfur, may advantageously also in addition
  • Electrochemically active sulfur of at least one metal sulfide for at least one metal sulfide for at least one metal sulfide
  • Capacity of the cathode material or cell contribute.
  • the at least one metal sulfide for example the at least one transition metal sulfide and / or the at least one
  • Metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth Main group in which at least one cathode active material and / or in the at least one further cathode active material and / or in one, in particular ionic and / or electrically conductive or conductive polymer, for example in the at least one polymer electrolyte, and / or in another ion conductor, for example in which at least one inorganic ionic conductor is contained, for example embedded and / or embedded.
  • the at least one metal sulfide for example the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, can be used in combination with a cathode active material.
  • the at least one metal sulfide in particular the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, in the at least one cathode active material, in particular in the sulfur-carbon composite
  • the sulfur-polymer composite for example in the polymer with, in particular covalently bonded sulfur, for example SPAN, and / or in the at least one further cathode active material, for example bound and / or embedded.
  • the at least one cathode active material may comprise a sulfur-carbon composite, for example a sulfur-polymer composite, for example a polymer having, in particular covalently, bound sulfur, and at least one metal sulfide, in particular the at least one transition metal sulfide and / or the at least a metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group.
  • a sulfur-carbon composite for example a sulfur-polymer composite, for example a polymer having, in particular covalently, bound sulfur
  • at least one metal sulfide in particular the at least one transition metal sulfide and / or the at least a metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group.
  • a cathode material in which a portion of the sulfur in and / or on the sulfur-carbon composite, for example the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example SPAN, bound and another part of the sulfur is bound in and / or on the metal sulfide.
  • the at least one cathode active material, in particular the sulfur-carbon composite, for example the sulfur-polymer composite, in particular the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example SPAN, and the at least one metal sulfide in which a portion of the sulfur in and / or on the sulfur-carbon composite, for example the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example SPAN, bound and another part of the sulfur is bound in and / or on the metal sulfide.
  • Transition metal sulfide to form a (common) electrochemically active phase.
  • inorganic ion conductors can form an ion-conducting phase, for example, which may be present in addition to the electrochemically active phase.
  • Cathode active material in particular the sulfur-carbon composite, for example, the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently bound sulfur, for example SPAN, with the at least one metal sulfide, in particular the at least one
  • at least one can be
  • Cathode active material in particular the sulfur-carbon composite, for example the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently bound sulfur, and the at least one metal sulfide, for example the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal the third, fourth and / or fifth main group, evenly distributed.
  • the sulfur-carbon composite for example the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently bound sulfur
  • the at least one metal sulfide for example the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal the third, fourth and / or fifth main group, evenly distributed.
  • both the sulfur-carbon composite for example the sulfur-polymer composite, in particular the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example SPAN, and the at least one metal sulfide contained therein, in particular transition metal sulfide, likewise the at least one Contact polymer electrolyte and / or the at least one inorganic ion conductor at its interface.
  • the at least one cathode active material in particular the sulfur-carbon composite, for example the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example SPAN, of the at least one metal sulfide ,
  • the at least one cathode active material in particular the sulfur-carbon composite, for example the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example SPAN, with the at least one metal sulfide, for example the at least one transition metal sulfide and or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group coated.
  • the sulfur-carbon composite for example the sulfur-polymer composite, for example the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example SPAN
  • the at least one metal sulfide for example the at least one transition metal sulfide and or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group coated.
  • Metal sulfide for example, the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group (in total), ⁇ 5 wt .-% to ⁇ 90 wt .-%, for example ⁇ 25 wt .-% bis ⁇ 50 Gew. -%, related to the weight of the
  • At least one cathode active material in particular sulfur-carbon composites, for example sulfur-polymer composites, for example of the polymer with, in particular covalently, bound sulfur, and of the at least one metal sulfide, for example of the at least one
  • the at least one metal sulfide for example, the at least one transition metal sulfide and / or the at least one
  • Metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group in particular the at least one transition metal sulfide, a simple metal sulfide, such as iron (II) sulfide (FeS) and / or copper (II) sulfide (CuS), for example with one sulfur atom per Metal atom, for example, in which all bonds of sulfur to the metal atom, and / or a metal sulfide with a more complex structure, for example in which more than one sulfur atom is bound per metal atom, for example copper disulfide (CuS 2 ) and / or patronite (VS 4 , V 4 + (S 2-
  • the sulfur in part not directly connected to the metal, but for example, embedded in the crystal structure may be, for example, a metal sulfide with a
  • Stoichiometric sulfur content and / or in which more metal atoms are contained as sulfur atoms, for example, copper (I) sulfide (Cu 2 S) and / or a metal sulfide having a stoichiometric metal content, such as Ni 9 S 8 and / or Ni 3 S 2 , include or be.
  • the at least one metal sulfide for example the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, in particular the at least one
  • Transition metal sulfide electrochemically active sulfur, in particular which in the context of the electrochemical reaction of the cell, for which the
  • Cathode material is designed to be electrochemically active.
  • the at least one metal sulfide for example the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, in particular the at least one transition metal sulfide, at least one disulfide anion and / or at least one polysulfide anion and / or an over-stoichiometric sulfur content, for example sulfur and / or unbound sulfur and / or uncharged sulfur and / or sulfur of zero oxidation number, for example with sulfur incorporated in its crystal structure, which are not directly linked to metal.
  • the electrochemically active sulfur of the at least one metal sulfide contribute to the capacity of the cathode material or cell.
  • the at least one metal sulfide for example, the at least one
  • the at least one metal sulfide is particularly preferred.
  • Transition metal sulfide a metal disulfide and / or a higher metal sulfide, for example a metal trisulfide and / or a metal tetrasulfide and / or a metal pentasulfide, and / or a metal sulfide having a superstoichiometric sulfur content, for example, with embedded in its crystal structure sulfur include or be.
  • additional sulfur for the electrochemical reaction and / or catalysis can be provided.
  • the at least one metal sulfide for example the at least one transition metal sulfide and / or the at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group, more than one metal atom per sulfur atom and / or a more than stoichiometric metal content. So can
  • the at least one metal sulfide comprises or is at least one transition metal sulfide.
  • the at least one transition metal sulfide may comprise or be a transition metal sulfide having electrochemically active sulfur and / or a transition metal sulfide having more than one sulfur atom per metal atom and / or a transition metal sulfide having more than one metal atom per sulfur atom and / or a transition metal sulfide having a more than stoichiometric metal content.
  • the at least one metal sulfide comprises or is at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group.
  • the at least one metal sulfide comprises or is at least one transition metal sulfide and at least one metal sulfide of at least one metal of the third, fourth and / or fifth main group.
  • this comprises or is at least one metal sulfide or transition metal sulfide, a sulfide of iron, copper, cobalt, nickel, vanadium, niobium, tantalum, chromium, molybdenum, tungsten, zinc, manganese and / or titanium.
  • this comprises or is at least one
  • Metal sulfide for example, transition metal sulfide, (at least) an iron sulfide.
  • the at least one metal sulfide may be iron disulfide
  • FeS iron (II) sulfide
  • this comprises or is at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide,
  • the at least one copper sulfide (at least) a copper sulfide.
  • Metal sulfide copper disulfide (CuS 2 ) and / or a in particular
  • More than stoichiometric metal content, for example, Cu 9 S 8 and / or Cu 7 S 4 , and / or copper (II) sulfide (CuS) and / or copper (I) sulfide (Cu 2 S) include or be.
  • this comprises or is at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide,
  • superstoichiometric sulfur content for example Co 3 S 4
  • a superstoichiometric metal content for example Co 9 S 8
  • CoS Cobalt monosulfide
  • this comprises or is at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide,
  • the at least one nickel sulfide (at least) a nickel sulfide.
  • the at least one nickel sulfide (at least) a nickel sulfide.
  • Nickel disulfide or, for example, the mineral, vesitic (NiS 2 ) and / or a, in particular unstoichiometric, nickel sulfide,
  • NiS nickel (II) sulfide
  • this comprises or is at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide,
  • the at least one metal sulfide may be vanadium disulfide (VS 2 )) and / or a higher vanadium sulfide, for example vanadium trisulfide (VS 3 ) and / or vanadium tetrasulfide
  • Vanadium (IV) sulfide (VS 2 ) and / or vanadium (V) sulfide (V 2 S 5 ) include or be. In the context of an alternative or additional embodiment, this comprises or is at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide,
  • NbS 2 Metal sulfide niobium disulfide (NbS 2 ) and / or a higher niobium sulfide, for example niobium trisulfide (NbS 3 ) and / or niobium tetrasulfide (NbS 4 ) and / or niobium pentasulfide (NbS 5 ), and / or niobium (III) sulfide (Nb 2 S 3 ) and / or niobium (V) sulfide (Nb 2 S 5 ).
  • the at least one metal sulfide for example transition metal sulfide, comprises or is (at least) one tantalum sulfide.
  • the at least one metal sulfide tantalum disulfide (TaS 2 ) and / or a higher tantalum sulfide comprises or is (at least) one tantalum sulfide.
  • tantalum trisulfide TaS 3
  • tantalum tetrasulfide TaS 4
  • tantalum pentasulfide TaS 5
  • tantalum (III) sulfide Ta 2 S 3 and / or
  • Tantalum (V) sulfide (Ta 2 S 5 ) include or be.
  • the at least one metal sulfide for example transition metal sulfide, comprises or is (at least) one chromium sulfide.
  • the at least one metal sulfide may comprise or be chromium trisulfide (CrS 3 ), and / or chromium (III) sulfide (Cr 2 S 3 ).
  • the at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide comprises or is (at least) one molybdenum sulfide.
  • the at least one metal sulfide may comprise or be molybdenum disulfide (MoS 2 ) and / or a higher molybdenum sulfide, for example molybdenum trisulfide (MoS 3 ) and / or molybdenum tetrasulfide (MoS 4 ).
  • the at least one metal sulfide for example transition metal sulfide, comprises or is (at least) one tungsten sulfide.
  • the at least one metal sulfide may comprise or be tungsten disulfide (WS 2 ) and / or a higher tungsten sulfide, for example tungsten pentasulfide (WS 5 ) and / or tungsten tetrasulfide (WS 5 ) and / or tungsten trisulfide (WS 3 ).
  • the at least one metal sulfide for example transition metal sulfide, comprises or is (at least) one zinc sulfide.
  • the at least one metal sulfide for example transition metal sulfide
  • Metal sulfide Zinc (II) sulfide (ZnS) include or be.
  • this comprises or is at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide, (at least) a manganese sulfide.
  • the at least one metal sulfide may include or be manganese (II) sulfide (MnS) and / or manganese (III) sulfide (Mn 2 S 3 ).
  • the at least one metal sulfide, for example transition metal sulfide comprises or is (at least) one titanium sulfide.
  • the at least one metal sulfide for example transition metal sulfide
  • Metal sulfide include titanium (IV) sulfide (TiS 2 ) or be.
  • the at least one metal sulfide for example transition metal sulfide, comprises or is a metal mixed sulfide.
  • the mixed metal sulfide may comprise at least two metals selected from the group consisting of titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, niobium, tantalum, molybdenum and tungsten.
  • the at least one metal sulfide may be a mixed metal sulfide of the general chemical formula: AB 3 S 6 and / or A 2 BS 4 and / or A 4 B 6 S 8 , where A is nickel (Ni) and / or copper (Cu) and / or iron (Fe) and / or manganese (Mn) and / or cobalt (Co) and B for vanadium (V) and / or niobium (Nb) and / or tantalum (Ta) and / or molybdenum (Mo) and / or tungsten (W) stands.
  • A nickel (Ni) and / or copper (Cu) and / or iron (Fe) and / or manganese (Mn) and / or cobalt (Co) and B for vanadium (V) and / or niobium (Nb) and / or tantalum (Ta) and / or molybdenum (Mo) and / or
  • the at least one metal sulfide may be a metal mixed sulfide of the general chemical formula: AB 3 S 6 , where A is nickel (Ni) and / or copper (Cu) and / or iron (Fe) and / or manganese (Mn) and / or cobalt (Co) and B are vanadium (V) and / or niobium (Nb) and / or tantalum (Ta), for example NiNb 3 S 6 , and / or a metal mixed sulfide of the general chemical formula: A 2 BS 4 and / or A 4 B 6 S 8 , where A is copper (Cu) and / or nickel (Ni) and / or iron (Fe) and B is molybdenum (Mo) and / or tungsten (W), for example Cu 2 MoS 4 and / or Cu 4 Mo 6 S 8 , include or be.
  • the at least one metal sulfide for example
  • Transition metal sulfide selected from the group consisting of FeS, FeS 2 , CuS, Cu 2 S, CuS 2 , Cu 9 S 8 , Cu 7 S 4, CoS, CoS 2 , Co 3 S 4 , Co 9 S 8 , NiS, NiS 2 , Ni 9 S 8 , Ni 3 S 2 , VS, VS 2 , V 2 S 3 , V 2 S 5 , VS 4 , NbS 2 , NbS 3 , NbS 4 , NbS 5 , Nb 2 S 3 , Nb 2 S 5 , TaS 2 , TaS 3 , TaS 4 , TaS 5 , Ta 2 S 3 , Ta 2 S 5 , Cr 2 S 3 , CrS 3 , MoS 2 , MoS 3 , MoS 4 , WS 2 , WS 3 , WS 4 , WS 5 , MnS, Mn 2 S 3 , TiS 2 , NiNb 3 S 6 , Cu 2 MoS 4
  • the at least one metal sulfide may be selected from the group consisting of FeS 2 , CuS 2 , CoS 2 , Co 3 S 4 , NiS 2 , VS 2 , VS 4 , NbS 2 , NbS 3 , NbS 4 , NbS 5 , TaS 2 , TaS 3 , TaS 4 , TaS 5 , CrS 3 , MoS 2 , MoS 3 , MoS 4 , WS 2 , WS 3 , WS 4 , WS 5 .
  • the at least one metal sulfide in particular, in particular
  • Transition metal sulfide a sulfide of iron, such as iron (II) sulfide (FeS) and / or iron disulfide (FeS 2 ) and / or copper, for example, copper (II) sulfide (CuS) and / or copper disulfide (CuS 2 ), and / or Chrome, for example
  • the at least one metal sulfide or metal sulfide of the third, fourth and / or fifth main group comprises or is a sulfide of indium, gallium, aluminum, tin, germanium, antimony and / or bismuth.
  • the at least one metal sulfide or metal sulfide of the third, fourth and / or fifth main group may comprise or be a sulfide of indium and / or tin and / or antimony.
  • the at least one electrically conductive metal compound may comprise or be, for example, at least one electrically conductive metal oxide and / or at least one electrically conductive metal carbide.
  • the at least one electrically conductive metal oxide may comprise, in particular doped, oxide of tin and / or indium and / or tantalum and / or niobium, for example tin-doped indium oxide and / or with tantalum, niobium and / or fluorine-doped tin oxide be.
  • the at least one at least one electrically conductive metal carbide may be, for example, a carbide of titanium, for example
  • Titanium carbide include or be.
  • the at least one inorganic ion conductor may in particular be a crystalline ion conductor.
  • the at least one inorganic ion conductor comprises or is a sulfide ion conductor, in particular one Lithium argyrodite and / or a sulfidic glass, and / or an ionic conductor, in particular a lithium ion conductor, with garnet-like structure, for example a lithium titanate and / or lithium zirconate, for example lithium lanthanum zirconium garnet, and / or a Ion conductors, in particular lithium ion conductors, of the LISICON type and / or of the NASICON type and / or
  • Lithium phosphoroxinitride Lithium phosphoroxinitride (LIPON).
  • An ionic conductor having a garnet-like crystal structure may, in particular, be understood to be an ionic conductor whose crystal structure can be derived from the general garnet formula.
  • the general garnet formula may be, for example, A 3 B 2 [QO 4 ] 3 , where A, B and Q represent different positions in the
  • A may represent the dodecahedral position
  • B the octahedral position
  • Q the tetrahedral position
  • the at least one inorganic ion conductor may comprise a sulfide ion conductor, in particular for lithium ions
  • Sulfide ionic conductors can advantageously have a high transfer coefficient and conductivity as well as low contact contact resistances. Therefore, sulfide ion conductors can advantageously improve the ionic contact of the sulfur-containing cathode active material and achieve a low polarization overvoltage. In addition, due to the high transfer rates, it is advantageously possible to achieve low costs, in particular in the case of high surface current densities during charging / discharging
  • sulfide ionic conductors advantageously dissolve virtually no sulfur and almost no polysulfides. This in turn has the advantage that during a discharge (reduction) of a cell resulting (poly) sulfides S 2- x, which otherwise possibly to the anode, such as lithium anode, migrate and there reduced and thus the electrochemical reaction could be withdrawn, which also is referred to as a shuttle mechanism, held back better in the cathode and in this way the sulfur utilization and cycle stability can be improved.
  • sulfur-containing cathode materials may advantageously be chemically compatible with sulfide ionic conductors, thereby minimizing degradation of the cathode material and thus prolonging the life of the cell.
  • sulfide ion conductors can advantageously be produced in a simple manner.
  • Sulfidic ionic conductors can be used to particular advantage in combination with a sulfur-polymer composite having, for example, covalently and / or ionically, in particular covalently bonded, sulfur, since they have virtually no sulfur and polysulfide solubility and thus dissolve and diffuse away of sulfur and polysulfides of the polymer of the composite, which could optionally be counteracted in the case of low molecular weight ether compounds and / or conventional short chain polyethers such as pure polyethylene oxide.
  • the at least one sulfide ionic conductor may be based, for example, on the general chemical formula: (Li 2 S) x : (P 2 S 5 ) y : D z , where D z is one or more additives, for example LiCl and / or LiBr and / or LiI and / or LiF and / or Li 2 Se and / or Li 2 O and / or P 2 Se 5 and / or P 2 O 5 and / or Li 3 PO 4 and / or one or more sulfides of germanium, boron, Aluminum, molybdenum, tungsten, silicon, arsenic and / or niobium, in particular germanium.
  • x, y and z can be used in particular for
  • Sulphide ionic conductors can be synthesized, for example, from the individual components Li 2 S and P 2 S 5 and optionally D. The synthesis may optionally be carried out under protective gas.
  • the at least one sulfidic ion conductor comprises or is a lithium argyrodite and / or a sulfidic glass. These ion conductors have proven to be particularly advantageous, since they have a high ionic conductivity and low contact contact resistance at the
  • the cathode active material may have. So can
  • Lithium argyrodites can be understood in particular as meaning compounds derived from the mineral argyrodite of the general chemical formula: Ag 8 GeS 6 , where silver (Ag) is replaced by lithium (Li) and in particular germanium (Ge) and / or Sulfur (S) by other elements, for example III., IV., V., VI. and / or VII. Main group, may be replaced.
  • Examples of lithium argyrodites are:
  • Ch is sulfur (S) and / or oxygen (O) and / or selenium (Se), for example sulfur (S) and / or selenium (Se), in particular sulfur (S) compounds of the general chemical formula:
  • Ch is sulfur (S) and / or oxygen (O) and / or selenium (Se), for example sulfur (S) and / or oxygen (O), in particular sulfur (S), and X is chlorine (Cl) and / or bromine (Br) and / or iodine (I) and / or fluorine (F), for example X represents chlorine (Cl) and / or bromine (Br) and / or iodine (I), - compounds of the general chemical formula :
  • Ch is sulfur (S) and / or oxygen (O) and / or selenium (Se), for example sulfur (S) and / or selenium (Se), in particular sulfur (S), B is phosphorus (P) and / or Arsenic (As),
  • X is chlorine (Cl) and / or bromine (Br) and / or iodine (I) and / or fluorine (F), for example X is chlorine (Cl) and / or bromine (Br) and / or Iodine (I), and 0 ⁇ 1.
  • the at least one sulfidic ionic conductor may have at least one lithium argyrodite of the chemical formula: Li 7 PS 6 , Li 7 PSe 6 , Li 6 PS 5 Cl, Li 6 PS 5 Br, Li 6 PS 5 I, Li 7- ⁇ PS 6- ⁇ Cl ⁇ , Li 7- ⁇ PS 6- ⁇ Br ⁇ , Li 7- ⁇ PS 6- ⁇ I ⁇ , Li 7- ⁇ PSe 6- ⁇ Cl ⁇ , Li 7- ⁇ PSe 6- ⁇ Br ⁇ , Li 7- ⁇ PSe 6- ⁇ I ⁇ , Li 7- ⁇ AsS 6- ⁇ Br ⁇ , Li 7- ⁇ AsS 6- ⁇ I ⁇ , Li 6 AsS 5 I, Li 6 AsSe 5 I, Li 6 PO 5 Cl , Li 6 PO 5 Br and / or Li 6 PO 5 I include.
  • Lithium argyrodites are described, for example, in the publications: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 755-758; Z. Anorg. Gen. Chem., 2010, 636, 1920-1924; Chem. Eur. J., 2010, 16, 2198-2206; Chem. Eur. J., 2010, 16, 5138-5147; Chem. Eur. J., 2010, 16, 8347-8354; Solid State Ionics, 2012, 221, 1-5; Z. Anorg. Gen. Chem., 2011, 637, 1287-1294; and Solid State Ionics, 2013, 243, 45-48.
  • the lithium argyrodite may be a sulphidic lithium argyrodite, for example where Ch is sulfur (S).
  • Lithium argyrodites can be prepared in particular by a mechanical-chemical reaction process, for example, wherein starting materials such as lithium halides, for example LiCl, LiBr and / or LiI, and / or
  • Lithium chalcogenides for example Li 2 S and / or Li 2 Se and / or Li 2 O, and / or chalcogenides of main group V, for example P 2 S 5 , P 2 Se 5 , Li 3 PO 4 , in particular in stoichiometric amounts with each other be ground.
  • This can, for example, in a ball mill, in particular a
  • the at least one sulfidic ion conductor may comprise at least one sulfidic glass of the chemical formula: Li 10 GeP 2 S 12 , Li 2 S- (GeS 2 ) -P 2 S 5 and / or Li 2 SP 2 S 5 .
  • the at least one sulfide ionic conductor may comprise a germanium-containing sulfidic glass, for example Li 10 GeP 2 S 12 and / or Li 2 S- (GeS 2 ) -P 2 S 5 , in particular Li 10 GeP 2 S 12 .
  • Germanium-containing sulfide lithium ion conductors may advantageously have high lithium ion conductivity and chemical stability.
  • the at least one sulfidic ion conductor comprises or is a lithium argyrodite.
  • Lithium argyrodites are advantageously distinguished by particularly low contact contact resistance at the grain boundaries within the Material and other components, such as the cathode active material, from.
  • a particularly good ion conduction at and within the grain boundary surfaces can be achieved.
  • lithium argyrodites can also have a low contact resistance between grains even without a sintering process. This advantageously makes it possible to simplify the production of the cathode material and of a cell.
  • the at least one inorganic ionic conductor for example sulfide ionic conductors, in particular dissociate and thus provide the ions to be conducted, for example lithium ions, whereby the ionic mobility is increased and increased by the at least one polymer electrolyte this way the ionic conductivity can be increased.
  • the at least one polymer electrolyte may comprise at least one polymer or polymer electrolyte which contains at least one repeat unit of the general chemical F comprises, and / or at least one (singly or multiply) fluorinated, for example perfluorinated, and / or lithium sulfonate substituted polymer, for example a perfluoropolyether and / or a lithium sulfonate substituted, especially fluorinated, for example perfluorinated, polyolefin, for example tetrafluoroethylene polymer, and / or a lithium sulfonate substituted, in particular fluorinated, for example perfluorinated, polyether, for example a lithium ion-containing, for example lithium ions
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer may be, for example, a homopolymer and / or a co-polymer, for example, a block co-polymer, optionally a multi-block co-polymer, and / or an alternating co-polymer and / or a random copolymer, and / or a polymer mixture, for example of one or more homo-polymer and or one or more co-polymers, for example a homo-polymer-co-polymer blend.
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises a
  • alkylene oxide and / or a polymer having at least one alkylene oxide group, in particular oligo-alkylene oxide group.
  • such polymers are only ionically conductive, in particular lithium ion conductive, and should be used in combination, for example in a mixture, with at least one alkali metal salt,
  • alkali metal conducting salt for example lithium salt, for example lithium conducting salt.
  • the at least one polymer electrolyte may be
  • Polyethylene oxide and / or a polymer having at least one ethylene oxide group, in particular oligo-ethylene oxide group include.
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer has at least one repeat unit of the general chemical formula
  • [A] represents a polymer backbone-forming unit.
  • X stands for a spacer, in particular a, for example covalently, to the polymer back-forming unit - [A] - bonded spacer.
  • the group Q can be attached via the spacer X to the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the group Q for example the uncharged group Q described below or positively charged groups Q + or negatively charged group Q-, may in particular be attached to the spacer X.
  • the group Q for example, the uncharged group Q described below or positively charged groups Q + or negatively charged group Q-, in particular directly to the polymer back - [A] - be attached.
  • Such polymers may advantageously have an ion conductivity, for example lithium ion conductivity, in particular depending on the temperature, of 10- 10 -5 S / cm, possibly even ⁇ 10 -4 S / cm, and advantageously both as a binder and as an ion conductor, for example lithium ion conductors , serve.
  • an ion conductivity for example lithium ion conductivity, in particular depending on the temperature, of 10- 10 -5 S / cm, possibly even ⁇ 10 -4 S / cm, and advantageously both as a binder and as an ion conductor, for example lithium ion conductors , serve.
  • Binder properties can advantageously be achieved increased mechanical stability.
  • the polymer or the polymer electrolyte may also be referred to in particular as the cathode electrolyte or catholyte.
  • Such polymers or polymer electrolytes can be particularly advantageous in alkali metal-sulfur cells, for example lithium-sulfur cells and / or sodium-sulfur cells, in particular lithium-sulfur cells, for example with a sulfur-carbon composite, for example a sulfur Polymer composite, in particular a polymer with, in particular covalently, bound sulfur, for example a sulfur-polyacrylonitrile composite, in particular SPAN, as the cathode active material, are used or used.
  • the group Q for example Q or Q + or Q-, - and optionally the spacer to the polymer-forming unit - [A] - and thus the location of the group Q and optionally of the spacer X and - in particular by compared with the liquid Electrolytes increased viscosity and / or in particular by a, in particular compared with polyethylene oxide (PEO), reduced polysulfide solubility of the polymer or Polymer electrolytes, namely, it is possible advantageously to keep (poly) sulfides in the vicinity of the carbon of the composite and, for example, to dissolve one in this way and, in particular, to diffuse away polysulfides from the carbon of the composite, which optionally in the case of low molecular weight ether compounds and / or or conventional short chain polyethers, such as pure polyethylene oxide, could be counteracted, thus providing improved calendrical stability and / or improved energy density retention.
  • PEO polyethylene oxide
  • Q is a negatively charged group Q-, for example a negatively charged side group Q-, and a counterion Z +.
  • the negatively charged group Q- can be attached via the spacer X to the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the negatively charged group Q- for example, for a group based on Leitsalzanions, in particular lithium Leitsalzanions, for example, a sulfonylimide group, for example for a
  • Trifluoromethanesulfonylimide group F 3 C-SO 2 - (N -) - SO 2 -) and / or
  • PFSI Perfluoroethanesulfonylimide group
  • Fluorosulfonylimide group F-SO 2 - (N -) - SO 2 -), and / or for an ionic liquid anion group (English: Ionic Liquid), for example, for a pyrazolide group or for an imidazolide group, and / or a sulfonate group, for example one for a (simple) sulfonate group or for a trifluoromethanesulfonate group (triflate, -SO 3 CF 2 -), and / or for a sulfate group and / or for a carboxylate group and / or for a group based on a phosphoric acid-based anion, in particular for a phosphate group, and / or for a group based on an anion of an imide, in particular for a sulfonylimide group, for example for a trifluoromethanesulfonylimide group (TFSI: F 3
  • PFSI Perfluoroethanesulfonylimide group
  • Fluorosulfonylimide group F-SO 2 - (N -) - SO 2 -
  • FSI Fluorosulfonylimide group
  • a cation Z + in particular a metal cation, for example lithium ion and / or sodium ion, may be used as the counterion of Q-, for example. in particular lithium, be contained.
  • alkali metal ions for example lithium ions
  • the covalent attachment of the negatively charged group Q- to the polymer backbone-forming unit [A] - gives rise to a high transfer number close to 1.
  • an increased mobility of alkali ions in particular
  • Lithium ions can be achieved.
  • the dielectric constant can advantageously also be increased, which can have a positive influence on the polysulfide solubility - in such a way that the polysulfide solubility is reduced - which is particularly pronounced in sulfur-carbon composites, for example sulfur-polymer and / or Carbon modification composites, in particular sulfur-polymer composites with, for example, covalently and / or ionically, in particular covalently, to the polymer of the
  • Composite bound sulfur for example sulfur-polyacrylonitrile composites, in particular SPAN, can have a particularly advantageous effect.
  • polymers which have a negatively charged group Q- and a counterion Z + for example a lithium ion Li + and / or a sodium ion Na +, in particular a lithium ion Li +, already have sufficient ionic conductivity, in particular lithium ion conductivity, through the counterion Z +.
  • polymers containing a negatively charged group Q- and a counterion Z + for example a lithium ion Li + and / or a sodium ion Na +, in particular a lithium ion Li +
  • a negatively charged group Q- and a counterion Z + for example a lithium ion Li + and / or a sodium ion Na +, in particular a lithium ion Li +
  • an alkali metal conducting salt for example lithium conducting salt, or ionically conducting , in particular lithium ion-conducting
  • polymers which have a negatively charged group Q- and a counterion Z + for example a lithium ion Li +, but nevertheless, for example, reduction of the glass transition temperature and / or to increase the
  • Lithium ion conductivity in combination, for example in admixture, with at least one alkali metal salt, in particular lithium salt, for example lithium conducting salt, can be used.
  • the polymer back-forming unit - [A] - and / or the spacer X can also optionally be optimized with regard to other properties.
  • Q stands for a positively charged group Q +, for example, a positively charged side group Q +, and a counterion Z-.
  • the positively charged group Q + can be attached via the spacer X to the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the positively charged group Q + may stand for a group based on a cation of an ionic liquid.
  • a counterion can be used as the counterion to the positive charge of Q +
  • Z- can therefore stand for an anion, in particular a lead salt anion.
  • a positively charged group Q + in particular anions of conductive salts, in particular lithium Leitsalzanionen, coordinated or solvated and in particular the dissociation of the conducting salt, in particular lithium-conducting salt can be increased.
  • This in turn can also advantageously the transfer coefficient, in particular by the covalent attachment of the positively charged group Q + to the polymer back forming unit - [A] -, and optionally the mobility of the alkali metal ions, in particular lithium ions, the conductive salt and thus the
  • the dielectric constant can be increased, which has a positive influence on the Polysulfidlösige - in such a way that the Polysulfidlöszier is reduced - may have, which is particularly in sulfur-carbon composites, such as sulfur polymer and / or Carbon-modification composites, in particular sulfur-polymer composites with, for example, covalently and / or ionically,
  • the polymer back-forming unit - [A] - and / or the spacer X can also optionally be optimized with regard to other properties.
  • polymers having a positively charged group Q + may be used in combination, for example, in U.S. Pat
  • alkali metal salt for example alkali metal Leitsalz
  • lithium salt for example lithium Leitsalz used.
  • Q stands for an uncharged group Q, for example for an uncharged, functional side group which is capable of coordinating alkali metal ions, in particular lithium ions (Li +)
  • the uncharged group Q can be attached via the spacer X to the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the uncharged group Q for example, for one of a
  • Electrolytic solvent derivable group stand.
  • alkali metal ions for example lithium ions
  • the mobility of the alkali ions, for example lithium ions can be increased, in particular by introducing the group derivable from an electrolyte solvent, and thus the ion conductivity, in particular lithium ion conductivity.
  • the polymer back-forming unit - [A] - and / or the spacer X can be optionally optimized with regard to other properties.
  • Polymers which carry only uncharged groups Q, and in particular no bonded charges, for example alkali ions, in particular lithium ions, may initially be only ionically conductive, for example lithium ion conductive, and for example by addition of an alkali metal salt, for example alkali metal conducting salt, in particular lithium salt, for example by a mixture with an alkali metal salt, for example alkali metal conducting salt, in particular lithium salt, and in particular solvation of the salt
  • polymers which have an uncharged group Q in combination for example in a mixture, with at least one alkali metal salt,
  • alkali metal conducting salt for example, alkali metal conducting salt, in particular lithium salt, for example lithium conducting salt.
  • group Q for example, Q or Q or Q +, thereby advantageously the dissociation of
  • Alkalimetallionen for example, lithium ions, promoted by the inorganic ionic conductor and / or optionally of a conducting salt or the coordination between alkali metal ion, in particular lithium ion, and from
  • inorganic ionic conductor and / or optionally be weakened by a conductive salt.
  • a conductive salt advantageously, advantageously, the transfer coefficient and / or the mobility of the ions, for example lithium ions, and thus the
  • Ion conductivity in particular the lithium ion conductivity, influenced and / or increased.
  • Q- advantageously very high Transfer figures are achieved, which - especially in the case of high
  • Polymer backbone - [A] - attached can advantageously - compared with mixtures of analogous polymers and analog, but free
  • Example in the case of low molecular weight ether compounds could be prevented, as well as the mechanical stability and, for example, binder function can be improved. Moreover, such polymers can have an extremely low vapor pressure compared to liquid electrolytes, making it possible to safely operate a cell equipped with them at higher operating temperatures.
  • the spacer X - for example, by the nature of the spacer and / or the length of the spacer - and / or the polymer back forming unit - [A] - - for example, by the nature of the polymer back forming unit / s - [A] - and their structure - more
  • the spacer X can advantageously be used to adjust in particular the glass transition temperature and / or the mechanical properties of the polymer or polymer electrolyte.
  • Polymer back forming unit - [A] - may optionally be optimized for other properties, such as mechanical properties. Overall, it is thus advantageously possible to simplify the production and construction of alkali metal-sulfur cells, for example lithium-sulfur cells and / or sodium-sulfur cells, in particular lithium-sulfur cells, for example lithium-SPAN cells Capacity retention or cycle stability, durability and safety can be increased.
  • alkali metal-sulfur cells for example lithium-sulfur cells and / or sodium-sulfur cells
  • lithium-sulfur cells for example lithium-SPAN cells
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer is a co-polymer, for example a block co-polymer, for example a multi-block co-polymer, and / or an alternating co-polymer and / or a random co-polymer.
  • the polymer or the polymer electrolyte can be, for example, a
  • the counterion Z + may in particular be an alkali metal ion, for example a lithium ion and / or sodium ion, in particular a lithium ion (Li +). Because of the negative charge of the group Q-, for example sulfonate group, this may advantageously be directly, for example, lithium (Li +) the counterion to the negative charge of the group Q-, for example, sulfonate group, and in particular provide an ionic conductivity. So can advantageously be dispensed with mixing of conductive salt. In particular, Z + can therefore stand for a lithium ion (Li +).
  • the negatively charged group Q- can be used, for example, for a group based on a lead salt anion, in particular lithium lead salt anion, for example for a sulfonylimide group, for example for a trifluoromethanesulfonylimide group (TFSI: F 3 C-SO 2 - (N -) - SO 2 -) and / or perfluoroethanesulfonylimide group (PFSI: F 5 C 2 -SO 2 - (N -) - SO 2 -) and / or fluorosulfonylimide group (FSI: F-SO 2 - (N -) - SO 2 -), and / or for a group based on an anion of an ionic liquid (English: Ionic Liquid), for example for a pyrazolide group or for an imidazolide group, and / or for a sulfonate group, for example for a a (simple)
  • phosphoric acid-based anion in particular for a phosphate group, and / or for a group based on an anion of an imide, in particular for a sulfonylimide group, for example for a trifluoromethanesulfonylimide group (TFSI: F 3 C-SO 2 - (N -) - SO 2 -) and / or perfluoroethanesulfonylimide group (PFSI: F 5 C 2 -SO 2 - (N -) - SO 2 -) and / or fluorosulfonylimide group (FSI: F-SO 2 - (N -) - SO 2 -), and / or a group based on an anion of an amide, in particular for a group based on an anion of a secondary amide (-R-NHR), and / or on a group based on an anion of a carboxylic acid amide , in particular a group based on
  • alkali metal ions in particular lithium ions
  • the covalent attachment of the negatively charged group Q- to the polymer backbone-forming unit [A] - gives rise to a high transfer number close to 1.
  • the dielectric constant can be increased, which has a positive influence on the polysulfide solubility - in such a way that the polysulfide solubility is reduced - which, as explained in particular in sulfur-carbon composites, such as sulfur polymer and / or -Carbon modification composites, in particular sulfur-polymer composites with, for example, covalently and / or ionically, in particular covalently bonded to the polymer of the composite sulfur, for example sulfur-polyacrylonitrile composites, in particular SPAN, can particularly advantageous effect.
  • the negatively charged group Q- stands for a group based on a lithium Leitsalzanions, in particular lithium Leitsalzanions, and / or for a group based on an anion of an ionic liquid and / or for a sulfonate group and / or for a sulfate group and / or for a carboxylate group and / or for a group based on a phosphoric acid-based anion and / or for a group based on an anion of an imide and / or on a group based on an anion of an amide and / or on a group based on an anion of a carboxylic acid amide.
  • the negatively charged group Q- represents a sulfonylimide group, in particular one
  • Trifluoromethanesulfonylimide group (F 3 C-SO 2 - (N -) - SO 2 -) and / or
  • Perfluoroethanesulfonylimide group F 5 C 2 -SO 2 - (N -) - SO 2 -) and / or
  • Fluorosulfonylimide group (F-SO 2 - (N -) - SO 2 -), in particular
  • Trifluoromethanesulfonylimid group and / or for a sulfonate group, in particular for a (simple) sulfonate group and / or for a
  • Trifluoromethanesulfonate group stands.
  • the negatively charged group Q- may be for a trifluoromethanesulfonylimide group or
  • Perfluoroethanesulfonylimide group or fluorosulfonylimide group or a sulfonate group or a trifluoromethanesulfonate group In a specific embodiment, the negatively charged group Q for a sulfonate group or a sulfonylimide group, in particular for a
  • Sulfonate stand.
  • Z + may stand in particular for a lithium ion.
  • a sulfonylimide group or a sulfonate group in particular
  • Ion conductivity in particular lithium ion conductivity, increasing
  • Z + may stand in particular for a lithium ion.
  • the negatively charged group Q- can be a benzene group which contains at least one group based on a lead salt anion, in particular lithium lead salt anion, in particular with at least one sulfonylimide group (benzenesulfonylimide group, for example lithium benzenesulfonylimide group), and / or with at least one group based on an anion of an ionic liquid and / or with at least one
  • Sulfonate (benzenesulfonate, for example, lithium benzenesulfonate) and / or having at least one sulfate group and / or at least one carboxylate group and / or at least one group based on a phosphoric acid-based anion, in particular with at least one phosphate group, and / or at least one group on the base an anion of an imide and / or with at least one group based on an anion of an amide and / or substituted with at least one group based on an anion of a carboxylic acid amide.
  • the negatively-charged group Q- may be a benzene group having at least one trifluoromethanesulfonylimide group and / or at least one perfluoroethanesulfonylimide group and / or at least one
  • Fluorsulfonylimid group in particular with at least one
  • Trifluoromethanesulfonylimide group substituted. As part of a
  • Benzenesulfonimide group in particular a benzenesulfonate group.
  • Benzene group advantageously makes it possible to bind a group, for example a sulfonate, in a simple manner to a wide variety of polymer backings.
  • a benzene group offers the possibility in a simple manner of further, the ionic conductivity-increasing substituents, such as multiple groups,
  • sulfonate groups and / or one or more
  • a polymer having a, in particular such functionalized, benzene group can advantageously by polymerization of the double bond of a, in particular such functionalized styrene, for example of 4- (styrenesulfonyl) (trifluoromethanesulfonyl) imide, or one with the above-mentioned anionic groups, functionalized styrene, in a simple manner be formed.
  • the attachment of the anionic function to a polymer backbone can for example also take place via a functional group in the para position to the anionic group in the aromatic carbon six-membered ring.
  • the negatively charged group Q- represents a benzenesulfonylimide group, for example a para and / or ortho and / or meta-benzenesulfonylimide group,
  • a para-benzenesulfonylimide group for example, a para-benzenesulfonylimide group, and / or a
  • Benzenesulfonate group for example a benzenesulfonate group, for example a para and / or ortho and / or meta benzenesulfonate group, for example a para-benzenesulfonate group.
  • Benzenesulfonylimide groups and / or benzenesulfonate groups for example a para, ortho and / or meta benzenesulfonylimide group and / or para, ortho and / or meta Benzenesulfonate group, in particular a para-benzenesulfonylimide group and / or a para-benzenesulfonate group, can be particularly advantageous as explained above.
  • Such polymers can be particularly advantageous, in particular as
  • Lithium ion conductive electrolyte such as solid electrolyte
  • Cathode material for example with a sulfur-carbon composite, for example with a composite of one, in particular electrically conductive, polymer and sulfur, in particular with a sulfur-polyacrylonitrile (PAN) - composite, for example SPAN, as a cathode active material, for example in one Lithium-sulfur cell, used or used.
  • PAN sulfur-polyacrylonitrile
  • Q- represents a sulfonylimide group, for example a benzenesulfonylimide group.
  • Ion conductivity in particular lithium ion conductivity, increasing
  • Q- represents a sulfonate group, for example a benzenesulfonate group.
  • Q comprises a positively charged group Q.sup. +
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer may, for example, be a repeating unit of the general formula:
  • the positively charged group Q + stands for a group based on a cation of an ionic liquid (English: Ionic Liquid), in particular for a pyridinium group or a, in particular quaternary, ammonium group or an imidazolium group or a piperidinium group or a Pyrrolidinium group or one, in particular quaternary, phosphonium or a guanidinium group or a morpholinium group or a uronium group or a
  • an ionic liquid English: Ionic Liquid
  • Morpholinium groups, uronium groups and / or thiouronium groups can advantageously increase the dissociation of alkali metal ions, in particular lithium ions, for example of the conductive salt and / or inorganic ionic conductor, and thereby in turn advantageously the transfer coefficient and optionally the mobility of the alkali metal ions, in particular lithium ions, and thus the
  • Ion conductivity in particular the lithium ion conductivity, and the
  • a pyridinium group may in particular be understood as meaning a group which can be derived from pyridinium, in particular substituted or unsubstituted.
  • An ammonium group may in particular be understood as meaning a group derivable from ammonium, in particular a quaternary ammonium group.
  • An imidazolium group can be understood in particular to be an imidazolium-derivable, in particular substituted or unsubstituted, group. Under a piperidinium group, in particular one of
  • Piperidinium derivable, especially substituted or unsubstituted, group can be understood.
  • a pyrrolidinium group may in particular be understood as meaning a group derivable from pyrrolidinium, in particular substituted or unsubstituted.
  • a phosphonium group may in particular be a group which can be derived from phosphonium, in particular a quaternary group
  • a guanidinium group may, in particular, be understood as meaning a guanidinium-derivable, in particular substituted or unsubstituted, group.
  • a morpholinium group may, in particular, be understood as meaning a group derivable from morpholinium, in particular a substituted or unsubstituted one.
  • Uronium can in particular derivable from Uronium, in particular substituted or unsubstituted, group are understood.
  • a thiouronium group may in particular be understood as meaning a thiouronium-derivable, in particular substituted or unsubstituted, group.
  • the positively charged group Q + may represent a pyridinium group or one, especially quaternary, ammonium group or a
  • the positively charged group Q + may represent a pyridinium group or one, in particular quaternary, ammonium group or a
  • Q + may represent one, in particular quaternary, ammonium group or a
  • the ionic conductivity and the dielectric constant can be increased in a comparatively simple manner.
  • Z- stands for a lithium Leitsalzanion.
  • Trifluoromethanesulfonate (triflate, F 3 CSO - 3), bisoxalatoborates (BOB,
  • Z stands for perchlorate and / or trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or hexafluorophosphate, and / or
  • Z- may be for bis (trifluoromethanesulfonyl) imide and / or
  • Bis (perfluoroethanesulfonyl) imide and / or bis (fluorosulfonyl) imide in particular bis (trifluoromethanesulfonyl) imide, trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or difluorooxalatoborate (-DFOB) and / or bromide and / or iodide and / or chloride stand.
  • -DFOB difluorooxalatoborate
  • Bis (trifluoromethanesulfonyl) imide, and / or trifluoromethanesulfonate triflate, SO 3 - CF 3 .
  • soft anions bis (trifluoromethanesulfonyl) imide and / or bis (perfluoroethanesulfonyl) imide and / or bis (fluorosulfonyl) imide and / or
  • Trifluoromethanesulfonate in particular bis (trifluoromethanesulfonyl) imide (TFSI), can advantageously be one, comparatively weak, and thus the
  • Ion mobility, in particular lithium ion mobility, and ionic conductivity, in particular lithium ion conductivity, increasing coordination of cations, in particular lithium ions achieved and, for example, the solubility of conductive salts in the polymer or polymer electrolyte and optionally the thermal stability can be improved.
  • Such polymers or polymer electrolytes can be particularly advantageous, in particular as a lithium ion-conducting electrolyte, for example solid electrolyte, in a cathode material, for example with a sulfur-carbon composite, for example with a composite of a,
  • PAN sulfur-polyacrylonitrile
  • Cathode active material for example, in a lithium-sulfur cell, used or used.
  • Q is a neutral group
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer may, for example, be one
  • an uncharged group Q can advantageously of Leitsalzen, for example alkali salts, in particular lithium Leitsalzen, the alkali ions, in particular lithium ions, coordinated or solvated and in this way the mobility of the alkali ions, for example lithium ions, and thus the ion conductivity, in particular lithium ion conductivity of the polymer or Polymer electrolytes are increased. This can be favored, for example, by choosing the spacer X.
  • the uncharged group Q is a group derivable, in particular, from an electrolyte solvent, for example a cyclic carbonate group or a
  • cyclic, lactone group or a cyclic carbamate group or an acyclic carbonate group or an acyclic carboxylic acid ester group or an acyclic carbamate group or an alkylene oxide group in particular cyclic, lactone group or a cyclic carbamate group or an acyclic carbonate group or an acyclic carboxylic acid ester group or an acyclic carbamate group or an alkylene oxide group
  • oligoalkylene oxide group in particular oligoalkylene oxide group.
  • a cyclic carbonate group or lactone group or cyclic carbamate group or acyclic carbonate group or acyclic carboxylic acid ester group or acyclic carbamate group or alkylene oxide group, for example, oligo-alkylene oxide group may be included be advantageous, since this advantageously the mobility of alkali metal ions, for example lithium ions, and thus the ionic conductivity, in particular lithium ion conductivity, of the polymer or polymer electrolyte can be increased.
  • Q is an alkylene oxide group, in particular an oligo-alkylene oxide group.
  • Lithium ion conductivity can be increased.
  • the uncharged group Q is a cyclic carbonate group or a
  • Lactone group or a cyclic carbamate group or an acyclic carbonate group or an acyclic carboxylic acid ester group or an acyclic carbamate group Due to the high polarity of these groups, these groups can advantageously ion dissociation and
  • Dielectric constant of the polymer or polymer electrolyte increase and thus advantageously reduce the polysulfide solubility, which may be particularly advantageous especially in sulfur-polyacrylonitrile composites such as SPAN.
  • the uncharged group Q is a, in particular cyclic or acyclic, carboxylic ester group, for example lactone group, or one, in particular cyclic or acyclic, carboxylic acid ester group. Due to the high polarity of these groups, these groups can advantageously the
  • the, in particular uncharged, group Q represents a cyclic carbonate group or a lactone group or a carbamate group, in particular a cyclic carbamate group or an acyclic carbamate group.
  • Q may be a cyclic carbonate group or a cyclic, in particular Lactone group or a cyclic carbamate group.
  • Carbonate groups, lactone groups and / or cyclic carbamate group may be particularly advantageous for increasing the ionic conductivity of the polymer as a whole.
  • Q is a cyclic carbonate group, for example, which forms a five-membered ring or a six-membered ring or a seven-membered ring, in particular a five-membered ring.
  • Q stands for a lactone group, for example, which forms a five-membered ring or a six-membered ring or a seven-membered ring, in particular a five-membered ring.
  • Q is a cyclic carbamate group, for example, which forms a five-membered ring or a six-membered ring or a seven-membered ring, in particular a five-membered ring.
  • Q is an acyclic carbonate group.
  • Q is an acyclic
  • Q is an acyclic carbamate group.
  • Q is hydrogen or an alkyl group, in particular a methyl group or an ethyl group.
  • Such polymers or polymer electrolytes can be particularly advantageous, in particular as a lithium ion-conducting electrolyte, for example solid electrolyte, in a cathode material, for example with a sulfur-carbon composite, for example with a composite of a,
  • PAN sulfur-polyacrylonitrile
  • Cathode active material for example, in a lithium-sulfur cell, used or used.
  • the cathode material or the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer further comprises at least one conducting salt, in particular lithium conducting salt.
  • the ionic conductivity, in particular Lithium ion conductivity further increased.
  • a small admixture of a conducting salt, in particular lithium conducting salt may be advantageous in order to reduce the glass transition point of the polymer and thereby increase the overall mobility of the lithium ions in the system, but at the expense of reducing the transfer number can.
  • a conducting salt in particular lithium conducting salt, can be used, whose anion interacts well with the group Q.
  • lithium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide LiTFSI
  • LiTFSI lithium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide
  • the at least one conducting salt may be, for example, a lithium conducting salt or a sodium conducting salt, in particular a lithium conducting salt.
  • a lithium conducting salt common lithium conductive salts can be used.
  • the at least one lithium conducting salt lithium hexafluorophosphate (LiPF 6 ) and / or lithium bis (trifluoromethanesulfonyl) imide (LiTFSI) and / or lithium bisoxalatoborate (LiBOB) and / or trifluoromethanesulfonate (LiTriflate) and / or lithium perchlorate (LiClO 4 ) and / or Lithiumdifluorooxalatoborat (LiDFOB) and / or
  • LiBF 4 Lithium tetrafluoroborate
  • LiBr lithium bromide
  • Lithium iodide (LiI) and / or lithium chloride (LiCl) include or be.
  • the anion Z and the anion of the at least one lithium conducting salt may be different or identical.
  • the anion of the at least one conducting salt, in particular lithium conducting salt, and Z or Q are from the same anionic class, for example the sulfonylimides, for example trifluoromethanesulfonylimide and / or
  • Pentafluorethansulfonylimid and / or fluorosulfonyl imide in particular
  • Ttrifluoromethanesulfonylimide selected.
  • the at least one polymer electrolyte comprises at least one, in particular ion-conductive or ion-conducting, for example lithium-ion-conductive or lithium-ion-conducting, polymer comprising at least one recurring unit of the general chemical formula:
  • Q is a negatively charged group Q- and a counterion Z +, in particular lithium ion, and / or
  • the spacer X at least one, optionally further, negatively charged group Q-, in particular based on Leitsalzanions, in particular lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid or a sulfonate group, for example at least one sulfonylimide group and / or at least one sulfonate group and a counterion Z +, for example alkali metal ion, in particular lithium ion.
  • the at least one polymer electrolyte comprises at least one, in particular ion-conducting or ion-conducting, for example lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting, polymer comprising at least one
  • Q is a positively charged group Q + and a counterion Z-, and / or wherein the spacer X at least one, optionally further, positively charged group Q +, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example at least one ammonium ion group and / or at least one pyridinium group and / or at least one imidazolium group and / or at least one piperidinium group and / or at least one
  • positive charged groups Q + can advantageously reduce ion dissociation,
  • the conductive salt and / or inorganic ionic conductor for example, the conductive salt and / or inorganic ionic conductor, and thus the ionic conductivity can be increased.
  • such polymers are only ionically conductive, in particular lithium-ion conductive, and should be used in combination, for example in a mixture, with at least one conducting salt, in particular lithium conducting salt.
  • the at least one polymer electrolyte comprises at least one, in particular ion-conducting or ion-conducting, for example, lithium-ion-conducting or lithium-ion-conducting, polymer, wherein the at least one polymer
  • Polyalkylene oxide for example polyethylene oxide, and / or a polymer having at least one alkylene oxide group, for example ethylene oxide group, in particular oligo-alkylene oxide group, for example oligo-ethylene oxide group, and / or at least one repeat unit of the general chemical F
  • Q is an uncharged group Q, in particular for a
  • Alkylene oxide group in particular an oligo-alkylene oxide group, for example an ethylene oxide group, for example an oligo-ethylene oxide group, is, and / or
  • the spacer X comprises at least one alkylene oxide group, in particular an oligo-alkylene oxide group, for example an ethylene oxide group, for example an oligo-ethylene oxide group, and / or
  • polymer backbone-forming unit - [A] - an alkylene oxide unit, for example, an oligo-alkylene oxide unit, in particular an ethylene oxide unit, for example, an oligo-ethylene oxide unit comprises. It can do that
  • Cathode material in particular at least one conductive salt, in particular lithium conductive salt include.
  • Alkylene oxide units or groups and / or uncharged groups Q can advantageously increase the ion mobility and thus the ionic conductivity.
  • such polymers are only ionically conductive, in particular lithium ion conductive, and should, in combination, for example, in a mixture, with at least one conducting salt, in particular lithium conducting salt.
  • Q stands for a negatively charged group Q- and a counterion Z + and / or for a positively charged group Q + and a counterion Z-. This has been found to be particularly advantageous since this can increase ion dissociation and reduce polysulfide solubility.
  • Alkylene oxide and / or cyclic and / or acyclic carbonate groups and / or cyclic and / or acyclic carboxylic acid ester groups for example lactone groups and / or cyclic and / or acyclic carbamate groups, in particular alkylene oxide groups, such as oligo-alkylene oxide groups and / or polyethers, exposed, as by the negative
  • the spacer X comprises at least one, in particular substituted or unsubstituted, saturated or
  • Benzylene group for example oligo-benzylene group, in particular with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 10 repeating units, and / or at least one
  • Lithium sulfonate group and / or lithium Trifluormethansulfonylimid group in particular Lithiumbenzolsulfonatrios and / or lithium Trifluormethansulfonylimid-benzene group.
  • the spacer X may also have a combination of these groups. By such a spacer X can advantageously the ionic conductivity of the polymer or
  • Polymer polymers can be increased overall, for example, which can be optimized by the polymer back in terms of other properties.
  • Carboxylic acid ester group and / or acyclic carbamate group and / or positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid for example one, in particular quaternary ammonium ion group and / or a pyridinium group and / or an imidazolium group and / or a piperidinium group and / or a pyrrolidinium group and / or one, in particular quaternary, phosphonium group and / or a guanidinium group and / or a morpholinium group and / or a uronium group and / or a thiouronium group, and / or a negatively charged group,
  • an ionic liquid for example one, in particular quaternary ammonium ion group and / or a pyridinium group and / or an imidazolium group and / or a piperidinium group and / or a pyrrolidinium group
  • a sulfonylimide and / or sulfonate, in the spacer X may advantageously the ionic conductivity - in particular as in
  • the spacer X comprises at least one, in particular substituted or unsubstituted, saturated or unsaturated, linear or branched, alkylene oxide group, in particular oligo-alkylene oxide group.
  • the spacer X may for example comprise at least one, for example substituted or unsubstituted, saturated or unsaturated, linear or branched, ethylene oxide group and / or propylene oxide group, in particular oligo-ethylene oxide group and / or oligo-propylene oxide group.
  • the spacer X can be at least one,
  • the ion mobility can be increased.
  • This may be particularly advantageous in the case of a positively charged group Q + and / or in the case of a negatively charged group Q-, in particular to mobilize dissociated ions and thus increase the ionic conductivity.
  • the at least one alkylene oxide group of the spacer X may in particular be partially or completely halogenated, in particular fluorinated, for example perfluorinated.
  • halogenation in particular fluorination, such as perfluorination
  • fluorination such as perfluorination
  • alkylene oxide the solubility of polysulfides by the polymer or the polymer electrolyte, in particular by alkylene oxide
  • a sulfur-carbon composite such as sulfur polymer and / or -Carbon modification composite
  • sulfur-polymer composite with, for example, covalently and / or ionically, in particular covalently bound to the polymer of the composite sulfur, such as a sulfur-polyacrylonitrile composite, for example a SPAN composite, as a cathode material
  • a sulfur-carbon composite such as sulfur polymer and / or -Carbon modification composite
  • sulfur-polymer composite with, for example, covalently and / or ionically in particular covalently bound to the polymer of the composite sulfur, such as a sulfur-polyacrylonitrile composite, for example a SPAN composite
  • a cathode material can be
  • the spacer X comprises at least one carbonyl group, in particular at least one cyclic carbonate group and / or at least one lactone group and / or at least one cyclic carbamate group and / or at least one acyclic carbonate group and / or at least one acyclic Carboxylic ester group and / or at least one acyclic Carbamate.
  • the spacer X may comprise at least one acyclic carbonate group.
  • the spacer X comprises at least one, optionally further, positively charged group Q.sup. +, In particular based on a cation of an ionic liquid, for example at least one
  • the spacer X may, for example, at least one ammonium group and / or at least one pyridinium group and / or at least one
  • Imidazolium group for example at least one ammonium group and / or at least one pyridinium group, and a counterion Z-, for example
  • Leitsalzanion in particular lithium Leitsalzanion include.
  • the at least one, optionally further, positively charged group Q + of the spacer can in particular be designed as described above, in particular in the context of the positively charged groups Q + connected via the spacer X.
  • the ion dissociation can be increased. This can be particularly advantageous in the case of a positively charged group Q + and / or in the case of an uncharged group Q, in particular in order to further increase the ion conductivity and to further reduce the polysulfide solubility.
  • the spacer X comprises at least one, optionally further, negatively charged group Q- and a counterion Z +, for example an alkali ion, for example lithium ion and / or sodium ion, in particular a lithium ion.
  • the at least one, optionally further, negatively charged group Q- of the spacer may in particular be as above, in particular in Frame of the connected via the spacer X negatively charged groups Q-, explained be configured.
  • negatively charged group Q- of the spacer X is a group based on a Leitsalzanions, in particular a lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid and / or a sulfonate group.
  • a Leitsalzanions in particular a lithium Leitsalzanions
  • an anion of an ionic liquid and / or a sulfonate group for example, while the spacer X at least one
  • Sulfonylimide group for example at least one trifluoromethanesulfonylimide group and / or perfluoroethanesulfonylimide group and / or fluorosulfonylimide group, in particular at least one trifluoromethanesulfonylimide group, and / or at least one sulfonate group.
  • the ion dissociation can be increased. This may be particularly advantageous in the case of a negatively charged group Q- and / or in the case of an uncharged group Q, in particular in order to further increase the ionic conductivity and the
  • the at least one alkylene group of the spacer X may, for example, have a chain length of 1 1 to ⁇ 16 carbon atoms, in particular ⁇ 1 to ⁇ 13 carbon atoms, for example from 1 1 to ⁇ 4 carbon atoms or from 4 4 to ⁇ 8 carbon atoms and / or ⁇ 9 to 13 carbon atoms.
  • the alkylene group of the spacer X may be a saturated alkylene group, for example the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 - with 1 ⁇ a1 ⁇ 15, for example 1 ⁇ a1 ⁇ 12, for example 1 ⁇ a1 ⁇ 3.
  • the at least one alkylene oxide group of the spacer X may be, for example, an ethylene oxide group and / or a propylene oxide group.
  • the at least one alkylene oxide group may be an oligo-alkylene oxide group, for example an oligo-ethylene oxide group and / or oligo-propylene oxide group.
  • the alkylene oxide group or oligo-alkylene oxide group can have 1 1 or 2 2 to ⁇ 10 repeating units, for example ⁇ 1 or 2 2 to ⁇ 4 repeating units.
  • the at least one alkylene oxide unit may have the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10, for example 1 ⁇ or 2 ⁇ b ⁇ 4.
  • the attachment of the at least one alkylene oxide group of the spacer X to the polymer backbone - [A] - and the group Q for example the pyridinium group, ammonium group, imidazolium group, piperidinium group,
  • Morpholinium group uronium group, thiouronium group, cyclic
  • Carbonate group acyclic carboxylic ester group, acyclic
  • Carbamate group, sulfonylimide or sulfonate group in each case via one, in particular saturated and / or unsaturated, linear or branched, alkylene group, for example methylene groups, and / or
  • the spacer X for example, an alkyl alkylene-alkyl group, for example an alkyl oligo-alkylene-alkyl group, for example the general chemical formula: - (CH 2) a1 - [CH 2 -CH 2 - O- ] b1 - (CH 2 ) a 1 ' - with 1 ⁇ a 1 ⁇ 12, in particular 1 ⁇ a 1 ⁇ 3, 1 ⁇ b 1 ⁇ 10,
  • alkoxy-alkylene oxide-alkyl group for example alkoxy-oligo-alkyleneoxide-alkyl group, for example the general chemical formula: - (CH 2) a2 -O- [CH 2 -CH 2 -O-] b2 - (CH 2) a2 '- with 1 ⁇ a2 ⁇ 12, in particular 1 ⁇ a2 ⁇ 3, 1 ⁇ b2 ⁇ 10 in particular 1 ⁇ or 2 ⁇ b2 ⁇ 4, and 1 ⁇ a2' ⁇ 12, in particular 1 ⁇ a2' ⁇ 3.
  • Phenylene group and / or the at least one benzylene group of the spacer X may in particular with one or more alkyl side chain / n and / or one or more Alkylenoxiditkette / n, for example Oligo Alkylenoxidkirkette / n, for example oligo-ethylene oxide side chain / n and / or oligo Propylene oxide side chain (s) and / or one or more cyclic carbonate group (s) and / or lactone group (s) and / or cyclic
  • the ionic conductivity can advantageously be further increased, in particular as explained in connection with the corresponding groups Q, Q + and Q-.
  • the spacer X may comprise one or more phenylene oxide group (s) and / or phenylene group (s) and / or benzylene group (s).
  • phenylene oxide groups and / or phenylene groups and / or benzylene groups of the spacer X can (in each case one, especially saturated and / or unsaturated, linear or branched, for example partially or fully halogenated or unhalogenated, for example partially fluorinated or perfluorinated or unfluorinated, alkylene group and or alkylene oxide group, for example oligo-alkylene oxide group, for example, oligo-ethylene oxide group and / or oligo-propylene oxide, be inserted.
  • the attachment of the at least one carbonyl group of the spacer X to the polymer backbone - [A] - and the group Q for example the cyclic one
  • Carbonate group acyclic carboxylic ester group, acyclic
  • the spacer X may contain one or more cyclic carbonate group (s) analogous to Q and / or lactone group (s) and / or cyclic carbamate group (s) and / or acyclic carbonate group (s) and / or acyclic carboxylic ester group (s) and / or acyclic carbamate group / n and / or - for example, Q + analogous - ammonium ion group / n and / or pyridinium group / n and / or imidazolium / n and / or
  • Carboxylic ester group acyclic carbamate, ammonium ion, pyridinium, imidazolium, piperidinium, pyrrolidinium, phosphonium, guanidinium, morpholinium, uronium, thiouronium, sulfonyl, sulfonate, for example benzenesulfonyl and / or benzenesulfonate, the spacer X to the polymer back - [A] - and / or to another cyclic carbonate group, lactone group, cyclic carbamate group, acyclic
  • Carbonate group acyclic carboxylic ester group, acyclic
  • Carboxylic acid ester group acyclic carbamate group, ammonium ion, pyridinium, imidazolium, piperidinium, pyrrolidinium, phosphonium, guanidinium, morpholinium, uronium, thiouronium, sulfonyl imide or sulfonate, for example benzenesulfonyl imide and / or benzenesulfonate, the spacer X and / or to, for example terminal, group Q.
  • Guanidinium dormitory dormitory dormitory, Morpholiniumegi, Uroniumoli, Thiouroniumoli, sulfonylimide or sulfonate group may in particular (in each case) via one, in particular saturated and / or unsaturated, linear or branched, for example partially or fully halogenated or unhalogenated, for example partially fluorinated or perfluorinated or unfluorinated, alkylene group and or alkylene oxide group, for example oligoalkylene oxide group, for example oligo-ethylene oxide group and / or oligo-propylene oxide group.
  • the spacer X may be an, especially saturated and / or unsaturated, linear or branched, alkylene spacer.
  • the number of carbon atoms in the spacer can be in particular 1 1 to ⁇ 12, for example from 1 1 to ⁇ 4.
  • the alkylene spacer can be based on the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 - with 1 ⁇ a1 ⁇ 12, in particular 1 ⁇ a1 ⁇ 3.
  • the spacer X may be, for example, an alkylene oxide spacer, for example oligoalkylene oxide spacer, for example an oligo-ethylene oxide spacer or oligo-propylene oxide spacer.
  • the number of repeating units can be, for example, ⁇ 2 to ⁇ 10
  • Repeating units in particular 2 2 to ⁇ 4.
  • Carbonate group acyclic carboxylic ester group, acyclic
  • Alkylene group for example methylene groups, take place.
  • the spacer X may be, for example, a spacer based on, in particular substituted or unsubstituted, phenylene oxide and / or phenylene and / or benzylene.
  • the spacer can be several
  • Phenylene oxide units and / or phenylene units and / or benzylene units are used saturated and / or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated or non-halogenated, for example partially fluorinated or perfluorinated or unfluorinated, alkylene and / or alkylene oxide, for example oligo-alkylene, for example, oligo-ethylene oxide and / or oligo-propylene, be inserted.
  • a substitution can in this case in particular with one or more alkyl side chain (s) and / or one or more alkylene oxide side chain (s), for example, oligo-alkylene oxide side chain (s), for example oligo-ethylene oxide side chain (s) and / or oligo-propylene oxide side chain (s) or one or more cyclic carbonate group (s) and / or lactone group (s) and / or cyclic
  • the spacer X may be, for example, a carbonyl spacer, for example an alkylene / alkylene oxide-carbonyl-alkylene / alkylene oxide spacer.
  • the spacer X can be, for example, an ether oxygen (-O-).
  • the spacer X is an alkylene and / or alkylene oxide spacer, for example an alkylene and / or oligalkylene oxide spacer, for example an ethenyl oxide and / or oligo-ethylene oxide spacer.
  • [A] - represents a polymer backbone-forming unit which comprises (at least) one alkylene oxide unit, in particular ethylene oxide unit (PEO) and / or propylene oxide unit, for example an oligo-alkylene oxide unit, for example oligo -Ethylene oxide unit and / or oligopropylene oxide unit, and / or one, a carbonate group, in particular one organic carbonate group, comprehensive unit and / or a siloxane unit and / or a phosphazene unit and / or a methyl methacrylate unit and / or a methacrylate unit and / or a phenylene unit and / or a phenylene oxide unit and / or a benzylene unit and / or an alkylene unit.
  • [A] - may represent a polymer backbone-forming unit which comprises a polyether, in particular polyethylene oxide (PEO) and / or polypropylene oxide, and / or
  • Carbonate group (s) comprising repeating units, for example a polycarbonate and / or a polymer of polymer backbone
  • Structural units with side groups containing carbonate groups and / or a polysiloxane and / or a polyphosphazene and / or a
  • Polyphenylene for example, a para-polyphenylene, and / or a
  • Polyphenylene oxide and / or a polybenzylene and / or a polyolefin for example polypropylene and / or polyethylene, and / or forms.
  • - [A] - may represent a polymer backbone forming unit which is supported on a polyether, especially polyethylene oxide (PEO) and / or
  • polystyrene resin and / or a polybenzylene and / or a polyolefin, for example polypropylene and / or polyethylene based.
  • the polymer backbone-forming unit comprises - [A] - (at least) a siloxane.
  • the polymer backbone-forming unit comprises - [A] - (at least) one phosphazene unit. So can advantageously also a low glass transition temperature of the polymer and thus a high
  • the polymer back-forming unit comprises - [A] - (at least) a methyl methacrylate unit and / or a methacrylate unit.
  • the polymer back-forming unit comprises - [A] - (at least) a phenylene unit.
  • the polymer backbone-forming unit may comprise - [A] - (at least) a para-phenylene moiety.
  • phenylene units or polyphenylenes can be easily substituted one or more times, for example sulfonated.
  • the polymer backbone forming unit may comprise - [A] - (at least) a phenylene oxide unit.
  • About the oxygen can advantageously be connected in a simple manner - optionally via a spacer X - groups Q, Q + and / or Q-.
  • the polymer backbone forming unit - [A] - may comprise or be an at least monosulfonated, e.g., poly-sulfonated, phenylene moiety.
  • the polymer or polyelectrolyte may contain a sulfonate group, in particular
  • Lithium sulfonate groups substituted polyphenylene, for example para-polyphenylene, for example, which comprises at least one phenylene repeating unit which is at least one sulfonate group, in particular lithium sulfonate, for example, with a plurality
  • Sulfonate groups in particular lithium sulfonate groups, is or include. This has proven to be advantageous, since so the number of anionic units and thus lithium ion charge carriers per
  • Phenylene unit can be increased.
  • the polymer back-forming unit - [A] - for example in the form of a polyphenylene, one or more other phenylene units, for example an unsubstituted phenylene unit and / or a single or multiple, each with a group Q, for example Q +
  • the polymer backbone-forming unit comprises - [A] - (at least) a benzylene unit.
  • the polymer back-forming unit comprises - [A] - (at least) one alkylene unit.
  • the polymer back-forming unit comprises - [A] - (at least) one alkylene oxide unit, in particular ethylene oxide unit (PEO) and / or propylene oxide unit, for example oligo-alkylene oxide unit ,
  • PEO ethylene oxide unit
  • propylene oxide unit for example oligo-alkylene oxide unit
  • oligo-ethylene oxide unit and / or oligo-propylene oxide unit in particular oligo-ethylene oxide unit.
  • the polymer back-forming unit comprises - [A] - (at least) one, a carbonate group, in particular an organic
  • Carbonate group comprehensive entity.
  • the polarity of the polymer back can be increased and thus the polysulfide solubility positively influenced, in particular reduced, can be.
  • Polymerized, in particular organic, carbonate groups comprising repeating units may for example be a polycarbonate, that is a polyester thereof
  • Polymer back for example by means of condensation reaction linked, in particular esterified, carbonate groups form.
  • polymerized, in particular organic
  • Repeat units comprising carbonate groups also form a polymer of polymer backbone-forming structural units having, in particular, organic side groups containing carbonate groups.
  • the trained Polymer backings can themselves comprise carbonate groups, for example a polycarbonate, or else carbonate groups, in particular no
  • the polymer backbone forming unit - [A] - may comprise a unit having a polymer backbone structural unit and having a pendant group containing a carbonate group.
  • the side group containing the carbonate group may, for example, be attached to an atom of the polymer backbone structural unit.
  • the side group containing the carbonate group can also be attached cyclically, for example in the form of a five-membered or six-membered or seven-membered ring, in particular five-membered, to the polymer backbone structural unit, in particular to two structural units of the polymer backbone.
  • a carbonate group can form a side group attached cyclically to the polymer backbone structural unit.
  • the polymer backbone forming unit - [A] - may comprise a unit having a polymer backbone structural unit and a carbonate group, the carbonate group forming a side group cyclically bonded to the polymer backbone structural unit.
  • the carbonate group may be attached to two atoms of the polymer backbone structural unit via two oxygen atoms and, for example (together with atoms of the polymer back-forming structural unit), form a five-membered or six-membered or seven-membered ring, in particular a five-membered ring.
  • the polymer backbone-forming unit - [A] - may be both monofunctionalized and polyfunctionalized, for example bifunctionalized, trifunctionalized or tetrafunctionalized, with the group Q attached via the spacer X.
  • a polyfunctionalized polymer backbone-forming unit - [A] - in particular a polymer backbone-forming unit - [A] - can be understood, which is functionalized with at least two groups Q, for example Q + and / or Q- and / or Q, in particular in each case a group Q, for example Q + or Q- or Q, - optionally via a spacer X, in particular X x , - to the polymer back-forming unit - [A] - is attached.
  • Polymer back forming unit - [A] - can xq thereby (in each case) for one
  • xq can be for XQ, that is, or (respectively) a spacer X, in particular X x , and / or (respectively) a group Q,
  • the polymer backbone forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -X-Q) may be an alkylene oxide unit, for example
  • Ethylene oxide unit the general chemical formula: and / or a propylene oxide repeating unit of the general chemical formula:
  • the polymer backbone forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -XQ) may comprise a repeating unit having a polymer backbone structural unit and having a carbonate group cyclically linked to the polymer backbone structural unit of general chemical formula:
  • polymer backbone-forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -X-Q) may be a siloxane unit of the general chemical formula:
  • the polymer backbone-forming unit - [A] - or the repeat unit ([A] -XQ) may be a siloxane unit of general chemical F
  • polymer backbone-forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -XQ) may be a phosphazene unit of the general chemical formula:
  • R ' is hydrogen or (preferably) an alkyl group, for example a methyl, ethyl and / or propyl group, for example a methyl group.
  • the polymer backbone-forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -X-Q) may be a methylmethacrylate unit of any chemical formula:
  • polymer backbone-forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -XQ) may be a methacrylate unit of any chemical formula:
  • polymer backbone-forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -XQ) can be a phenylene unit of the general chemical formula:
  • polymer backbone-forming unit - [A] - or the repeating unit ([A] -X-Q) may be an ethyl moiety of all chemical formula:
  • the polymer backbone forming unit may comprise - [A] -, (at least) one unit having a polymer backbone structural unit and having one pendant group containing a carbonate group. So can
  • the side group containing the carbonate group may, for example, be attached to an atom of the polymer backbone structural unit.
  • the polymer backbone forming unit may be - [A] -, (at least) a unit having a polymer backbone structural unit and a carbonate group which forms a side group cyclically bonded to the polymer backbone structural unit.
  • Carbonate group be connected via two oxygen atoms to two atoms of the polymer back forming structural unit and, for example (together with the polymer back-forming structural unit) form a five-membered or six-membered or seven-membered ring, in particular a five-membered ring.
  • the polymer back-forming unit comprises - [A] - (at least) one siloxane unit and / or one
  • the polymer backbone-forming unit may comprise - [A] - (at least) a siloxane unit and / or a phosphazene unit and / or a methyl methacrylate unit and / or a methacrylate unit.
  • the polymer back-forming unit comprises - [A] - (at least) a methyl methacrylate unit and / or a
  • Methacrylate unit and / or a siloxane unit By means of phosphazenes and / or siloxanes, it is advantageously possible to achieve a low glass transition temperature of the polymer and thus a high ionic conductivity.
  • Methyl methacrylates and / or methacrylate can advantageously a
  • phenylene units can advantageously be achieved in addition to an electrical conductivity.
  • phenylene units or polyphenylenes can be easily substituted one or more times, for example sulfonated.
  • the polymer backbone-forming unit comprises - [A] - (at least) a polyfunctionalized, for example
  • polyfunctionalized for example tetrafunctionalized, phosphazene unit and / or polyfunctionalized, for example bifunctionalized, Methyl methacrylate unit and / or polyfunctionalized, for example bifunctionalized, methacrylate unit and / or polyfunctionalized,
  • the polymer backbone-forming unit comprises - [A] - (at least) a polyfunctionalized, for example
  • the polymer backbone-forming unit comprises - [A] - (at least) a polyfunctionalized, for example bifunctionalized, siloxane unit.
  • the polymer can advantageously be easily equipped with a plurality of groups Q.
  • the polymer back-forming unit is - [A] - - or the polymer back-forming units explained later - [A I ] -, - [A II ] -, - [A III ] -, - [A IV ] - , - [A V ] -, - [A VI ] -, - [A VII ] -, - [A VIII ] -, - [A IX ] -, - [A a ] -, - [A b ] -, - [A c ] -, - [A d ] -, - [A e ] -, - [A f ] -, - [A Z ] - or - [A Z1 ] - - and / or the spacer X - respectively the later explained spacers (X I ), (X II ), (X III ), (X IV ), (X V -, - [
  • alkylene oxide groups and / or alkylene groups and / or alkyl groups and / or alkoxy groups may be halogenated, in particular fluorinated, optionally perfluorinated.
  • fluorinating, in particular of alkylene oxide groups, such as ethylene oxide groups and / or propylene oxide groups, and / or polyethers and / or alkyl groups and / or alkylene groups and / or alkoxy groups advantageously the solubility of polysulfides by the polymer can be reduced.
  • Cathode active material such as a sulfur-carbon composite, for example, a sulfur-polymer composite, in particular a sulfur-polyacrylonitrile composite, such as SPAN, and thus a loss of active material can be reduced or avoided and in this way the performance, cycle life and durability of a equipped lithium Sulfur cell or a power system equipped therewith, for example, a lithium-sulfur battery can be improved.
  • a sulfur-carbon composite for example, a sulfur-polymer composite, in particular a sulfur-polyacrylonitrile composite, such as SPAN
  • the spacer X comprises - or the spacers explained later (X I ), (X II ), (X III ), (X IV ), (X V ), (X VI ), (X VII ) , (X VIII ), (X IX ), (X a ), (X b ), (X c ), (X d ), (X e ), (X f ), (X Z ) or (X Z1 ) and / or the polymer backbone-forming unit - [A] - - or the polymer back-forming units explained later - [A I ] -, - [A II ] -, - [A III ] -, - [A IV ] -, - [A V ] -, - [A VI ] -, - [A VII ] -, - [A VIII ]
  • the spacer X - or the spacer explained later (X I ), (X II ), (X III ), (X IV ), (X V ), (X VI ), (X VII ), (X VIII ), (X IX ), (X a ), (X b ), (X c ), (X d ), (X e ), (X f ), (X Z ) or (X Z1 ) - and / or the polymer backbone-forming unit - [A] - - or the polymer back forming units discussed later - [A I ] -, - [A II ] -, - [A III ] -, - [A IV ] -, - [A V ] -, - [A VI ] -, - [A VII ] -, - [A VIII ] -, - [A IX ] -, - [A a ] -, - [A b ] -
  • ethylene oxide units and / or propylene oxide units in particular ethylene oxide units, for example oligo-alkylene oxide units, for example oligo-ethylene oxide units and / or oligo-propylene oxide units, in particular oligo-ethylene oxide units.
  • ethylene oxide units and / or propylene oxide units in particular ethylene oxide units, for example oligo-alkylene oxide units, for example oligo-ethylene oxide units and / or oligo-propylene oxide units, in particular oligo-ethylene oxide units.
  • Polymer electrolytes in particular which is not or only partially based on unfluorinated polyethylene oxide, for example which is not based on unfluorinated polyethylene oxide or which is based on fluorinated, in particular perfluorinated, polyethylene oxide, can advantageously be used in comparison to the use of unfluorinated, ether-based
  • Liquid electrolytes such as dimethoxyethane (DME) or dioxolane (DOL) and Mixtures thereof, - Reduced cathode-side polysulfide solubility can be achieved.
  • DME dimethoxyethane
  • DOL dioxolane
  • the spacer X is - or the spacer explained later (X I ), (X II ), (X III ), (X IV ), (X V ), (X VI ), ( X VII ), (X VIII ), (X IX ), (X a ), (X b ), (X c ), (X d ), (X e ), (X f ), (X Z )
  • the group Q in particular uncharged, represents a group, in particular a cyclic carbonate group, of the general chemical formula:
  • the group Q in particular uncharged, represents a group, in particular a lactone group, of the general chemical formula:
  • the group Q in particular uncharged, represents a group, in particular a cyclic carbamate group, of the general chemical formula:
  • the group Q in particular uncharged, represents a group, in particular an ethylene oxide group, which is present all over the world
  • n IV or n IX stands for the number of ethylene oxide units and is in particular 1 ⁇ n IV ⁇ 15, for example 2 ⁇ n IV ⁇ 6, or 1 ⁇ n IX ⁇ 15, for example 2 ⁇ n IX ⁇ 6.
  • group Q is a group, especially an acyclic carbonate group, the general chemical formula:
  • the, in particular uncharged, group Q is a group, in particular an acyclic
  • the group Q in particular uncharged, represents a group, in particular an acyclic carbamate group, of the general chemical formula:
  • the group Q + in particular positively charged, stands for a group, in particular a pyridinium group, of the general chemical formula:
  • the group Q + in particular positively charged, stands for a group, in particular a quaternary one
  • the group Q + in particular positively charged, is a group, in particular an imidazolium group, of the general chemical formula:
  • the group Q +, in particular positively charged is a group, in particular a piperidinium group, of the general chemical formula:
  • the group Q + in particular positively charged, stands for a group, in particular a pyrrolidinium group, of the general chemical formula:
  • the group Q + in particular positively charged, stands for a group, in particular a quaternary one
  • Phosphonium group the general chemical formula:
  • group Q- represents a group, in particular a para-benzenesulfonylimide group, for example a para-trifluoromethanesulfonylimide-benzene group, of the general chemical formula:
  • group Q- stands for a group, in particular a para-benzenesulfonate group, of the general chemical formula:
  • R 2 10, R 2 11, R 2 12, R 213 and / or R 2 independently of one another, denote hydrogen and / or
  • Alkyl group in particular with a chain length of ⁇ 1 to ⁇ 16
  • Alkylene oxide for example, ethylene oxide or propylene oxide, in particular oligo-alkylene, for example, oligo-ethylene oxide or oligo-propylene oxide, in particular with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 10
  • Repeating units and / or an especially substituted or unsubstituted benzyl group and / or a carbonyl group, in particular a ketone group, for example an alkylcarbonyl group, and / or a
  • Phosphonium group and / or a negatively charged group, for example based on a Leitsalzanions, in particular a lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example a
  • Sulfonylimide group and / or a sulfonate group, for example a
  • Lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group can each independently of one another, in particular substituted or unsubstituted, saturated or unsaturated, linear or branched,
  • Alkyl group in particular with a chain length of ⁇ 1 to ⁇ 16
  • Alkylene oxide for example, ethylene oxide or propylene oxide, in particular oligo-alkylene, for example, oligo-ethylene oxide or oligo-propylene oxide, in particular with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 10
  • Alkoxy group for example with a carbon chain length of ⁇ 1 to ⁇ 16 carbon atoms, and / or one, in particular substituted or
  • unsubstituted phenylene oxide group for example oligo-phenylene oxide group, in particular with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 10 repeating units, and / or one, in particular substituted or unsubstituted, phenoxy group and / or one, in particular substituted or unsubstituted, phenylene group, for example oligo-phenylene group, in particular with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 10
  • an oligo-propylene oxide group or an alkoxy group or a phenylene oxide group or an oligo-phenylene oxide or a phenoxy group or a phenylene group or an oligo-phenylene group or a phenyl group or a benzylene group or an oligo-benzylene group or a benzyl group can in particular a respective in the context of the present invention Group can be understood, which can be both substituted and unsubstituted.
  • R10, R11, R12, R13, R14, R20, R21 R22, R30, R31, R32, R33, R40, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45, R45 ', R50, R51, R51', R52, R52 ', R53, R53', R54, R54 ', R60, R61, R62, R100, R101, R101', R110, R111, R111 ', R112, R112' R120, R120 ', R121, R121', R130, R130 ', R131, R131', R132, R140, R150, R160, R170, R180, R180 'R181, R181', R182, R200, R201, R202, R203, R210 , R211, R212, 213 and / or R214 may be a
  • Alkyl group or alkoxy for example, a
  • an alkyl group may be a saturated alkyl group, for example the general chemical formula: - (CH 2 ) a -CH 3 where 1 ⁇ a ⁇ 15.
  • R10, R11, R12, R13, R14, R20, R21 R22, R30, R31, R32, R33, R40, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45, R45 ', R50, R51, R51', R52, R52 ', R53, R53', R54, R54 ', R60, R61, R62, R100, R101, R101', R110, R111, R111 ', R112, R112' R120, R120 ', R121, R121', R130, R130 ', R131, R131', R132, R140, R150, R160, R170, R180, R180 'R181, R181', R182, R200, R201, R202, R203, R210 , R211, R212, 213 and / or R214 may be a
  • Alkylene oxide for example, ethylene oxide or propylene oxide, in particular oligo-alkylene, for example, oligo-ethylene oxide or oligo-propylene oxide, or a phenylene oxide group, for example, oligo-phenylene oxide, or a
  • Phenylene group for example, oligo-phenylene group, or a benzylene group, for example, oligo-benzylene group, for example, ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 10 repeating units, for example, ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 4
  • Alkylene oxide unit have the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10, for example, 1 ⁇ or 2 ⁇ b ⁇ 4.
  • an alkyl-alkylene oxide group for example an alkyl-oligo-alkylene oxide group
  • R100, R101 and / or R101 'or R110, R111, R111', R112 and / or R112 ' for example R110, R111 and / or R111', or R120, R120 ', R121 and / or R121' or R130, R130 ', R131 and / or R131' or R150 or R180, R180 'R181, R181' and / or R182 or R10, R11, R13 and / or R14 or R30, R32 and / or R33 or R41, R41 ', R42, R42 ', R43, R43', R44, R44 ', R45 and / or R45' or R51, R51 ', R52, R52', R53, R53 ', R54 and / or R54' or R200, R201, R202 and / or R203 or R210, R211, R212, 213 and / or R214 each independently of one another
  • Phenylene group in particular an oligo-phenylene group, and / or a phenyl group and / or a benzylene group, in particular an oligobenzylene group, and / or a benzyl group and / or a carbonyl group and / or a, in particular cyclic and / or acyclic, carbonate group, and / or one, in particular cyclic and / or acyclic,
  • Carbonkladesteroli in particular a lactone group, and / or a, in particular cyclic and / or acyclic, carbamate group and / or a charged group, for example a positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example a quaternary ammonium group and / or a quaternary phosphonium group, and / or a negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, in particular lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, and / or a sulfonate group, for example a sulfonylimide group and / or a sulfonate group, for example a
  • Lithium sulfonylimide group and / or a Lithiumiumsulfonativa stand for example, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45 and / or R45 ', R51, R51', R52, R52 ', R53, R53', R54 and / or R54, respectively 'or R100, R101 and / or R101' or R110, R111, R111 ', R112 and / or R112' or R120, R120 ', R121 and / or R121' or R130, R130 ', R131, R131' and / or R132
  • Thiouroniumoli for example, a quaternary ammonium group and / or a quaternary phosphonium group, are. Thus, if necessary, the ionic conductivity can be further improved.
  • a lead salt anion in particular lithium lead salt anion, and / or an anion of an ionic liquid, for example a sulfonylimide group, and / or a sulfonate group, for example a lithium sulfonylimide group and / or a lithium sulfonate group.
  • R200, R201, R202 and R203 or R210, R211, R212, 213 and R214 for example, at least two or three of the radicals R200, R201, R202 and R203 or R210, R211, R212, 213 and R214, if appropriate, all radicals R200, R201, R202 and R203 or R210, R211, R212, 213 and R214, respectively, for a negatively charged group, in particular based on a lead salt anion,
  • lithium Leitsalzanions and / or an anion of an ionic liquid, for example a sulfonylimide group, and / or a
  • R132 or R140 or R160 or R170 or R12 or R20, R21 and R22 or R31 or R40 or R50 or R60, R61 and R62 can each independently of one another represent an alkyl group and / or an alkylene oxide group, in particular an oligoalkylene oxide group, and / or a Alkoxy group and / or a phenylene oxide group, in particular an oligophenylene oxide group, and / or a phenoxy group and / or a Phenylene group, in particular an oligo-phenylene group, and / or a phenyl group and / or a benzylene group, in particular an oligobenzylene group, and / or a benzyl group and / or a carbonyl group
  • R132 may in particular be a or, in particular cyclic and / or acyclic, carbonate group, and / or a, in particular cyclic and / or acyclic, carboxylic acid ester group, in particular a lactone group, and / or a, in particular cyclic and / or acyclic, carbamate group and / or an alkyl group, in particular a methyl group or an ethyl group, for example a methyl group.
  • the ionic conductivity can be further improved.
  • R20 and / or R21 or R60 and / or R61 or R132 or R140 or R150 or R160 or R170 may in particular be an alkyl group, for example a methyl group or an ethyl group, in particular a methyl group, and / or an alkylene oxide group, in particular an oligoalkylene oxide group, stand.
  • an alkyl group for example a methyl group or an ethyl group, in particular a methyl group, and / or an alkylene oxide group, in particular an oligoalkylene oxide group, stand.
  • a short-chain alkyl group such as a methyl group, the polymer can advantageously be optimized with regard to its ion-conducting function.
  • halogenation in particular fluorination, advantageously, the polarity of the polymer can be influenced and so the solubility of polysulfides by the polymer, in particular by
  • Alkylene oxide groups possibly reduced, resulting in a
  • sulfur-carbon composites for example, sulfur polymer and / or carbon modification composites, in particular sulfur-polymer composites with, for example, covalently and / or ionically, in particular covalently, to the polymer of the
  • Composite bonded sulfur for example sulfur-polyacrylonitrile composites, for example a SPAN composite
  • R210, R211, R212, 213 and / or R214 having at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example one, in particular quaternary,
  • Phosphonium group and / or having at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example having at least one sulfonylimide group, for example
  • Lithium sulfonylimide group and / or substituted with at least one sulfonate group, for example, lithium sulfonate group.
  • the ionic conductivity in particular by ion dissociation or Gegenionsolvatmaschine, for example, lithium ion solvation, further increased become.
  • R210, R211, R212, 213 and / or R214 with at least one oxygen-containing group for example alkoxy group and / or
  • Alkylene oxide group for example, oligo-alkylene oxide group, for example, oligo- ethylene oxide group and / or oligo-propylene oxide group, and / or
  • Ketone group for example alkylcarbonyl group, and / or
  • oligo-alkylene oxide groups such as oligo-ethylene oxide groups, - provide a possibility, inter alia, the glass transition temperature of the polymer or
  • Aromatic groups such as phenylene groups and benzylene groups, advantageously offer several substitution positions which are charged with Groups and / or oxygen-containing groups can be substituted, and thus in particular to optimize the ionic conductivity.
  • R110, R111, R111 ', R112 and / or R112' or R120, R120 ', R121 and / or R121' or R130, R130 ', R131 and / or R131' or R150 or R180, R180 'R181, R181' and R182 or R200, R201, R202 and / or R203 or R210, R211, R212, 213 and / or R214 can therefore each independently of one another for hydrogen and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or with at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group, substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one lithium
  • Alkyl group and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group,
  • lithium Leitsalzanions for example, lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example, with at least one lithium sulfonylimide and / or Lithiumulfonatrios, substituted and / or at least one oxygen-containing group substituted alkylene oxide group, for example ethylene oxide or propylene oxide, especially oligo-alkylene, for example, oligo-ethylene oxide or oligo- propylene oxide group, and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged Group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group, substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular on the basis of Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or a Anions of an ionic liquid, for example with at least one lithium sul
  • Ammonium group and / or phosphonium group substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one
  • Lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group
  • Phenylene oxide group for example oligo-phenylene oxide, and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group , substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one Lithiumulfonylimidrios and / or Lithiumulfonsatoli, substituted and / or with at least one oxygen-containing group substituted
  • Ammonium group and / or phosphonium group substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one
  • Lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group
  • Benzylene group for example oligo-benzylene group, and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary
  • Ammonium group and / or phosphonium group substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one
  • Lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group
  • halogenated, in particular fluorinated, and / or with at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group, substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular on the Base of a Leitsalzanions, for example, lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example, with at least one lithium sulfonylimide and / or Lithiumulfonatrios, substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group, in particular cyclic and / or acyclic, carboxylic acid ester group, especially one Lactone group, and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary n ammoni
  • R40 or R50 or R60, R61 and / or R62 or R132 or R140 or R160 or R170 can therefore each independently of one another for one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group,
  • an ionic liquid for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group, substituted and / or with at least one negative charged group, in particular based on a Leitsalzanions,
  • lithium Leitsalzanions for example, lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one lithium sulfonylimide and / or Lithiumulfonatrios, substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group alkyl group, and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or with at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary
  • Ammonium group and / or phosphonium group substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one
  • Lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group
  • Alkylene oxide for example, ethylene oxide or propylene oxide, in particular oligo-alkylene, for example, oligo-ethylene oxide or oligo-propylene oxide, and / or one, partially or fully halogenated, especially fluorinated, and / or having at least one positively charged group, in particular based on a cation an ionic liquid, for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group, substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least a lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group, substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group alkoxy group and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one pos Itiv group, in particular
  • Ammonium group and / or phosphonium group substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one
  • Lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group
  • Phenylene oxide group for example oligo-phenylene oxide group, and / or one, partially or completely halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group, substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular on the basis of a Leitsalzanions, for example, lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example, with at least one lithium sulfonylimide and / or Lithiumiumsulfonatrios, substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group
  • Ammonium group and / or phosphonium group substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one Lithium sulfonylimide group and / or lithium sulfonate group, substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group
  • Benzylene group for example oligo-benzylene group, and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary
  • Ammonium group and / or phosphonium group substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular based on a Leitsalzanions, for example lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example with at least one
  • halogenated, in particular fluorinated, and / or with at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid for example with at least one quaternary ammonium group and / or phosphonium group, substituted and / or with at least one negatively charged group, in particular on the Base of a Leitsalzanions, for example, lithium Leitsalzanions, and / or an anion of an ionic liquid, for example, with at least one lithium sulfonylimide and / or Lithiumulfonatrios, substituted and / or substituted with at least one oxygen-containing group, in particular cyclic and / or acyclic, carboxylic acid ester group, especially one Lactone group, and / or one, partially or fully halogenated, in particular fluorinated, and / or having at least one positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example with at least one quaternary ammonium group
  • R210, R211, R212, 213 and / or R214 each independently of one another represent hydrogen and / or a halogen atom, in particular fluorine, or an alkyl group and / or an alkylene oxide group, in particular an oligo-alkylene oxide group, and / or an alkoxy group and / or a
  • Phenylene oxide group in particular oligo-phenylene oxide group, and / or a phenoxy group and / or a phenylene group, in particular oligo-phenylene group, and / or a phenyl group and / or a benzylene group, in particular oligo-benzylene group, and / or a benzyl group and / or a carbonyl group and or a, in particular cyclic and / or acyclic, carbonate group, and / or a, in particular cyclic and / or acyclic, carboxylic acid ester group, in particular a lactone group, and / or a, in particular cyclic and / or acyclic, carbamate group and / or a charged group , for example a positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example a quaternary ammonium group and / or a quaternary phosphonium group,
  • R61 and R62 are each independently an alkyl group and / or an alkylene oxide group, in particular an alkylene oxide group, and / or an alkoxy group and / or a
  • Phenylene oxide group in particular oligo-phenylene oxide group, and / or a phenoxy group and / or a phenylene group, in particular oligo-phenylene group, and / or a phenyl group and / or a benzylene group, in particular oligo-benzylene group, and / or a benzyl group and / or a carbonyl group and or one, in particular cyclic and / or acyclic, carbonate group and / or one, in particular cyclic and / or acyclic, carboxylic acid ester group and / or one, in particular cyclic and / or acyclic, carbamate group.
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one recurring unit based on a cyclic carbonate of the general chemical formula:
  • the at least one polymer electrolyte comprises
  • the at least one polymer electrolyte comprises
  • the at least one polymer at least one recurring unit based on an alkylene oxide, in particular ethylene oxide, of the general chemical formula:
  • n IV or n IX stands for the number of ethylene oxide units.
  • the at least one polymer has at least one repeat unit of the general formula based on an acyclic carbonate:
  • the at least one polymer has at least one recurring unit based on an acyclic carboxylic acid ester of the general chemical formula:
  • the at least one polymer at least one, based on an acyclic carbamate repeat unit of the general ch
  • (X I ), (X II ), (X III ), (X IV ), (X V ), (X VI ), (X VII ), (X VIII ) or (X IX ) is in particular a spacer , xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii or xix stands for the number, in particular the presence or the absence, of the (respective) spacer.
  • xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii or xix can be 1 or 0, for example 1.
  • the polymer backbone-forming unit - [A I ] -, - [A II ] -, - [A III ] -, - [A IV ] -, - [A V ] -, - [A VI ] -, - [A VII ] -, - [A VIII ] - or - [A IX ] - can, for example, as in
  • the spacer (X I ), (X II ), (X III ), (X IV ), (X V ), (X VI ), (X VII ), (X VIII ) or (X IX ) can, for example, as in Related to the Spacer X explained be configured.
  • R181, R181 ', R182 and / or R170 may also be configured as explained above.
  • X VIII or X IX may be, for example, one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, Alkylenspacer, for example the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 - with 1 ⁇ a1 ⁇ 10, for example with 1 ⁇ a1 ⁇ 4, and / or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated,
  • Alkylene oxide spacers for example Oligo Alkylenoxidspacer, in particular (oligo-) Ethylenoxidspacer, in particular with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 10
  • Repeating units for example the general chemical formula: - CH 2 - [CH 2 -CH 2 -O] b1 -CH 2 - with 1 ⁇ b1 ⁇ 10, for example with 2 ⁇ b1 ⁇ 4, and / or the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10,
  • Alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or a charged group for example a positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example a quaternary Ammonium group, and / or a negatively charged group, for example, a sulfonylimide group and / or sulfonate group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example, alkylcarbonyl group.
  • R130, R130 ', R131, R131' and / or R132 or R140 or R150 or R160 or R170 or R180, R180 'R181, R181' and / or R182 can each independently of one another denote hydrogen or one, in particular saturated or unsaturated , linear or branched,
  • halogenated, in particular fluorinated, alkyl group for example, the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 * -CH 3 with 0 ⁇ or 1 ⁇ a1 * ⁇ 10, for example with 0 ⁇ or 1 ⁇ a1 * ⁇ 3 , and / or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched,
  • alkylene oxide group for example an ethylene oxide group, in particular an oligo-alkylene oxide group, for example an oligo-ethylene oxide group,
  • 1 1 to 10 10 repeat units for example with 1 1 or 2 2 to ⁇ 5 repeat units
  • / or a charged group for example a positively charged group, in particular based on a cation of an ionic liquid, for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a negatively charged group, for example a sulfonylimide group and / or sulfonate group, and / or a phenylene group, for example one having at least one alkyl group and / or one alkylene oxide group and / or one alkoxy group and / or one charged A group, for example a positively charged group, for example a quaternary ammonium group, and / or a negatively charged group, for example a sulfonylimide group and / or sulfonate group, substituted
  • Phenylene group, and / or a benzylene group for example one, having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or a charged group, for example a positively charged group, for example a quaternary ammonium group, and / or a negatively charged Group, for example, a sulfonylimide group and / or sulfonate group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example, alkylcarbonyl group stand.
  • alkyl groups and / or oligo-alkylene oxide for example, with different length and / or substitution and / or degree of saturation and / or degree of branching and / or degree of halogenation, in particular degree of fluorination, are.
  • R100, R101 and / or R101 or R110, R111, R111 ', R112 and / or R112' or R120, R120 ', R121 and / or R121' or R130, R130 ', R131, R131' and / or R132 or R140 or R150 or R160 or R170 or R180, R180 'R181, R181' and / or R182 each independently of one another represent hydrogen or a methyl group or an ethyl group or one, in particular saturated,
  • R132 or R140 or R150 or R160 or R170 may in particular be an alkyl group, for example a methyl group or ethyl group, in particular a methyl group, and / or an alkylene oxide group, in particular oligoalkylene oxide group.
  • a short-chain alkyl group such as a methyl group, the polymer can advantageously be optimized with regard to its ion-conducting function.
  • R132 or R140 or R150 or R160 or R170 may be a methyl group.
  • R is an alkyl group, for example a methyl, ethyl and / or propyl group, for example a methyl group, for example the general chemical formula:
  • R ' is hydrogen or (preferably) an alkyl group, for example a methyl, ethyl and / or propyl group, for example a methyl group, and / or a siloxane-alkylene oxide unit, for example a siloxane -Ethylene oxide unit, for example the general chemical formula:
  • xq denotes the connection point (s) or stands for XQ.
  • xq denotes the connection point (s) or stands for XQ.
  • Polymethyl methacrylates may advantageously be comparatively easily synthetically accessible.
  • the Polymer Backbone-Forming Unit - [A] -, - [A I ] -, - [A II ] -, - [A III ] -, - [A IV ] -, - [A V ] -, - [A VI ] -, - [A VII ] -, - [A VIII ] -, - [A IX ] -, - [A a ] -, - [A b ] -, - [A c ] -, - [A d ] - - [A e ] -, - [A f ] -, - [A Z ] - or - [A Z1 ] - may, for example, for an alkylene oxide unit, for example an ethylene oxide unit and / or a propylene oxide unit, in particular for an ethylene oxide unit,
  • Methacrylate unit and / or a methyl methacrylate unit and / or a siloxane unit and / or a phosphazene unit and / or a phenylene unit Unit for example a phenylene oxide unit, and / or a benzylene unit.
  • the polymer backbone forming unit is - [A] -, - [A I ] -, - [A II ] -, - [A III ] -, - [A IV ] -, - [ A V ] -, - [A VI ] -, - [A VII ] -, - [A VIII ] -, - [A IX ] -, - [A a ] -, - [A b ] -, - [A c ] -, - [A d ] -, - [A e ] -, - [A f ] -, - [A Z ] - and - [A Z1 ] - for one
  • polyfunctionalized for example bifunctionalized, trifunctionalized or tetrafunctionalized, polymer back forming unit.
  • the polymer backbone-forming unit is - [A] -, - [A I ] -, - [A II ] -, - [A III ] -, - [A IV ] -, - [A V ] -, - [A VI ] -, - [A VII ] -, - [A VIII ] -, - [A IX ] -, - [A a ] -, - [A b ] -, - [A c ] -, - [A d ] -, - [ A e ] -, - [A f ] -, - [A Z ] - or - [A Z1 ] - or the repeating unit ([A] -XQ) for a polyfunctionalized, such as bifunctionalized or
  • R ' may be in particular hydrogen or (preferably) an alkyl group, for example a methyl, ethyl and / or propyl group, for example a methyl group
  • R100, R101 and R101 ' in particular that of the general chemical formula:
  • Respectively at the attachment sites xq can each be a substituted with R210, R211, R212, 213 and R214 para-benzenesulfonylimide group, for example a para-Trifluormethansulfonylimid-benzene group, in particular the general chemical formula:
  • an alkylene oxide unit for example an ethylene oxide unit, for example the general chemical formula:
  • Un o er un o er, o er ene yen unit for example, an ethylene unit and / or propylene unit, for example, the general chemical formula:
  • siloxane unit for example the general formula:
  • R is an alkyl group, for example a methyl, ethyl and / or propyl group, for
  • Example, a methyl group is, for example, and / or a phosphazene unit, for example, the general chemical formula:
  • R ' is hydrogen or (preferably) an alkyl group, for example a methyl, ethyl and / or propyl group, for example a methyl group, and / or a siloxane-alkylene oxide unit, for example, a siloxane-ethylene oxide unit, for example the general chemical formula:
  • a phenylene unit in particular a polyphenylene, for example a para-polyphenylene, for example with ether function, for example of the general chemical formula:
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one pyridinium-based repeat unit of the general chemical formula:
  • - [A a ] - represents a polymer back forming unit.
  • (X a ) stands for a spacer.
  • xa stands for the number, in particular the presence or absence, of the spacer (X a ). It can xa
  • the polymer backbone-forming unit - [A a ] - may, for example, be designed as described in connection with the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the spacers (X a ) can be designed, for example, as explained in connection with the spacer X.
  • R10, R11, R12, R13 and / or R14 may also be configured as explained above.
  • Z- may in particular for perchlorate and / or trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or
  • Difluorooxalatoborat and / or bromide and / or iodide and / or chloride are.
  • (X a ) can be used in particular for one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene spacer,
  • an oligo-alkylene oxide group for example an oligo-ethylene oxide group, in particular with 1 1 to 10 10 repeat units, for example with 1 1 or 2 2 to ⁇ 5 repeat units, and / or a further positively charged group, for example a further pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example one, having at least one alkyl group and / or a
  • Alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a benzylene group, for example one having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example, a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example, alkylcarbonyl group.
  • R 12 may represent a saturated alkyl group, in particular having a chain length of 1 1 to ⁇ 16 carbon atoms.
  • R12 can be for a saturated Alkyl group having a chain length of ⁇ 9 to ⁇ 13 carbon atoms, for example, an undecyl group (-C 11 H 23 ), stand.
  • R10, R11, R13 and / or R14 can each independently of one another denote hydrogen or one, in particular saturated or
  • radicals R10, R11, R12, R13 and R14 for example, at least two, for example at least three, of the radicals R10, R11, R12, R13 and R14, optionally all radicals R10, R11, R12, R13 and R14, for different groups, for example alkyl groups and / or oligo-alkylene oxide, for Example with different length and / or substitution and / or
  • Saturation degree and / or degree of branching and / or halogenation, in particular degree of fluorination are. Examples of such embodiments are:
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one ammonium-based repeat unit of the general chemical formula:
  • the polymer backbone-forming unit - [A b ] - may, for example, be designed as described in connection with the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the spacers (X b ) can be designed, for example, as explained in connection with the spacer X.
  • R20, R21 and / or R22 may also be configured as explained above.
  • Z- may in particular for perchlorate and / or trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or
  • Difluorooxalatoborat and / or bromide and / or iodide and / or chloride are.
  • ( X.sup.b ) may in this case be, in particular, one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene spacer,
  • alkylene oxide group for example an ethylene oxide group, in particular an oligo-alkylene oxide group, for example an oligo-ethylene oxide group, in particular with ⁇ 1 to ⁇ 10 repeating units, for example with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 5 repeating units, and or another positively charged group, for example a pyridinium group and / or a quaternary group
  • Ammonium group, and / or a phenylene group for example one, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a benzylene group, for example a benzylene group substituted with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, and / or or a ketone group, for example, alkylcarbonyl group.
  • radicals R20, R21 and R22 for example, at least two of the radicals R20, R21 and R22, if appropriate all radicals R20, R21 and R22, for different groups, for example alkyl groups and / or oligo- Alkylenoxid phenomenon, for example with different lengths and / or
  • R 20 and R 21 are identical or different, in particular saturated, alkyl groups having a chain length of 1 1 to ⁇ 4 carbon atoms, for example a methyl group
  • R 22 is an, especially saturated, alkyl group having a chain length of 9 9 to ⁇ 13 carbon atoms, for example an undecyl group (-C 11 H 23 ). Examples of such embodiments are:
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one imidazolium-based repeat unit of the general chemical formula:
  • - [A c ] - represents a polymer back forming unit.
  • (X c ) stands for a spacer.
  • xc stands for the number, in particular the presence or absence, of the spacer (X c ). It can xc
  • the polymer backbone-forming unit - [A c ] - may, for example, be designed as described in connection with the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the spacers (X c ) can be designed, for example, as explained in connection with the spacer X.
  • R30, R31, R32 and / or R33 may, for example, also be configured as explained above.
  • Z- may in particular for perchlorate and / or trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or
  • Difluorooxalatoborat and / or bromide and / or iodide and / or chloride are.
  • ( X.sup.c ) may be, for example, one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene spacer,
  • Repeating units for example the general chemical formula: - CH 2 - [CH 2 -CH 2 -O] b1 -CH 2 - with 1 ⁇ b1 ⁇ 10, for example with 2 ⁇ b1 ⁇ 4, and / or the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10,
  • a positively charged group for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example one having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or a Alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a
  • Benzylene group for example a, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, for example the general chemical Ketone group, for example alkylcarbonyl group.
  • R30, R32 and / or R33 may be, for example, each independently of one another for hydrogen or a, in particular saturated or
  • Benzylene group for example one, having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another a positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example alkylcarbonyl group stand.
  • a positively charged group for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example alkylcarbonyl group stand.
  • R30, R31, R32 and R33 may each independently represent hydrogen or a methyl group or an alkyl group having a chain length of 2 2 to ⁇ 15 carbon atoms, for example ⁇ 2 to ⁇ 4 carbon atoms.
  • R31 can each independently represent hydrogen or a methyl group or an alkyl group having a chain length of 2 2 to ⁇ 15 carbon atoms, for example ⁇ 2 to ⁇ 4 carbon atoms.
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one piperidinium-based repeat unit of the general chemical formula:
  • - [A d ] - represents a polymer back forming unit.
  • (X d ) stands for a spacer.
  • xd stands for the number, in particular the presence or the absence, of the spacer (X d ). It can xd
  • the polymer backbone-forming unit - [A d ] - may, for example, be designed as described in connection with the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the spacers (X d ) can be designed, for example, as explained in connection with the spacer X.
  • R40, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45 and / or R45 ' may, for example, also be configured as explained above.
  • Z- may in particular for perchlorate and / or trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or
  • Difluorooxalatoborat and / or bromide and / or iodide and / or chloride are.
  • ( X.sup.d ) may be in particular a linear or branched, in particular saturated or unsaturated, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene spacer,
  • Repeating units for example the general chemical formula: - CH 2 - [CH 2 -CH 2 -O] b1 -CH 2 - with 1 ⁇ b1 ⁇ 10, for example with 2 ⁇ b1 ⁇ 4, and / or the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10,
  • a positively charged group for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example one having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or a Alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a
  • Benzylene group for example a, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example alkylcarbonyl group stand.
  • the spacer X may be a saturated alkyl spacer having a chain length of 1 1 to ⁇ 15 carbon atoms, for example from 3 3 to ⁇ 5 carbon atoms.
  • R40, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45 and / or R45 ' can each independently of one another denote hydrogen or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched,
  • halogenated, in particular fluorinated, Alkyl group for example, the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 * -CH 3 with 0 ⁇ or 1 ⁇ or 2 ⁇ a1 * ⁇ 15, for example with 0 ⁇ or 1 or ⁇ 2 ⁇ a1 * ⁇ 4, and / or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene oxide group, for example an ethylene oxide group,
  • an oligo-alkylene oxide group for example an oligo-ethylene oxide group, in particular with 1 1 to ⁇ 10 repeat units, for example with 1 1 or 2 2 to ⁇ 5 repeat units, and / or a further positively charged group, for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example one, having at least one alkyl group and / or a
  • Alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a benzylene group, for example one having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example, a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example, alkylcarbonyl group.
  • radicals R40, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45 and / or R45 ' optionally all radicals R40, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45 and / or R45 ', for different groups, for example alkyl groups and / or oligo- Alkylenoxid phenomenon, for example, with different lengths and / or
  • R40, R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45 and / or R45 ' may each independently be hydrogen or a methyl group or an alkyl group having a chain length of ⁇ 2 to ⁇ 15 Carbon atoms, for example, from ⁇ 2 to ⁇ 4 carbon atoms, stand.
  • R41, R41 ', R42, R42', R43, R43 ', R44, R44', R45 and / or R45 ' may in particular stand for hydrogen.
  • R40 may in particular stand for a methyl group.
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one pyrrolidinium-based repeat unit of the general chemical formula:
  • - [A e ] - represents a polymer back forming unit.
  • (X e ) stands for a spacer.
  • xe stands for the number, in particular the presence or the absence, of the spacer (X e ). It can xe
  • the polymer backbone-forming unit - [A e ] - may, for example, be designed as described in connection with the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the spacers (X e ) can be designed, for example, as explained in connection with the spacer X.
  • R50, R51, R51 ', R52, R52', R53, R53 ', R54 and / or R54' may also be configured as explained above.
  • Z- may in particular for perchlorate and / or trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or
  • (X e ) may in this case in particular be an, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene spacer,
  • Repeating units for example the general chemical formula: - CH 2 - [CH 2 -CH 2 -O] b1 -CH 2 - with 1 ⁇ b1 ⁇ 10, for example with 2 ⁇ b1 ⁇ 4, and / or the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10,
  • a positively charged group for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example a, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a
  • Benzylene group for example a, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example alkylcarbonyl group stand.
  • the spacer X may be a saturated alkyl spacer having a chain length of 1 1 to ⁇ 15 carbon atoms, for example from 3 3 to ⁇ 5 carbon atoms.
  • R 50, R 51, R 51 ', R 52, R 52', R 53, R 53 ', R 54 and / or R 54' can each independently of one another denote hydrogen or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched,
  • halogenated, in particular fluorinated, alkyl group for example the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 * -CH 3 with 0 ⁇ or 1 ⁇ or 2 ⁇ a1 * ⁇ 15, for example with 0 ⁇ or 1 or ⁇ 2 ⁇ a1 * ⁇ 4, and / or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene oxide group, for example an ethylene oxide group,
  • an oligo-alkylene oxide group for example an oligo-ethylene oxide group, in particular with ⁇ 1 to ⁇ 10 repeating units, for example with ⁇ 1 or ⁇ 2 to ⁇ 5 repeating units, and / or a further positively charged group, for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example a, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a benzylene group
  • one, at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example alkylcarbon
  • radicals R50, R51, R51 ', R52, R52', R53, R53 ', R54 and / or R54' optionally all radicals R50, R51, R51 ', R52, R52 ', R53, R53', R54 and / or R54 ', for different groups, for example alkyl groups and / or oligo-alkylene oxide groups, for example with different length and / or substitution and / or degree of saturation and / or degree of branching and / or Halogen michsgrad, in particular degree of fluorination, are.
  • R 50, R 51, R 51 ', R 52, R 52', R 53, R 53 ', R 54 and / or R 54' may each independently be hydrogen or a methyl group or an alkyl group having a chain length of ⁇ 2 to ⁇ 15 carbon atoms, for example ⁇ 2 to 4 carbon atoms.
  • R51, R51 ', R52, R52', R53, R53 ', R54 and / or R54' can
  • R50 in particular stand for hydrogen.
  • R50 can be used in particular for a
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one phosphonium-based repeat unit of the general chemical formula:
  • - [A f ] - represents a polymer back forming unit.
  • (X f ) stands for a spacer.
  • xf stands for the number, in particular the presence or absence, of the spacer (X f ). In this case, xf
  • the polymer backbone-forming unit - [A f ] - may, for example, be designed as described in connection with the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the spacers (X f ) can be designed, for example, as explained in connection with the spacer X.
  • R60, R61 and / or R62 may also be configured as explained above.
  • Z- may in particular for perchlorate and / or trifluoromethanesulfonate and / or tetrafluoroborate and / or bisoxalatoborate and / or Hexafluorophosphate and / or bis (trifluoromethanesulfonyl) imide and / or
  • Difluorooxalatoborat and / or bromide and / or iodide and / or chloride are.
  • (X f ) can be used in particular for one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene spacer,
  • Repeating units for example the general chemical formula: - CH 2 - [CH 2 -CH 2 -O] b1 -CH 2 - with 1 ⁇ b1 ⁇ 10, for example with 2 ⁇ b1 ⁇ 4, and / or the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10,
  • a positively charged group for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example one having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or a Alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a
  • Benzylene group for example a, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example alkylcarbonyl group stand.
  • the spacer X may be a saturated alkyl spacer having a chain length of 1 1 to ⁇ 16 carbon atoms, for example from 3 3 to ⁇ 9 carbon atoms.
  • R60, R61 and R61 may each independently be hydrogen or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or fully halogenated, in particular fluorinated, alkyl group, for example the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 * - CH 3 with 0 ⁇ or 1 ⁇ or 2 ⁇ a1 ⁇ 15, for example with 0 ⁇ or 1 or ⁇ 2 ⁇ a1 ⁇ 4, and / or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene oxide group, for example an ethylene oxide group, in particular an oligo-alkylene oxide group, for example an oligo-ethylene oxide group, in particular with 1 1 to ⁇ 10
  • Repeating units, and / or another positively charged group for example a pyridinium group and / or a quaternary ammonium group, and / or a phenylene group, for example one, having at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another a positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted phenylene group, and / or a
  • Benzylene group for example a, with at least one alkyl group and / or an alkylene oxide group and / or an alkoxy group and / or another positively charged group, for example a quaternary ammonium group, substituted benzylene group, and / or a ketone group, for example alkylcarbonyl group stand.
  • R60, R61 and R61 each independently represent an alkyl group having a chain length of ⁇ 1 to ⁇ 16 carbon atoms, for example, ⁇ 3 to ⁇ carbon atoms.
  • the at least one polymer electrolyte or the at least one polymer comprises at least one based on a benzenesulfonate
  • the polymer backbone-forming unit - [A Z ] - may, for example, be designed as described in connection with the polymer backbone-forming unit - [A] -.
  • the spacers (X Z ) can be designed, for example, as explained in connection with the spacer X.
  • R200, R201, R202 and / or R203 may also be configured as explained above.
  • Z + may in particular be a cation, in particular a metal cation, for example alkali metal ion, for example lithium ion and / or sodium ion, in particular lithium ion (Li +).
  • ( X.sup.Z ) can in this case in particular be an, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene spacer,
  • Repeating units for example the general chemical formula: - CH 2 - [CH 2 -CH 2 -O] b1 -CH 2 - with 1 ⁇ b1 ⁇ 10, for example with 2 ⁇ b1 ⁇ 4, and / or the general chemical formula: - [CH 2 -CH 2 -O-] b with 1 ⁇ b ⁇ 10,
  • R200, R201, R202 and R203 may be, for example, each independently of one another hydrogen or a, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or fully halogenated, in particular fluorinated, alkyl group, for example the general chemical formula: - (CH 2 ) a1 * -CH 3 with 0 ⁇ or 1 ⁇ a1 * ⁇ 15, for example with 1 ⁇ a1 * ⁇ 2, and / or one, in particular saturated or unsaturated, linear or branched, for example partially or completely halogenated, in particular fluorinated, alkylene oxide group, for example, an ethylene oxide group, in particular an oligo-alkylene oxide group, for example an oligo-ethylene oxide group, in particular with 1 1 to ⁇ 10

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Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Kathodenmaterial und ein Verfahren zur Herstellung eines Kathodenmaterials für eine Alkalimetall-Zelle, insbesondere für eine Lithium-Schwefel-Zelle. Um ein, in einer Hochstrom-Zelle beziehungsweise -Batterie einsetzbares Kathodenmaterial zur Verfügung zu stellen, wird mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser (11), welche mindestens ein, insbesondere schwefelhaltiges, Kathodenaktivmaterial enthält,insbesondere durch Elektrospinnen, bereitgestellt. Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Elektrospinnsystem, eine Kathode, einen Separator, eine Zelle und eine Batterie.

Description

Beschreibung Titel Elektrospinnen von Kathodenaktivmaterialfasern
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Kathodenmaterials für eine Alkalimetall-Zelle, insbesondere für eine Lithium- Schwefel-Zelle, sowie ein Elektrospinnsystem, ein Kathodenmaterial, eine Kathode, einen Separator, eine Zelle und eine Batterie.
Stand der Technik Lithium-Ionen-Batterien, welche auch als Lithium-Ionen-Akkumulatoren bezeichnet werden, werden heutzutage in einer Vielzahl von Produkten als Energiespeicher eingesetzt. Um Batterien mit einer höheren Energiedichte herzustellen, wird an der Lithium-Schwefel-Batterietechnologie geforscht. Die Druckschrift US 2011/0165466 A1 betrifft Lithium-Metall-Schwefel- und Lithium-Ionen-Schwefel-Batterien, welche eine nanostrukturierte Kathode aufweisen. Die Druckschrift US 2005/0208383 A1 betrifft Separatoren und Verfahren zu deren Herstellung.
Offenbarung der Erfindung Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Kathodenmaterials für eine elektrochemische Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Zelle und/oder Natrium-Zelle, insbesondere für eine Lithium-Zelle. Insbesondere kann das Verfahren zur Herstellung eines Kathodenmaterials für eine Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Schwefel-Zellen und/oder Natrium-Schwefel- Zellen, insbesondere für eine Lithium-Schwefel-Zelle, ausgelegt sein. Unter einer Alkalimetall-Zelle kann insbesondere eine elektrochemische Zelle, beispielsweise eine Batteriezelle beziehungsweise Akkumulatorzelle, verstanden werden, an deren elektrochemischer Reaktion Alkaliionen, beispielsweise Lithiumionen, beispielsweise im Fall einer Lithium-Zelle, oder Natriumionen, beispielsweise im Fall einer Natrium-Zelle, beteiligt sind. Beispielsweise kann eine Alkalimetall-Zelle eine Lithium-Zelle und/oder eine Natrium-Zelle sein. Unter einer Alkalimetall-Schwefel-Zelle kann insbesondere eine
elektrochemische Zelle, beispielsweise eine Batteriezelle beziehungsweise Akkumulatorzelle, verstanden werden, an deren elektrochemischer Reaktion Alkaliionen, zum Beispiel Lithiumionen, beispielsweise im Fall einer Lithium-Zelle, oder Natriumionen, beispielsweise im Fall einer Natrium-Zelle, und Schwefel beteiligt sind. Beispielsweise kann eine Alkalimetall-Schwefel-Zelle eine Lithium- Schwefel-Zelle und/oder Natrium-Schwefel-Zelle sein. In dem Verfahren kann insbesondere mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt wird. Es hat sich herausgestellt, dass durch Elektrospinnen vorteilhafterweise, insbesondere lange Fasern, hergestellt werden können, welche mindestens ein Kathodenaktivmaterial, insbesondere in ihrem Inneren, enthalten oder beispielsweise sogar daraus ausgebildet sein können. Dabei können
vorteilhafterweise Kathodenaktivmaterialfaser mit einer Millimeter-, Centimeter- oder sogar Dezimeterlänge hergestellt werden. Dies hat den Vorteil, dass die Kathodenaktivmaterialfasern selbst, insbesondere in ihrem Inneren,
ionenleitende Bahnen, insbesondere mit einer erhöhten Ionenleitfähigkeit für das Alkalimetallion der Zelle, in der Kathode beziehungsweise positiven Elektrode bereitstellen können, welche sich über die komplette Ionentransportrichtung des Kathodenmaterials erstrecken können, was es ermöglicht, das Kathodenmaterial vorteilhafterweise in einer Hochstrom-Zelle beziehungsweise einer Hochstrom- Batterie einzusetzen. In dem Verfahren kann beispielsweise weiterhin mindestens eine weitere, insbesondere unterschiedliche, Faser elektrogesponnen werden. Im Rahmen einer Ausführungsform wird in dem Verfahren weiterhin mindestens eine Elektronenleiterfaser, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder
ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein weiteres Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. Durch die mindestens einen Elektronenleiterfaser kann dabei vorteilhafterweise die elektrische Leitfähigkeit verbessert werden. Durch die mindestens einen Ionenleiterfaser kann dabei vorteilhafterweise die ionische Leitfähigkeit verbessert werden. Durch die mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser kann dabei
vorteilhafterweise die spezifische Energiedichte und/oder die ionische
Leitfähigkeit und/oder die elektrische Leitfähigkeit verbessert werden. Insbesondere können in dem Verfahren mindestens zwei unterschiedliche Fasern, insbesondere mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser und mindestens eine weitere Faser, beispielsweise wobei die mindestens eine weitere Faser eine Elektronenleiterfaser und/oder eine Ionenleiterfaser und/oder eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser ist, durch Elektrospinnen hergestellt werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung wird (zumindest) mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine Elektronenleiterfaser, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung wird (zumindest) mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine Ionenleiterfaser, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung wird (zumindest) mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein weiteres
Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. Beispielsweise können in dem Verfahren jedoch auch mindestens drei unterschiedliche Fasern, insbesondere mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser und mindestens zwei weitere Fasern, beispielsweise mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, durch
Elektrospinnen hergestellt werden. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung wird (zumindest) mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine Elektronenleiterfaser, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine Ionenleiterfaser, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung wird (zumindest) mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein
Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine Elektronenleiterfaser, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein weiteres Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung wird (zumindest) mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein
Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und Ionenleiterfaser, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein weiteres Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. In dem Verfahren können zum Beispiel auch mindestens vier unterschiedliche Fasern, insbesondere mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser und mindestens drei weitere Fasern, beispielsweise mindestens eine
Elektronenleiterfaser und mindestens eine Ionenleiterfaser und mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, durch Elektrospinnen hergestellt werden. Im Rahmen einer besonders speziellen Ausgestaltung wird daher (zumindest) mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein
Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine Elektronenleiterfaser, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und Ionenleiterfaser, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, und mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, welche mindestens ein weiteres
Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere enthält oder daraus ausgebildet ist, durch Elektrospinnen hergestellt. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ist das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial schwefelhaltig. Zum Beispiel kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Komposit und/oder elementaren Schwefel und/oder eine Schwefelverbindung umfassen, beispielsweise enthalten oder daraus ausgebildet sein. Beispielsweise kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel- Kohlenstoff-Komposit umfassen beziehungsweise sein. Unter einem Schwefel- Kohlenstoff-Komposit kann insbesondere ein Komposit verstanden werden, welcher Schwefel und Kohlenstoff umfasst. Insbesondere kann bei dem
Schwefel-Kohlenstoff-Komposit Schwefel, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, an Kohlenstoff gebunden und/oder darin eingebettet sein. Durch die Anbindung beziehungsweise Einbettung des als solchen weder ionisch noch elektrisch leitfähigen Schwefels an beziehungsweise in den Kohlenstoff des Komposits kann vorteilhafterweise - beispielsweise verglichen mit einfachen Mischungen - eine verbesserte elektrische und/oder ionische Kontaktierung des Schwefels erzielt werden. Zudem können
vorteilhafterweise so bei einer Entladung (Reduktion) einer Zelle entstehende (Poly-)Sulfide S 2- x besser in der Kathode zurück gehalten und auf diese Weise die Schwefelausnutzung und Zyklenstabilität verbessert werden. Beispielsweise kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Kohlenstoff- Komposit, beispielsweise in dem Schwefel kovalent, insbesondere an
Kohlenstoff, gebunden ist, umfassen. Zum Beispiel kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel- Polymer- und/oder -Kohlenstoffmodifikation-Komposit. Unter einem Schwefel- Polymer-Komposit kann insbesondere ein Komposit verstanden werden, welcher Schwefel und mindestens ein Polymer umfasst beziehungsweise daraus ausgebildet ist. Unter einem Schwefel-Kohlenstoffmodifikation-Komposit kann insbesondere ein Komposit verstanden werden, welcher Schwefel und eine Kohlenstoffmodifikation, also elementaren Kohlenstoff beziehungsweise
Kohlenstoff der Oxidationszahl null, beispielsweise Kohlenstoffnanoröhrchen, und/oder Kohlenstoffhohlkugeln und/oder Graphen und/oder Graphit und/oder Ruß, umfasst. Gegebenenfalls kann das das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Polymer- und/oder - Kohlenstoffmodifikation-Komposit sein. Beispielsweise kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel- Polymer-Komposit umfassen. Beispielsweise kann der Schwefel-Polymer- Komposit - insbesondere neben Schwefel - (mindestens) ein, insbesondere elektrisch leitfähiges, Polymer, beispielsweise Polyacrylnitril, insbesondere cyclisiertes Polyacrylnitril (cPAN), und/oder Polypyrrol und/oder Polythiophen und/oder Polyphenylen, beispielsweise, insbesondere cyclisiertes, Polyacrylnitril und/oder Polyparaphenylen, umfassen beziehungsweise daraus ausgebildet sein. Insbesondere kann dabei Schwefel, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, an das, insbesondere elektrisch leitfähige, Polymer gebunden und/oder in dessen Matrix eingebettet sein. Cyclisiertes Polyacrylnitril (cPAN) kann insbesondere eine Struktur aus miteinander verbundenen, insbesondere anellierten, Ringen, insbesondere Sechsringen, und/oder eine Wiederholungseinheit, welche drei Kohlenstoffatome und ein Stickstoffatom umfasst, beispielsweise wobei benachbarte Ringe mindestens zwei gemeinsame Kohlenstoffatome aufweisen, aufweisen. Durch Schwefel- Polymer-Komposite können - verglichen mit Schwefel-Kohlenstoffmodifikation- Kompositen - vorteilhafterweise eine verbesserte Anbindung und/oder eine, insbesondere feiner verteilte, Einbettung des Schwefels sowie auch verbesserte mechanische Eigenschaften erzielt werden, wodurch die elektrische und/oder ionische Kontaktierung sowie Schwefelausnutzung und damit die Energiedichte verbessert werden kann. Zum Beispiel kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial beziehungsweise der Schwefel-Polymer-Komposit ein Polymer mit, zum Beispiel teilweise oder vollständig, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel umfassen beziehungsweise sein. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial ein Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel. Durch die Anbindung des als solchen weder ionisch noch elektrisch leitfähigen Schwefels an das Polymer des Komposits kann dabei
vorteilhafterweise eine Polysulfidbildung unterdrückt und insbesondere auch eine - beispielsweise verglichen mit einfachen Mischungen - verbesserte elektrische und/oder ionische Kontaktierung des Schwefels erzielt und Schwefel noch besser in der Kathode zurück gehalten und auf diese Weise die Schwefelausnutzung, Zyklenstabilität und Energiedichte weiter verbessert werden. Zum Beispiel kann das Polymer dabei elektrisch leitfähig beziehungsweise leitend sein.
Beispielsweise kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial ein Polymer, zum Beispiel auf der Basis von Polyacrylnitril (PAN), insbesondere cyclisiertem Polyacrylnitril (cPAN), und/oder Polypyrrol und/oder Polythiophen und/oder Polyphenylen, insbesondere auf der Basis von Polyacrylnitril (PAN), mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, beziehungsweise einen
Schwefel-Polyacrylnitril-Komposit, insbesondere SPAN, umfassen
beziehungsweise sein. Dabei kann insbesondere der Schwefel-Polymer- Komposit ein Schwefel-Polyacrylnitril-Komposit, beispielsweise SPAN, sein. Insbesondere kann das Polymer im geladenen Zustand der Zelle kovalent gebundenen Schwefel umfassen. Durch partielle Reduktion des an das Polymer, insbesondere kovalent, gebundenen Schwefels und/oder bei Entladung können Alkalimetallionen (Li+), beispielsweise Lithiumionen und/oder Natriumionen, insbesondere Lithiumionen, insbesondere ionisch, an den Schwefel gebunden werden. Bei Entladung kann die kovalente Anbindung des Schwefels an das Polymer, insbesondere zumindest teilweise, gelöst werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung ist das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel durch Sulfidisierung eines Polymers, beispielsweise von Polyacrylnitril und/oder Polypyrrol und/oder Polythiophen und/oder Polyphenylen, insbesondere von Polyacrylnitril, hergestellt. Unter einer Sulfidisierung kann insbesondere eine chemische Reaktion von einer schwefelhaltigen Verbindung, beispielsweise elementarem Schwefel und/oder einer schwefelhaltigen
Verbindung, mit einer organischen Verbindung, beispielsweise einem Polymer, verstanden werden. Insbesondere kann durch eine Sulfidisierung eine kovalente Bindung zwischen Schwefel und der organischen Verbindung, beispielsweise dem Polymer, ausgebildet werden. Zum Beispiel kann das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel sulfidisiertes, cyclisiertes und beispielsweise dehydrogeniertes Polyacrylnitril, zum Beispiel SPAN, umfassen oder sein. Sulfidisiertes, cyclisiertes und beispielsweise dehydrogeniertes Polyacrylnitril, zum Beispiel SPAN, kann insbesondere eine Struktur aus miteinander verbundenen, insbesondere anellierten, Ringen, insbesondere Sechsringen, und/oder eine Wiederholungseinheit, welche drei Kohlenstoffatome und ein Stickstoffatom umfasst, beispielsweise wobei benachbarte Ringe mindestens zwei gemeinsame Kohlenstoffatome aufweisen, aufweisen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial Polyacrylnitril mit, zum Beispiel teilweise oder vollständig, insbesondere vollständig, beispielsweise kovalent und/oder ionisch,
insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, beispielsweise SPAN. Dabei kann der Schwefel-Polymer-Komposit insbesondere ein Schwefel-Polyacrylnitril- Komposit, beispielsweise SPAN, sein. Unter SPAN kann insbesondere ein auf Polyacrylnitril (PAN), insbesondere cyclisiertem Polyacrylnitril (cPAN), basierendes Komposit beziehungsweise Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel verstanden werden, insbesondere welches durch eine thermische Umsetzung und/oder chemische Reaktion von Polyacrylnitril in der Gegenwart von Schwefel erhältlich ist. Insbesondere können dabei Nitrilgruppen zu einem Polymer, insbesondere mit konjugiertem π-System, reagieren, bei dem die Nitrilgruppen zu aneinander anhängenden, stickstoffhaltigen Ringen, insbesondere Sechsringen, insbesondere mit kovalent gebundenem Schwefel, umgesetzt werden. Zum Beispiel kann SPAN durch Erhitzen von Polyacrylnitril (PAN) mit einem Überschuss an elementarem Schwefel, insbesondere auf eine Temperatur von≥ 300 °C, beispielsweise etwa≥ 300 °C bis≤ 600 °C, hergestellt werden. Dabei kann der Schwefel insbesondere zum einen das Polyacrylnitril (PAN) unter Ausbildung von Schwefelwasserstoff (H2S) cyclisieren und zum anderen - beispielsweise unter Ausbildung einer kovalenten S-C-Bindung - fein verteilt in der cyclisierten Matrix gebunden werden, beispielweise wobei eine cyclisierte Polyacrylnitril-Struktur mit kovalenten Schwefel-Ketten, ausgebildet wird. SPAN wird in Chem. Mater., 2011, 23, 5024 und J. Mater. Chem., 2012, 22, 23240, J. Elektrochem. Soc., 2013, 160 (8) A1170, und in der Druckschrift WO 2013/182360 A1 beschrieben. Alternativ oder zusätzlich dazu kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Kohlenstoffmodifikation-Komposit umfassen, welcher - insbesondere neben Schwefel - (mindestens) eine Kohlenstoffmodifikation, beispielsweise Kohlenstoffröhrchen, zum Beispiel Kohlenstoffnanoröhrchen, und/oder Kohlenstoffhohlkugeln und/oder Graphen und/oder Graphit und/oder Ruß, zum Beispiel in Form von Kohlenstoffpartikel und/oder Kohlenstofffasern, umfasst beziehungsweise daraus ausgebildet ist. Dabei kann insbesondere Schwefel, in die Matrix der Kohlenstoffmodifikation, beispielsweise in die
Kohlenstoffröhrchen und/oder Kohlenstoffhohlkugeln, eingebettet sein. So kann vorteilhafterweise eine - beispielsweise verglichen mit einfachen Mischungen - verbesserte, elektrische und/oder ionische Kontaktierung sowie Schwefelausnutzung erzielt werden. Gegebenenfalls kann die
Kohlenstoffmodifikation oberflächenmodifiziert, insbesondere mit einer Polysulfid affinen Verbindung, zum Beispiel mit Titancarbid und/oder Polyethylenglykol und/oder Polyethylenoxid und/oder einem später erläuterten Polymerelektrolyten, sein. So kann vorteilhafterweise auch einem Wegdiffundieren von Polysulfiden entgegen gewirkt und Polysulfide besser in der Kathodenmatrix gehalten werden. Alternativ oder zusätzlich dazu kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Metallverbindungskomposit umfassen, welcher - insbesondere neben Schwefel - mindestens eine, insbesondere elektrisch leitende,
Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein, insbesondere elektrisch leitendes, Metalloxid, zum Beispiel ein Oxid von Zinn und/oder Indium und/oder Tantal und/oder Niob, zum Beispiel zinndotiertes Indiumoxid und/oder mit Tantal, Niob und/oder mit Fluor dotiertes Zinnoxid, und/oder mindestens ein,
insbesondere elektrisch leitendes, Metallcarbid, zum Beispiel Titancarbid, umfasst beziehungsweise daraus ausgebildet ist. Dabei kann beispielsweise Schwefel in die Matrix der Metallverbindung, beispielsweise in und/oder zwischen Fasern und/oder Drähten und/oder das Netzwerk, eingebettet sein. So kann vorteilhafterweise ebenfalls eine - beispielsweise verglichen mit einfachen Mischungen - verbesserte, elektrische und/oder ionische Kontaktierung sowie Schwefelausnutzung erzielt werden. Alternativ oder zusätzlich kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial, insbesondere im geladenen Zustand, mindestens ein Metallsulfid, insbesondere Übergangsmetallsulfid, umfassen. Unter einem Sulfid kann beispielsweise eine chemische Verbindung verstanden werden, welche negativ geladenen Schwefel, insbesondere mindestens ein Sulfid-Anion (S2-) und/oder Disulfid-Anion (S 2- 2 ) und/oder Polysulfid-Anion, umfasst. Insofern das mindestens eine Metallsulfid als alleiniges Kathodenaktivmaterial verwendet wird, kann das mindestens eine Metallsulfid insbesondere elektrochemischaktiven Schwefel, insbesondere welcher im Rahmen der elektrochemischen Reaktion der Zelle, für welche das Kathodenmaterial ausgelegt ist, elektrochemischaktiv ist, zum Beispiel mindestens ein Disulfid-Anion (S 2- 2 ) und/oder mindestens ein Polysulfidanion und/oder einen überstöchiometrischen Schwefelanteil, beispielsweise nicht direkt mit Metall verbundenen Schwefel und/oder ungebundenen Schwefel und/oder ungeladenen Schwefel und/oder Schwefel der Oxidationszahl null,
beispielsweise in dessen Kristallstruktur eingebundenen Schwefel, umfassen. Das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere Übergangsmetallsulfid, kann dabei beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Beispielsweise kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel- Komposit und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens eine Übergangsmetallsulfid, und/oder elementaren Schwefel umfassen oder sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst oder ist das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer-Komposit, beispielsweise mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid, und/oder elementaren Schwefel.
Insbesondere kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel- Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer-Komposit, beispielsweise mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, umfassen oder sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst das Verfahren die
Verfahrensschritte:
a) Elektrospinnen mindestens einer Polymerfaser, und
b) Sulfidisierung der mindestens einen Polymerfaser unter Ausbildung der mindestens einen Kathodenaktivmaterialfaser. Unter einer Sulfidisierung kann insbesondere eine chemische Reaktion von einer schwefelhaltigen Verbindung, beispielsweise elementarem Schwefel und/oder einer schwefelhaltigen Verbindung, mit einer organischen Verbindung, beispielsweise einem Polymer, wie Polyacrylnitril, verstanden werden.
Insbesondere kann durch eine Sulfidisierung eine kovalente Bindung zwischen Schwefel und der organischen Verbindung, beispielsweise dem Polymer, ausgebildet werden. So kann vorteilhafterweise mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser ausgebildet werden, welche mindestens einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, insbesondere Schwefel-Polymer-Komposit, mit kovalent gebundenem Schwefel enthält beziehungsweise daraus ausgebildet ist. Grundsätzlich können die mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser beziehungsweise die mindestens eine Polymerfaser, aus welcher die mindestens eine Kathodenaktivfaser ausgebildet wird, und die mindestens eine weitere Faser, beispielsweise die mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder die mindestens eine Ionenleiterfaser und/oder die mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser, sowohl getrennt voneinander als auch zusammen durch Elektrospinnen hergestellt werden. Insofern die Fasern getrennt voneinander hergestellt werden, können diese beispielsweise nachträglich gemischt beziehungsweise zugemischt werden. Insbesondere können die mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser beziehungsweise die mindestens eine Polymerfaser, aus welcher die mindestens eine Kathodenaktivfaser ausgebildet wird, und die mindestens eine weitere Faser, beispielsweise die mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder die mindestens eine Ionenleiterfaser und/oder die mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser, jedoch zusammen durch Elektrospinnen hergestellt werden. Dabei können die unterschiedlichen Fasern vorteilhafterweise vermischt und beispielsweise verwirkt und/oder vernetzt werden und/oder ein Netzwerk bilden. So kann vorteilhafterweise insbesondere eine höhere Durchmischung beziehungsweise Durchdringung der unterschiedlichen Fasern erzielt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform wird, insbesondere in
Verfahrensschritt a), die mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere die mindestens eine Polymerfaser, mit der mindestens einen Elektronenleiterfaser und/oder der mindestens einen Ionenleiterfaser und/oder der mindestens einen weiteren Kathodenaktivmaterialfaser zusammen elektrogesponnen. So können die Fasern vorteilhafterweise schon während ihrer Herstellung, beispielsweise willkürlich, zum Beispiel willkürlich gefaltet und/oder gewickelt, durchmischt werden. Im Rahmen einer speziellen Ausführungsform wird, beispielsweise in
Verfahrensschritt a), die mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere die mindestens eine Polymerfaser, mit der mindestens einen Elektronenleiterfaser und/oder der mindestens einen Ionenleiterfaser und/oder der mindestens einen weiteren Kathodenaktivmaterialfaser versponnen. So kann vorteilhafterweise eine stärkere und/oder gerichtetere Durchmischung und/oder Durchdringung erzielt werden. Beispielsweise kann so zumindest eine lose, gegebenenfalls nicht immer straffe, Verwicklung der verschiedenen Fasern mit einem geringere Ordnungsgrad bewirkt werden, durch welche - beispielsweise in Kombination mit dem später erläuterten Verdichtungsschritt -eine hinreichend gute Durchdringung der Fasern untereinander erhalten werden kann.
Gegebenenfalls können so jedoch auch höhere Ordnungsgrade, beispielsweise mit aneinander anliegenden, gegebenenfalls im Wesentlichen parallel zueinander verlaufenden Faser, realisiert werden. Zum Beispiel können so an der Grenzfläche zwischen einer
Kathodenaktivmaterialfaser oder einer weiteren Kathodenaktivmaterialfaser und einer Ionenleiterfaser, beispielsweise einer Polymerelektrolytfaser und/oder einer anorganischen Ionenleiterfaser, ionenleitfähige oder ionenleitende, insbesondere lithiumionenleitfähige oder lithiumionenleitende, Kanäle ausgebildet werden, insbesondere welche sich längs der Fasern erstrecken und beispielsweise eine Erstreckung von zumindest einigen Nanometern, insbesondere von zumindest einigen 100 Nanometern, beispielsweise sogar von einigen Mikrometern oder Zentimetern aufweisen können. So kann vorteilhafterweise die ionische
Anbindung des Kathodenaktivmaterials optimiert werden und beispielsweise die Menge an als Kathodenmaterialbinder dienendem Polymerelektrolyten erheblich reduziert werden. An der Grenzfläche zwischen einer Kathodenaktivmaterialfaser oder einer weiteren Kathodenaktivmaterialfaser und einer Elektronenleiterfaser können beispielsweise elektrisch leitende Pfade ausgebildet werden, insbesondere welche sich längs der Fasern erstrecken und beispielsweise eine Erstreckung von zumindest einigen Nanometern, insbesondere von zumindest einigen 100 Nanometern, beispielsweise sogar von einigen Mikrometern oder Zentimetern aufweisen können. So kann vorteilhafterweise die elektrische Anbindung des Kathodenaktivmaterials optimiert werden und beispielsweise die Menge an sonstigen Leitzusätzen erheblich reduziert beziehungsweise deren Einsatz vermieden werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform wird in Verfahrensschritt a) auch die mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder die mindestens eine
Ionenleiterfaser und/oder die mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser elektrogesponnen. So kann vorteilhafterweise - zusätzlich zu einer verbesserten Durchdringung der Fasern - das Verfahren, beispielsweise hinsichtlich der Prozesszeit und der eingesetzten Anlagen, optimiert werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform wird die mindestens eine
Polymerfaser in Verfahrensschritt a) aus einer Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen, welche mindestens ein Polymer, insbesondere Polyacrylnitril (PAN), und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor, insbesondere
Polyacrylnitril, umfasst. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform wird die mindestens eine
Polymerfaser in Verfahrensschritt a) aus einer Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen, welche mindestens ein intrinsisch elektrisch leitendes Polymer, insbesondere Polyanilin (PAni), und/oder mindestens einen Polymer- Präkursor, insbesondere Polyacrylnitril (PAN) und/oder Anilin, zur Ausbildung eines intrinsisch elektrisch leitenden Polymers, insbesondere von cyclisiertem und insbesondere dehydrogeniertes Polyacrylnitril (cPAN) und/oder von
Polyanilin (PAni), umfasst. So können die Kathodenaktivmaterialfasern vorteilhafterweise zusätzlich elektrisch leitend ausgestaltet werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der mindestens einen Polymerfaser in Verfahrensschritt a) weiterhin - insbesondere zusätzlich zu dem mindestens ein Polymer,
insbesondere Polyacrylnitril (PAN), und/oder mindestens einen Polymer- Präkursor - elementaren Schwefel und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid, umfasst. Elementarer Schwefel und Metallsulfide können vorteilhafterweise zusätzliche Kapazität bereitstellen und/oder auf die elektrochemische Reaktion der Zelle katalytisch beschleunigen. Insofern die Elektrospinnflüssigkeit elementaren Schwefel umfasst kann dieser vorteilhafterweise an der Sulfidisierung der mindestens einen Polymerfaser in Verfahrensschritt b), insbesondere in einer definiert einstellbaren Menge, teilnehmen. Metallsulfide können unter den Bedingungen der Sulfidisierungsreaktion beständig sein beziehungsweise gegebenenfalls Reaktionen mit dem Schwefel eingehen, welche aus anderen Aspekten, beispielsweise im Hinblick auch die spezifische Energiedichte und/oder Kapazität und/oder eine katalytische Beschleunigung, sogar vorteilhaft sein können. Das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere das mindestens eine
Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, kann dabei
beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen
Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Weiterhin kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der mindestens einen Polymerfaser in Verfahrensschritt a) beispielsweise mindestens einen Leitzusatz umfassen. Im Rahmen einer weiteren alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der mindestens einen
Polymerfaser in Verfahrensschritt a) weiterhin - insbesondere zusätzlich zu dem mindestens ein Polymer, insbesondere Polyacrylnitril (PAN), und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor - mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder elementaren Kohlenstoff, beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder
Kohlenstoffnanofasern und/oder Kohlenstoffnanoröhrchen, umfasst.
Insbesondere kann die Elektrospinnflüssigkeit dabei mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, umfassen. So kann vorteilhafterweise die elektrische Leitfähigkeit erhöht werden.
Metallsulfide, insbesondere der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, Metalloxide, Metallcarbide und elementarer Kohlenstoff können unter den Bedingungen der Sulfidisierungsreaktion beständig sein. Das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere das mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder die mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise das mindestens eine elektrisch leitende Metalloxids und/oder das mindestens eine elektrisch leitende Metallcarbid, können dabei beispielsweise wie im
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Grundsätzlich kann der Polymer-Präkursor vor, während oder nach,
Verfahrensschritt b) in das entsprechende Polymer umgewandelt werden.
Insbesondere kann der Polymer-Präkursor jedoch während beziehungsweise in Verfahrensschritt b) in das entsprechende Polymer umgewandelt werden.
Beispielsweise kann in Verfahrensschritt b) Polyacrylnitril (PAN) in sulfidisiertes, cyclisiertes und insbesondere dehydrogeniertes Polyacrylnitril (SPAN) umgewandelt werden. Die Sulfidisierung, insbesondere in Verfahrensschritt b), kann beispielsweise durch elementaren Schwefel und/oder eine schwefelhaltige Verbindung, insbesondere welche zur kovalenten Anbindung von Schwefel an eine organische Verbindung, insbesondere an das Polymer der mindestens einen Polymerfaser ausgelegt ist, erfolgen. Insbesondere kann die Sulfidisierung durch elementaren Schwefel erfolgen. Beispielsweise kann die Sulfidisierung, insbesondere in Verfahrensschritt b), unter Erhitzen der mindestens einen Polymerfaser, beispielsweise auf eine Temperatur von≥ 300 °C, erfolgen. Zum Beispiel kann die Sulfidisierung bei einer Temperatur in einem Bereich von ≥ 300 °C bis≤ 600 °C, insbesondere von≥ 400 °C bis≤ 500 °C, erfolgen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform erfolgt die Sulfidisierung in
Verfahrensschritt b) durch Erhitzen der mindestens einen Polymerfaser in Gegenwart von elementarem Schwefel auf eine Temperatur von≥ 300 °C. Beispielsweise kann dabei auf eine Temperatur in einem Bereich von≥ 300 °C bis≤ 600 °C, insbesondere von≥ 400 °C bis≤ 500 °C, erhitzt werden. Die mindestens eine Elektronenleiterfaser kann zum Beispiel, beispielsweise ebenfalls in Verfahrensschritt a), aus einer Elektrospinnflüssigkeit
elektrogesponnen wird, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material und/oder mindestens einen Präkursor zur Ausbildung eines elektrisch leitenden Materials umfasst. Beispielsweise zum Einstellen der Viskosität der Spinnlösung und/der zur Optimierung der ausgebildeten Faserlänge und/oder zur
Verbesserung des Verspinnens, kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der Elektronenleiterfaser/n insbesondere mindestens ein Polymer und/oder mindestens einen Polymerpräkursor umfassen. Insbesondere kann dabei das mindestens eine Polymer intrinsisch elektrisch leitend und/oder der mindestens eine Polymerpräkursor zur Ausbildung eines intrinsisch elektrisch leitenden Polymers ausgelegt sein. Zum Beispiel kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der
Elektronenleiterfaser/n elementaren Kohlenstoff, zum Beispiel
Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder
Kohlenstoffnanoröhrchen, und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder mindestens einen Präkursor, beispielsweise Polyacrylnitril und/oder Polyurethan und/oder Zitronensäure und/oder Glucose, zur Ausbildung eines elektrisch leitenden Materials, zum Beispiel von
cyclisiertem und beispielsweise dehydrogeniertem Polyacrylnitril (cPAN) und/oder pyrolysiertem Polyurethan und/oder Ruß, und/oder mindestens ein, insbesondere intrinsisch elektrisch leitendes, Polymer und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor, beispielsweise Polyacrylnitril, zur Ausbildung eines, insbesondere intrinsisch elektrisch leitenden, Polymers, zum Beispiel von cyclisiertem und beispielsweise dehydrogeniertem Polyacrylnitril (cPAN), umfassen. Der Präkursor zur Ausbildung eines elektrisch leitenden Materials, wie Zitronensäure und/oder Glucose, kann zum Beispiel bei, beispielsweise gemäßigten, Temperaturen, insbesondere unterhalb der
Sulfidisierungstemperatur, carbonisierbar sein. Insbesondere kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der
Elektronenleiterfaser/n (zumindest) elementaren Kohlenstoff, zum Beispiel Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder
Kohlenstoffnanoröhrchen, und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere elementaren Kohlenstoff, enthalten. Elementarer Kohlenstoff kann vorteilhafterweise unter den Bedingungen der Sulfidisierungsreaktion beständig sein, was es ermöglicht die Sulfidisierung in dessen Anwesenheit durchzuführen und insbesondere dessen elektrische Leitfähigkeit beizubehalten. Metallsulfide, beispielsweise Übergangsmetallsulfide und/oder insbesondere Metallsulfide mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, können unter den Bedingungen der Sulfidisierungsreaktion ebenfalls beständig sein beziehungsweise gegebenenfalls Reaktionen mit dem Schwefel eingehen, welche aus anderen Aspekten, beispielsweise im Hinblick auch die spezifische Energiedichte und/oder Kapazität und/oder eine katalytische Beschleunigung vorteilhaft sein können. Das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder die mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung,
beispielsweise das mindestens eine elektrisch leitende Metalloxids und/oder das mindestens eine elektrisch leitende Metallcarbid, können dabei beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Die mindestens eine Ionenleiterfaser kann zum Beispiel, beispielsweise ebenfalls in Verfahrensschritt a), aus einer Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen wird, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material und/oder mindestens einen Präkursor zur Ausbildung eines ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder lithiumionenleitenden, Materials umfasst. Beispielsweise zum Einstellen der Viskosität der Spinnlösung und/der zur Optimierung der ausgebildeten Faserlänge und/oder zur Verbesserung des Verspinnens, kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der
Ionenleiterfaser/n insbesondere mindestens ein Polymer und/oder mindestens einen Polymerpräkursor umfassen. Insbesondere kann dabei das mindestens eine Polymer ionenleitfähig oder ionenleitend, insbesondere lithiumionenleitfähig oder lithiumionenleitend, sein und/oder der mindestens eine Polymerpräkursor zur Ausbildung eines ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder lithiumionenleitenden, Polymers ausgelegt sein. Beispielsweise kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der
Ionenleiterfaser/n mindestens einen anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, und/oder mindestens einen Präkursor zur Ausbildung eines anorganischen Ionenleiters, insbesondere Lithiumionenleiters, und mindestens ein Polymer und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor und/oder mindestens einen Polymerelektrolyten (beziehungsweise ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Polymer) und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor zur Ausbildung mindestens eines Polymerelektrolyten (beziehungsweise eines ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder
lithiumionenleitenden, Polymers) enthalten. Unter einem Polymerelektrolyten kann insbesondere ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, beispielsweise lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Polymer verstanden werden. Beispielsweise kann daher ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, beispielweise lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Polymer auch als Polymerelektrolyt bezeichnet werden. Bei einer Verwendung in einem Kathodenmaterial kann ein Polymerelektrolyt insbesondere auch als Kathodenelektrolyt beziehungsweise Katholyt bezeichnet werden. Beispielsweise kann der Polymerelektrolyt lithiumionenleitfähig oder lithiumionenleitend und/oder natriumionenleitfähig oder natriumionenleitend, insbesondere
lithiumionenleitfähig oder lithiumionenleitend, sein. Unter einem ionenleitenden, beispielsweise lithiumionenleitenden, Elektrolyten beziehungsweise Polymer, kann insbesondere ein Elektrolyt beziehungsweise Polymer verstanden werden, welcher beziehungsweise welches intrinsisch ionenleitenden, beispielsweise lithiumionenleitenden, ist und/oder Lithiumionen aufweist. Unter einem
ionenleitfähigen, beispielsweise lithiumionenleitfähigen, Elektrolyten
beziehungsweise Polymer kann insbesondere ein Elektrolyt beziehungsweise Polymer verstanden werden, welcher beziehungsweise welches selbst frei von den zu leitenden Ionen, beispielsweise Lithiumionen, sein kann, jedoch dazu ausgelegt ist, die zu leitenden Ionen, beispielsweise Lithiumionen, zu
koordinieren und/oder solvatisieren beziehungsweise Gegenionen der zu leitenden Ionen, beispielsweise Lithium-Leitsalzanionen, zu koordinieren, und beispielsweise unter Zugabe der zu leitenden Ionen, beispielsweise
Lithiumionen, ionenleitend, beispielsweise lithiumionenleitend, wird. Der mindestens eine Polymerelektrolyt und/oder der mindestens eine
anorganische Ionenleiter können dabei beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Der mindestens eine Polymer-Präkursor zur Ausbildung mindestens eines Polymerelektrolyten kann insbesondere zur Ausbildung eines im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläuterten
Polymerelektrolyten ausgelegt sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst oder ist die mindestens eine Ionenleiterfaser eine Polymerelektrolytfaser, welche mindestens einen ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder lithiumionenleitenden, Polymerelektrolyten umfasst oder daraus ausgebildet ist, und/oder eine Anorganikionenleiterfaser, welche mindestens einen
anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, umfasst oder daraus ausgebildet ist. Zur Ausbildung der Polymerelektrolytfasen kann die
Elektrospinnflüssigkeit zum Beispiel. Die mindestens eine Polymerelektrolytfaser kann zum Beispiel, beispielsweise ebenfalls in Verfahrensschritt a), aus einer Elektrospinnflüssigkeit
elektrogesponnen werden, welche mindestens einen Polymerelektrolyten und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor zur Ausbildung mindestens eines Polymerelektrolyten enthält. Die mindestens eine Anorganikionenleiterfaser kann zum Beispiel,
beispielsweise ebenfalls in Verfahrensschritt a), aus einer Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen werden, welche mindestens einen anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, und/oder mindestens einen Präkursor zur Ausbildung eines anorganischen Ionenleiters, insbesondere Lithiumionenleiters, und mindestens ein Polymer, beispielsweise Polyacrylnitril, und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor enthalten. Beispielsweise kann die
Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der Anorganikionenleiterfaser jedoch auch mindestens einen anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, und mindestens einen Polymerelektrolyten und/oder mindestens einen Polymer- Präkursor zur Ausbildung mindestens eines Polymerelektrolyten umfassen. Der mindestens eine Polymerelektrolyt und/oder der mindestens eine
anorganische Ionenleiter können auch hierbei beispielsweise wie im
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Der mindestens eine Polymer-Präkursor zur Ausbildung mindestens eines Polymerelektrolyten kann auch hierbei zur Ausbildung eines im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläuterten Polymerelektrolyten ausgelegt sein. Das mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterial kann insbesondere ebenfalls schwefelhaltig sein. Beispielsweise kann das mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterial wie im Zusammenhang mit dem mindestens einen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Zum Beispiel kann die mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser mindestens ein weiteres schwefelhaltiges Kathodenaktivmaterial umfassen, insbesondere enthalten oder daraus ausgebildet sein. Beispielsweise kann das mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterial elementaren Schwefel und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid, umfassen oder sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ist die mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser eine Schwefelfaser, welche elementaren Schwefel umfasst, insbesondere enthält. Beispielsweise kann die mindestens eine
Schwefelfaser elementaren Schwefel und mindestens einen Leitzusatz, beispielsweise mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid, und gegebenenfalls mindestens ein Polymer umfassen. Die mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser kann zum Beispiel, beispielsweise in Verfahrensschritt a), aus einer Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen werden, welche mindestens ein weiteres
Kathodenaktivmaterial und/oder einen Präkursor zur Ausbildung mindestens eines weiteren Kathodenaktivmaterials umfasst. Zum Beispiel kann die
Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der mindestens einen weiteren
Kathodenaktivmaterialfaser schwefelhaltig sein, insbesondere elementaren Schwefel, umfassen. Insofern die mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser eine Schwefelfaser ist, kann diese gegebenenfalls vorteilhafterweise den elementaren Schwefel zur Sulfidisierung der mindestens einen Polymerfaser der mindestens einen Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere in einer definiert einstellbaren Menge, bereitstellen. Beispielsweise zum Einstellen der Viskosität der Spinnlösung und/oder zur Reduzierung der Prozesstemperatur und/der zur Optimierung der ausgebildeten Faserlänge und/oder zur Verbesserung des Verspinnens, kann die
Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der weiteren Kathodenaktivmaterialfaser/n insbesondere mindestens ein Polymer, beispielsweise Polyacrylnitril, und/oder mindestens einen Polymerpräkursor umfassen. Insbesondere kann dabei das mindestens eine Polymer intrinsisch elektrisch leitend und/oder der mindestens eine Polymerpräkursor zur Ausbildung eines intrinsisch elektrisch leitenden Polymers ausgelegt sein. Insbesondere kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der weiteren Kathodenmaterialfaser/n weiterhin mindestens einen elektrischen Leitzusatz, beispielsweise elementaren Kohlenstoff, beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder
Kohlenstoffnanoröhrchen, und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, umfassen. So können die Schwefelfasern vorteilhafterweise zusätzlich elektrisch leitend ausgestaltet werden. Insbesondere kann die Elektrospinnflüssigkeit zur
Ausbildung der weiteren Kathodenmaterialfaser/n weiterhin mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, insbesondere mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, umfassen. Das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere das mindestens eine
Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder die mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise das mindestens eine elektrisch leitende Metalloxids und/oder das mindestens eine elektrisch leitende Metallcarbid, können dabei beispielsweise wie im
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. Insofern die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der mindestens einen Elektronenleiterfaser und/oder der mindestens einen Ionenleiterfaser, beispielsweise der mindestens einen Polymerelektrolytfaser und/oder der mindestens einen Anorganikionenleiterfaser, und/oder der mindestens einen weiteren Kathodenaktivmaterialfaser einen Präkursor umfasst, kann der Präkursor beispielsweise vor, während oder nach, zum Beispiel vor oder während, Verfahrensschritt b) in das daraus auszubildende Material,
beispielsweise unter Ausbildung der mindestens einen Elektronenleiterfaser und/oder der mindestens einen Ionenleiterfaser, beispielsweise der mindestens einen Polymerelektrolytfaser und/oder der mindestens einen
Anorganikionenleiterfaser, und/oder der mindestens einen weiteren
Kathodenaktivmaterialfaser, umgewandelt werden. Beispielsweise kann die Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der mindestens einen Polymerfaser und/oder der mindestens einen Elektronenleiterfaser und/oder der mindestens einen Ionenleiterfaser, beispielsweise der mindestens einen Polymerelektrolytfaser und/oder der mindestens einen
Anorganikionenleiterfaser, und/oder der mindestens einen weiteren
Kathodenaktivmaterialfaser in Form einer Lösung und/oder Dispersion und/oder Suspension, zum Beispiel (reinen) Polymer-Suspension, eingesetzt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform erfolgt das Elektrospinnen, insbesondere in Verfahrensschritt a), auf einen Kathodenstromkollektor. So kann das Verfahren vorteilhafterweise weiter optimiert und eine verbesserte
Anbindung der Fasern an den Kathodenstromkollektor erzielt werden.
Beispielsweise kann der Kathodenstromkollektor aus elementarem Kohlenstoff ausgebildet, zum Beispiel ein Kohlenstofffaserpapier beziehungsweise
Kohlenstofffaservlies, insbesondere aus reinen Kohlenstofffasern, oder aus Metall ausgebildet, zum Beispiel eine Metallfolie, beispielsweise aus Kupfer, Nickel oder Aluminium, sein. Insbesondere kann der Kathodenstromkollektor aus elementarem Kohlenstoff ausgebildet, zum Beispiel ein Kohlenstofffaserpapier beziehungsweise Kohlenstofffaservlies, sein. Elementarer Kohlenstoff kann vorteilhafterweise unter den Bedingungen der Sulfidisierungsreaktion beständig sein, was es ermöglicht die Sulfidisierung in Anwesenheit des
Kathodenstromkollektors durchzuführen. Der Kathodenstromkollektor kann insbesondere zwischen mindestens eine Elektrospinndüse und einer Gegenelektrode angeordnet sein und/oder als Gegenelektrode zu mindestens einer Elektrospinndüse eingesetzt werden. So können vorteilhafterweise die Fasern direkt auf dem Kathodenstromkollektor ausgebildet werden und auf diese Weise eine Kathode für eine Alkalimetall-Zelle, insbesondere Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise Lithium-Schwefel-Zelle, hergestellt werden. Insbesondere kann daher das Verfahren auch zur
Herstellung einer Kathode für eine elektrochemische Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Zelle und/oder Natrium-Zelle, insbesondere für eine Lithium-Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Schwefel- Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Schwefel-Zellen und/oder Natrium- Schwefel-Zellen, insbesondere für eine Lithium-Schwefel-Zelle, ausgelegt sein. Im Rahmen einer weitere Ausführungsform wird beim Elektrospinnen, insbesondere in Verfahrensschritt a), mindestens eine Elektrospinndüse und/oder eine Gegenelektrode und/oder ein Kathodenstromkollektor gedreht. Durch eine Drehung mindestens einer Elektrospinndüse und/oder der
Gegenelektrode und/oder des Kathodenstromkollektors kann dabei
vorteilhafterweise die Durchmischung und/oder Durchwirkung verbessert werden. Beispielsweise kann so auch eine Verspinnung der unterschiedlichen Fasern bewirkt werden. So kann vorteilhafterweise eine enge Anbindung der Fasern aneinander erzielt und dadurch Übergangswiderstände, beispielsweise elektrische und/oder ionische Übergangswiderstände, verringert und dadurch die Leistungsfähigkeit des Kathodenmaterials, beispielsweise für
Hochstromanwendungen, verbessert werden. Die mindestens eine Elektrospinndüse und/oder die Gegenelektrode und/oder der Kathodenstromkollektor können um eine Achse, gegebenenfalls auch um mehrere Achsen, parallel zur Elektrospinnrichtung gedreht werden. Die
Elektrospinndüsen können dabei beispielsweise parallel zueinander gedreht werden. Dabei können auch beispielsweise zumindest teilweise
Elektrospinndüsen umeinander, zum Beispiel um eine Achse oder
gegebenenfalls auch mehrere Achsen parallel zur Elektrospinnrichtung, gedreht werden. So kann vorteilhafterweise die Durchmischung der Fasern weiter verbessert werden. Insbesondere kann (zumindest) die Gegenelektrode gedreht werden. Eine Drehung der Gegenelektrode kann vorteilhafterweise auf besonders einfache Weise realisiert werden. Durch eine zusätzliche Drehung der Elektrospinndüse/n kann vorteilhafterweise eine schnellere und/oder stärkere Durchmischung der Fasern erzielt werden. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung werden die Elektrospinndüse/n zumindest teilweise in einer zu der Gegenelektrode gegenläufigen Richtungen gedreht. So kann vorteilhafterweise die Durchmischung der Fasern weiter verbessert werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden beim Elektrospinnen, insbesondere in Verfahrensschritt a), die mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere die mindestens eine Polymerfaser, und die mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder die mindestens eine Ionenleiterfaser, beispielsweise die mindestens eine Polymerelektrolytfaser und/oder die mindestens eine Anorganikionenleiterfaser, und/oder die mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser aus, beispielsweise nah, benachbart angeordneten Elektrospinndüsen elektrogesponnen werden. So kann vorteilhafterweise eine gerichtetere Ausbildung von Faser, insbesondere von Faserbündeln, erzielt und/oder die Anbindung unterschiedlicher Fasern aneinander verbessert werden. So kann vorteilhafterweise
Übergangswiderstände, beispielsweise elektrische und/oder ionische
Übergangswiderstände, weiter verringert und dadurch die Leistungsfähigkeit des Kathodenmaterials, beispielsweise für Hochstromanwendungen, weiter verbessert werden. Das Verfahren insbesondere das Elektrospinnen, beispielsweise
Verfahrensschritt a), kann insbesondere mittels eines später erläuterten
Elektrospinnsystems durchgeführt werden. Beispielsweise kann, insbesondere in Verfahrensschritt a), die mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere die mindestens eine Polymerfaser, aus mindestens einer Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse,
insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse, elektrogesponnen werden. Zum Beispiel können, insbesondere in Verfahrensschritt a), mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere Polymerfasern, beispielsweise aus mehreren Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüsen, insbesondere aus mehreren Polymerfaser-Elektrospinndüsen, elektrogesponnen werden. Die mindestens eine Elektronenleiterfaser kann, insbesondere in
Verfahrensschritt a), beispielsweise aus mindestens einer Elektronenleiterfaser- Elektrospinndüse elektrogesponnen werden. Beispielsweise können,
insbesondere in Verfahrensschritt a), mehrere Elektronenleiterfasern,
beispielsweise aus mehreren Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüsen, elektrogesponnen werden. Die mindestens eine Ionenleiterfaser kann, insbesondere in Verfahrensschritt a), beispielsweise aus mindestens einer Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse elektrogesponnen werden. Beispielsweise können, insbesondere in
Verfahrensschritt a), mehrere Ionenleiterfasern, beispielsweise aus mehreren Ionenleiterfaser-Elektrospinndüsen, elektrogesponnen werden. Die mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, beispielsweise
Schwefelfaser, kann, insbesondere in Verfahrensschritt a), beispielsweise aus mindestens einer weiteren Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, beispielsweise Schwefelfaser-Elektrospinndüse, elektrogesponnen werden. Beispielsweise können, insbesondere in Verfahrensschritt a), mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise aus mehreren weiteren weitere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüsen, elektrogesponnen werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform werden, insbesondere in
Verfahrensschritt a), eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere Polymerfasern, um mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser und/oder mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser, beispielsweise Schwefelfaser, herum
elektrogesponnen werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung werden eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser/n, und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n-, insbesondere eine oder mehrere eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n beziehungsweise Polymerfaser/n, um mindestens eine Elektronenleiterfaser herum elektrogesponnen. So kann vorteilhafterweise die elektrische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials verbessert werden Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser/n, und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n-, insbesondere eine oder mehrere eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n beziehungsweise Polymerfaser/n, um mindestens eine Ionenleiterfaser, beispielsweise um mindestens eine Polymerelektrolytfaser und/oder um mindestens eine Anorganikionenleiterfaser, herum
elektrogesponnen. So kann vorteilhafterweise die ionische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials verbessert werden Insofern mehrere Fasern um mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder Ionenleiterfaser herum elektrogesponnen werden, kann das Elektrospinnen der mindestens einen Elektronenleiterfaser und/oder Ionenleiterfaser beispielsweise vor dem Elektrospinnen der darum herum angeordneten Elektrospinndüsen begonnen und/oder nach dem Elektrospinnen der darum herum angeordneten Elektrospinndüsen beendet werden. So kann vorteilhafterweise bewirkt werden, dass die innen liegende Elektronenleiterfaser und/oder Ionenleiterfaser am Anfang und/oder am Ende des Faserbündels herausragt und auf diese Weise von außen gut kontaktierbar ist. So kann vorteilhafterweise die Kontaktierung der Faser im Inneren des Faserbündels, beispielsweise die elektrische Kontaktierung einer innen liegende Elektronenleiterfaser und/oder die ionische Kontaktierung einer innen liegenden Ionenleiterfaser, und beispielsweise dadurch auch die elektrische Kontaktierung der übrigen Fasern des Faserbündels, insbesondere der aus den Polymerfasern ausgebildeten Kathodenaktivmaterialfasern, verbessert werden. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung werden, insbesondere in
Verfahrensschritt a), um eine oder mehrere (weitere) Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Schwefelfaser/n, herum eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser-/n, und/oder Elektronenleiterfaser/n und/oder Ionenleiterfaser/n, beispielsweise
Polymerelektrolytfaser/n und/oder Anorganikionenleiterfaser/n, herum elektrogesponnen. So kann vorteilhafterweise durch die äußeren Fasern - beispielsweise im Fall von elementarem Schwefel als Kathodenaktivmaterial der inneren Faser/n - ein Abdiffundieren von Polysulfiden behindert werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform werden, insbesondere in
Verfahrensschritt a), um eine oder mehrere Schwefelfasern herum eine oder mehrere Polymerfasern und/oder Elektronenleiterfasern und/oder
Ionenleiterfasern elektrogesponnen. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden, insbesondere in
Verfahrensschritt a), eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser/n, und/oder eine oder mehrere weitere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n-, insbesondere eine oder mehrere eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n
beziehungsweise Polymerfaser/n, und eine oder mehrere Elektronenleiterfaser/n und/oder eine oder mehrere Ionenleiterfaser/n, beispielsweise
Polymerelektrolytfaser/n und/oder Anorganikionenleiterfaser/n, beispielsweise gemeinsam, gegebenenfalls in einer alternierenden Anordnung, um mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder um mindestens eine Ionenleiterfaser, beispielsweise um mindestens eine Polymerelektrolytfaser und/oder um mindestens eine Anorganikionenleiterfaser, und/oder um mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, beispielsweise Schwefelfaser, herum elektrogesponnen. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden um die, insbesondere umspinnenden, Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser/n, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Schwefelfaser/n, und/oder Elektronenleiterfaser/n und/oder Ionenleiterfaser/n, beispielsweise Polymerelektrolytfaser/n und/oder Anorganikionenleiterfaser/n, herum eine oder mehrere, gegebenenfalls weitere, Elektronenleiterfaser/n und/oder
Ionenleiterfaser/n, beispielsweise Polymerelektrolytfaser/n und/oder
Anorganikionenleiterfaser/n, und/oder Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser/n, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Schwefelfaser/n, insbesondere Elektronenleiterfaser/n und/oder Ionenleiterfaser/n und/oder Polymerfaser/n, elektrogesponnen. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden, insbesondere in
Verfahrensschritt a), mindestens zwei Faserbündel aus mindestens zwei, insbesondere drei, beispielsweise vier, Fasern elektrogesponnen. Beispielsweise können, insbesondere in Verfahrensschritt a), mindestens zwei Faserbündel, welche jeweils mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere Polymerfaser, und mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser und/oder mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser, beispielsweise Schwefelfaser, umfassen, elektrogesponnen werden. Zum Beispiel können in Verfahrensschritt a) mindestens ein erstes Faserbündel und mindestens ein zweites Faserbündel elektrogesponnen werden, wobei das mindestens eine erste Faserbündel eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser/n, und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n, und mindestens eine Ionenleiterfaser umfasst und wobei das mindestens ein zweite Faserbündel eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Polymerfaser/n, und/oder eine oder mehrere weitere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n, und mindestens eine Elektronenleiterfaser umfasst. Insbesondere kann dabei die mindestens eine Ionenleiterfaser des mindestens einen ersten Faserbündels mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere Polymerfaser, des mindestens einen zweiten Faserbündels und/oder die mindestens eine Elektronenleiterfaser des mindestens einen zweiten Faserbündels mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere Polymerfaser, des mindestens einen ersten Faserbündels kontaktieren. Die die Faserbündel können beispielsweise umeinander und/oder um eine Achse parallel zur Elektrospinnrichtung gedreht werden. Die Fasern der Faserbündel können dabei ebenfalls umeinander und/oder um eine (weitere) Achse parallel zur Elektrospinnrichtung gedreht werden. Beispielsweise können dabei die Fasern der Faserbündel und die Faserbündel untereinander gegenläufig gedreht werden. So können vorteilhafterweise seilartige Faserstrukturen mit einer hohen Dichte und guten Kontaktierung hergestellt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden, beispielsweise in
Verfahrenschritt a), Fasern, zum Beispiel Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere Polymerfasern, und/oder Elektronenleiterfasern und/oder
Ionenleiterfasern, beispielsweise Polymerelektrolytfasern und/oder
Anorganikionenleiterfaser, und/oder weitere Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, mit einer durchschnittlichen Faserlänge von > 300 µm, beispielsweise von≥ 500 µm, zum Beispiel von≥ 1 mm oder von ≥ 3 mm oder sogar von≥ 1 cm, gegebenenfalls sogar von≥ 10 cm,
elektrogesponnen. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden, beispielsweise in
Verfahrenschritt a), Fasern, beispielsweise Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere Polymerfasern, und/oder Elektronenleiterfasern und/oder
Ionenleiterfasern, beispielsweise Polymerelektrolytfasern und/oder
Anorganikionenleiterfaser, und/oder weitere Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, mit einem durchschnittlichen Faserdurchmesser in einem Bereich von≥ 1 nm bis≤ 5 µm, insbesondere von≥ 10 nm bis ≤ 1000 nm, beispielsweise von≥ 100 nm bis≤ 500 nm, zum Beispiel von ≥ 150 nm bis≤ 300 nm, elektrogesponnen. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden, beispielsweise in
Verfahrensschritt a), die Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern, beispielsweise Polymerelektrolytfasern und/oder Anorganikionenleiterfaser, und/oder weitere Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, insbesondere die Elektronenleitfasern, mit einem größeren durchschnittlichen Durchmesser als die Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere Polymerfasern, elektrogesponnen. So kann vorteilhafterweise die Funktionalität der zusätzlichen Fasern, beispielsweise eine Erhöhung der elektrischen Leitfähigkeit durch die Elektronenleiterfasern und beispielsweise dadurch die Hochstrombelastbarkeit, verbessert werden. Zudem kann so vorteilhafterweise im Fall eines Faserbündels eine verbesserte Kontaktierung zwischen den umgebenden Fasern, beispielsweise Kathodenaktivmaterialfasern, und der davon umgebenen Faser, beispielsweise Elektronenleiterfaser, erzielt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden, insbesondere zu den Fasern, beispielsweise in einem nach Verfahrensschritt b) erfolgenden Verfahrensschritt c):
- mindestens ein, beispielsweise lithiumionenleitender oder
lithiumionenleitfähiger, Polymerelektrolyt, beispielsweise als
Kathodenmaterialbinder, und/oder
- mindestens ein anorganischer Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, beispielsweise in Form von Ionenleiterpartikeln, und/oder
- mindestens ein Elektronenleiter, beispielsweise in Form von
Elektronenleiterpartikeln, zum Beispiel elementaren Kohlenstoff,
beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder Kohlenstoffnanoröhrchen und/oder Graphen und/oder Graphit und/oder Ruß, und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung,
insbesondere mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder
- mindestens ein weiteres Kathodenaktivmaterial, beispielsweise in Form von Partikeln, beispielsweise ein Schwefel-Komposit, insbesondere Schwefel- Polymer-Komposit, zum Beispiel sulfonisiertes, cyclisiertes Polyacrylnitril (SPAN), und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder elementaren Schwefel, und/oder
- insbesondere getrennt hergestellte, Elektronenleiterfasern, und/oder - insbesondere getrennt hergestellte, Ionenleiterfasern, und/oder
- insbesondere getrennt hergestellte, weitere Kathodenaktivmaterialfasern zugegeben. Der mindestens eine Polymerelektrolyt und/oder der mindestens eine anorganische Ionenleiter und/oder das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder die mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise das mindestens eine elektrisch leitende Metalloxids und/oder das mindestens eine elektrisch leitende Metallcarbid, können dabei beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenaktivmaterial erläutert ausgestaltet sein. So können vorteilhafterweise Zwischenräume zwischen Fasern gefüllt und die Ionenleitfähigkeit und/oder elektrische Leitfähigkeit und auf diese Weise beispielsweise auch die Hochstrombelastbarkeit und/oder die spezifische Energiedichte weiter erhöht werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung werden die Fasern, Beispielsweise in einem nach Verfahrensschritt b) und/oder c) erfolgenden Verfahrensschritt d), verdichtet, beispielsweise verpresst und/oder laminiert. Das Verdichten kann beispielsweise durch Kalandrieren erfolgen. So kann vorteilhafterweise die spezifische Energiedichte erhöht werden. Vorteilhafterweise kann so erzielt werden, dass die Fasern mindestens 65 Vol.-%, bezogen auf das
Gesamtvolumen des verdichteten Materials, beispielsweise des
Kathodenmaterials, einnehmen. Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile des erfindungsgemäßen Verfahrens wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Kathodenmaterial, dem erfindungsgemäßen
Elektrospinnsystem, dem erfindungsgemäßen Separator, der
erfindungsgemäßen Kathode, der erfindungsgemäßen Zelle und der erfindungsgemäßen Batterie sowie auf die Figuren und die Figurenbeschreibung verwiesen.
Darüber hinaus betriff die Erfindung ein Kathodenmaterial für eine
elektrochemische Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Zelle und/oder Natrium-Zelle, insbesondere für eine Lithium- Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Schwefel-Zellen und/oder Natrium-Schwefel-Zellen, insbesondere für eine Lithium-Schwefel-Zelle. Das Kathodenmaterial kann insbesondere Kathodenaktivmaterialfasern umfassen, welche mindestens ein, insbesondere schwefelhaltiges, Kathodenaktivmaterial umfassen, insbesondere enthalten, oder daraus ausgebildet sind, und/oder durch ein erfindungsgemäßes Verfahren hergestellt sind und/oder mittels eines erfindungsgemäßen Elektrospinnsystems hergestellt sind. Das mindestens eine Kathodenaktivmaterial kann zum Beispiel einen Schwefel- Komposit und/oder eine Schwefelverbindung und/oder elementaren Schwefel umfassen oder daraus ausgebildet sein. Beispielsweise kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial kann einen Schwefel-Komposit und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid, und/oder elementaren Schwefel umfassen oder daraus ausgebildet sein. Insbesondere kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial mindestens einen Schwefel- Kohlenstoff-Komposit, insbesondere Schwefel-Polymer-Komposit, beispielsweise mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, zum Beispiel einen
Schwefel-Polyacrylnitril-Komposit, beispielsweise sulfidisiertes, cyclisiertes und beispielsweise dehydrogeniertes Polyacrylnitril, zum Beispiel SPAN, und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid, und/oder elementaren Schwefel, umfassen oder daraus ausgebildet sein. Beispielsweise können die Kathodenaktivmaterialfasern elektrisch leitend sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfassen, insbesondere enthalten, die Kathodenaktivmaterialfasern einen Schwefel-Komposit, beispielsweise einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer- Komposit, zum Beispiel einen Schwefel-Polyacrylnitril-Komposit, und/oder mindestens ein Übergangsmetallsulfid oder sind daraus ausgebildet. So können beispielsweise elektrisch leitende Kathodenaktivmaterialfasern bereitgestellt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfassen, insbesondere enthalten, die Kathodenaktivmaterialfasern einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer-Komposit, zum Beispiel einen Schwefel- Polyacrylnitril-Komposit, mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel oder sind daraus ausgebildet. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfassen, insbesondere enthalten, die Kathodenaktivmaterialfasern sulfidisiertes, cyclisiertes und beispielsweise dehydrogeniertes Polyacrylnitril, zum Beispiel SPAN, oder sind daraus ausgebildet. Das kann Kathodenmaterial kann beispielsweise weiterhin mindestens eine weitere Faser beziehungsweise Faserart umfassen. Im Rahmen einer Ausführungsform umfasst wobei das Kathodenmaterial weiterhin Elektronenleiterfaser, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfassen, insbesondere enthalten oder daraus ausgebildet sind, und/oder Ionenleiterfasern, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfassen, insbesondere enthalten oder daraus ausgebildet sind, und/oder weitere Kathodenaktivmaterialfasern, welche mindestens ein weiteres, insbesondere schwefelhaltiges, Kathodenaktivmaterial umfassen, insbesondere enthalten oder daraus ausgebildet sind. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst das Kathodenmaterial weiterhin Elektronenleiterfaser, welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfassen, insbesondere enthalten oder daraus ausgebildet sind. Durch
Elektronenleiterfasern kann dabei vorteilhafterweise die elektrische Leitfähigkeit verbessert werden. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst das Kathodenmaterial weiterhin Ionenleiterfasern, welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfassen, insbesondere enthalten, oder daraus ausgebildet sind. Beispielsweise können die Ionenleiterfasern
Polymerelektrolytfasern, welche mindestens einen ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder lithiumionenleitenden, Polymerelektrolyten umfassen, insbesondere enthalten, oder daraus ausgebildet sind, und/oder Anorganikionenleiterfasern, welche mindestens einen
anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter umfassen, insbesondere enthalten, oder daraus ausgebildet sind, umfassen oder sein. Durch die Ionenleiterfasern kann dabei vorteilhafterweise die ionische
Leitfähigkeit verbessert werden. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst das Kathodenmaterial weiterhin weitere Kathodenaktivmaterialfasern, welche mindestens ein weiteres, insbesondere schwefelhaltiges, Kathodenaktivmaterial umfassen, insbesondere enthalten, oder daraus ausgebildet sind. Beispielsweise können die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern Schwefelfasern sein, welche elementaren Schwefel umfassen, insbesondere enthalten. Beispielsweise können die Schwefelfasern elementaren Schwefel und mindestens ein
Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens ein Polymer umfassen. Durch die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern kann dabei vorteilhafterweise die spezifische Energiedichte und/oder die ionische Leitfähigkeit und/oder die elektrische Leitfähigkeit verbessert werden. Insbesondere kann das Kathodenmaterial mindestens zwei unterschiedliche Faserarten, insbesondere Kathodenaktivmaterialfasern und mindestens eine weitere Faserart, beispielsweise wobei die mindestens eine weitere Faserart Elektronenleiterfasern und/oder eine Ionenleiterfasern und/oder weitere
Kathodenaktivmaterialfasern sind, umfassen. Beispielsweise kann das
Kathodenmaterial (zumindest) Kathodenaktivmaterialfasern und
Elektronenleiterfasern umfassen. Oder das Kathodenaktivmaterial kann
(zumindest) Kathodenaktivmaterialfasern und Ionenleiterfasern, beispielsweise Polymerelektrolytfasern und/oder Anorganikionenleiterfasern, umfassen. Oder das Kathodenaktivmaterial kann (zumindest) Kathodenaktivmaterialfasern und weitere Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, umfassen. Beispielsweise kann das Kathodenmaterial jedoch auch mindestens drei unterschiedliche Faserarten, insbesondere Kathodenaktivmaterialfasern und mindestens zwei weitere Faserart, beispielsweise Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern und/oder weitere Kathodenaktivmaterialfasern, umfassen. Zum Beispiel kann das Kathodenmaterial (zumindest)
Kathodenaktivmaterialfasern, Elektronenleiterfasern und Ionenleiterfasern umfassen. Oder das Kathodenaktivmaterial kann (zumindest) Kathodenaktivmaterialfasern, Elektronenleiterfasern und weitere
Kathodenaktivmaterialfasern umfassen. Oder das Kathodenaktivmaterial kann (zumindest) Kathodenaktivmaterialfasern, Ionenleiterfasern und weitere
Kathodenaktivmaterialfasern umfassen. Zum Beispiel kann das Kathodenmaterial jedoch auch mindestens vier unterschiedliche Faserarten, insbesondere mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser und mindestens drei weitere Faserart, beispielsweise Elektronenleiterfasern und Ionenleiterfasern und weitere
Kathodenaktivmaterialfasern, umfassen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform sind die Elektronenleiterfaser und/oder die Ionenleiterfasern, insbesondere die Polymerelektrolytfasern und/oder die Anorganikionenleiterfasern, und/oder die weiteren
Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere die Schwefelfasern, durch ein erfindungsgemäßes Verfahren und/oder durch ein erfindungsgemäßes
Elektrospinnsystem hergestellt. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ist mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser mit mindestens einer Elektronenleiterfaser und/oder mindestens einer Ionenleiterfaser und/oder mindestens einer weiteren
Kathodenaktivmaterialfaser zusammen elektrogesponnen. Insbesondere mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser mit mindestens einer
Elektronenleiterfaser und/oder mindestens einer Ionenleiterfaser und/oder mindestens einer weiteren Kathodenaktivmaterialfaser versponnen sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform sind eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n um mindestens eine Elektronenleiterfaser und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser und/oder mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser, beispielsweise Schwefelfaser, herum gesponnen. Zum Beispiel können eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise
Schwefelfaser/n-, insbesondere eine oder mehrere eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, um mindestens eine Elektronenleiterfaser herum gesponnen sein. So kann vorteilhafterweise die elektrische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials verbessert werden. Dabei kann beispielsweise die mindestens eine Elektronenleiterfaser am Anfang und/oder am Ende des
Faserbündels herausragen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform sind eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n-, insbesondere eine oder mehrere eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, um mindestens eine Ionenleiterfaser,
beispielsweise um mindestens eine Polymerelektrolytfaser und/oder um mindestens eine Anorganikionenleiterfaser, herum elektrogesponnen. So kann vorteilhafterweise die ionische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials verbessert werden Dabei kann beispielsweise die mindestens eine
Ionenleiterfaser am Anfang und/oder am Ende des Faserbündels herausragen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung sind um eine oder mehrere (weitere) Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Schwefelfaser/n, herum eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder Elektronenleiterfaser/n und/oder Ionenleiterfaser/n, beispielsweise Polymerelektrolytfaser/n und/oder
Anorganikionenleiterfaser/n, herum elektrogesponnen. So kann
vorteilhafterweise durch die äußeren Fasern - beispielsweise im Fall von elementarem Schwefel als Kathodenaktivmaterial der inneren Faser/n - ein Abdiffundieren von Polysulfiden behindert werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform sind um eine oder mehrere
Schwefelfasern herum eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfasern und/oder Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern gesponnen. Beispielsweise können eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n, und eine oder mehrere
Elektronenleiterfaser/n und/oder eine oder mehrere Ionenleiterfaser/n, beispielsweise Polymerelektrolytfaser/n und/oder Anorganikionenleiterfaser/n, beispielsweise gemeinsam, beispielsweise in einer symmetrischen,
gegebenenfalls in einer alternierenden Anordnung, um mindestens eine
Elektronenleiterfaser und/oder um mindestens eine Ionenleiterfaser,
beispielsweise um mindestens eine Polymerelektrolytfaser und/oder um mindestens eine Anorganikionenleiterfaser, und/oder um mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, beispielsweise Schwefelfaser, herum gesponnen sein. Um die, insbesondere umspinnenden, Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder Elektronenleiterfaser/n und/oder Ionenleiterfaser/n, beispielsweise Polymerelektrolytfaser/n und/oder
Anorganikionenleiterfaser/n, herum können zum Beispiel eine oder mehrere, gegebenenfalls weitere, Elektronenleiterfaser/n und/oder Ionenleiterfaser/n, beispielsweise Polymerelektrolytfaser/n und/oder Anorganikionenleiterfaser/n, und/oder Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder weiteren
Kathodenaktivmaterialfaser/n, insbesondere Elektronenleiterfaser/n und/oder Ionenleiterfaser/n und/oder Polymerfaser/n, gesponnen sein. Beispielsweise kann das Kathodenmaterial mindestens ein erstes Faserbündel und mindestens ein zweites Faserbündel umfassen. Zum Beispiel kann dabei das mindestens eine erste Faserbündel eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder eine oder mehrere weitere
Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n, und mindestens eine Ionenleiterfaser umfassen, wobei das mindestens ein zweite Faserbündel eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser/n und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser/n, beispielsweise Schwefelfaser/n, und mindestens eine Elektronenleiterfaser umfasst. Insbesondere kann dabei die mindestens eine Ionenleiterfaser des mindestens einen ersten Faserbündels mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser des mindestens einen zweiten Faserbündels und/oder die mindestens eine Elektronenleiterfaser des mindestens einen zweiten Faserbündels mindestens eine
Kathodenaktivmaterialfaser des mindestens einen ersten Faserbündels kontaktieren. Die Kathodenaktivmaterialfasern und/oder Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern, beispielsweise Polymerelektrolytfasern und/oder
Anorganikionenleiterfaser, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, können beispielsweise eine durchschnittliche Faserlänge aufweisen, welche größer als die Erstreckung des Kathodenmaterials in Ionentransportrichtung der Zelle beziehungsweise zwischen Kathodenstromkollektor und Separator ist. Beispielsweise kann die Erstreckung des Kathodenmaterials in Ionentransportrichtung der Zelle, beispielsweise die Schichtdicke des Kathodenmaterials, beziehungsweise die Erstreckung des Kathodenmaterials zwischen Kathodenstromkollektor und Separator in einem Bereich von≥ 10 µm bis≤ 300 µm, zum Beispiel von≥ 50 µm bis≤ 150 µm, liegen. Zum Beispiel können daher Die Kathodenaktivmaterialfasern und/oder Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern, beispielsweise
Polymerelektrolytfasern und/oder Anorganikionenleiterfaser, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, eine
durchschnittliche Faserlänge von > 300 µm, beispielsweise von≥ 500 µm, aufweisen. So können vorteilhafterweise lange die Kathode durchziehende elektronen- und/oder ionenleitende Bahnen in der Kathode ausgebildet werden. Beispielsweise können die Kathodenaktivmaterialfasern und/oder
Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern, beispielsweise
Polymerelektrolytfasern und/oder Anorganikionenleiterfaser, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, eine
durchschnittliche Faserlänge aufweisen, welche mindestens doppelt so groß, beispielsweise mindestens zehnmal so groß, wie die Erstreckung des
Kathodenmaterials in Ionentransportrichtung der Zelle beziehungsweise die Erstreckung des Kathodenmaterials zwischen Kathodenstromkollektor und Separator beziehungsweise die Schichtdicke der Kathodenschicht ist. So kann vorteilhafterweise eine besonders gute Kontaktierung zwischen Fasern und Kathodenstromkollektor erzielt werden. Insbesondere können die Kathodenaktivmaterialfasern und/oder
Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern, beispielsweise
Polymerelektrolytfasern und/oder Anorganikionenleiterfaser, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, eine
durchschnittliche Faserlänge im Millimeterbereich, beispielsweise von≥ 1 mm oder von≥ 3 mm, oder sogar im Zentimeterbereich, beispielsweise von≥ 1 cm, gegebenenfalls sogar im Dezimeterbereich, beispielsweise von≥ 10 cm, aufweisen. Die Kathodenaktivmaterialfasern und/oder Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern, beispielsweise Polymerelektrolytfasern und/oder Anorganikionenleiterfaser, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, können beispielsweise einen durchschnittlichen Faserdurchmesser in einem Bereich von≥ 1 nm bis≤ 5 µm, insbesondere von ≥ 10 nm bis≤ 1000 nm, beispielsweise von≥ 100 nm bis≤ 500 nm, zum Beispiel von≥ 150 nm bis≤ 300 nm, aufweisen. Die Elektronenleiterfasern und/oder Ionenleiterfasern, beispielsweise
Polymerelektrolytfasern und/oder Anorganikionenleiterfaser, und/oder weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, beispielsweise Schwefelfasern, einen größeren durchschnittlichen Durchmesser als die Kathodenaktivmaterialfasern aufweisen. Das Kathodenmaterial kann weiterhin
- mindestens einen, beispielsweise lithiumionenleitenden oder
lithiumionenleitfähigen, Polymerelektrolyt, beispielsweise als
Kathodenmaterialbinder, und/oder
- mindestens einen anorganischer Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, beispielsweise in Form von Ionenleiterpartikeln, und/oder
- mindestens einen Elektronenleiter, beispielsweise in Form von
Elektronenleiterpartikeln, zum Beispiel elementaren Kohlenstoff,
beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder Kohlenstoffnanoröhrchen und/oder Graphen und/oder Graphit und/oder Ruß, und/oder mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, insbesondere mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder
- mindestens ein weiteres Kathodenaktivmaterial, beispielsweise mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder elementaren Schwefel,
umfassen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfassen, insbesondere enthalten, die Kathodenaktivmaterialfasern (weiterhin) mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder elementaren Schwefel und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder elementaren Kohlenstoff, beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder Kohlenstoffnanoröhrchen, und/oder sind damit beschichtet. Insbesondere können die Kathodenaktivmaterialfasern (weiterhin) mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein
Übergangsmetallsulfid, und/oder elementaren Schwefel umfassen, insbesondere enthalten, und/oder damit beschichtet sein. So kann vorteilhafterweise zusätzliche Kapazität bereitgestellt werden. Alternativ oder zusätzlich dazu können die Kathodenaktivmaterialfasern
(weiterhin) mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder elementaren Kohlenstoff, beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder
Kohlenstoffnanoröhrchen, zum Beispiel mindestens ein Metallsulfid,
insbesondere mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, umfassen, insbesondere enthalten, und/oder damit beschichtet sein. So kann
vorteilhafterweise die elektrische Leitfähigkeit erhöht werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfassen, insbesondere enthalten, die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere Schwefelfasern, und/oder die Elektronenleiterfasern mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder elementaren Kohlenstoff, beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder Kohlenstoffnanoröhrchen, und/oder sind mit mindestens einem Metallsulfid, insbesondere mit mindestens einem Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens einem Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens einer elektrisch leitenden Metallverbindung, beispielsweise mindestens einem elektrisch leitenden Metalloxid und/oder mindestens einem elektrisch leitenden Metallcarbid, und/oder elementaren Kohlenstoff, beispielsweise Kohlenstoffnanopartikel und/oder
Kohlenstoffnanofasern und/oder Kohlenstoffnanoröhrchen, beschichtet. Insbesondere können die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern, insbesondere Schwefelfasern, und/oder die Elektronenleiterfasern mindestens ein Metallsulfid, insbesondere mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, umfassen, insbesondere enthalten, und/oder mit mindestens einem Metallsulfid, insbesondere mit mindestens einem Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens einem
Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens einer elektrisch leitenden Metallverbindung, beispielsweise mindestens einem elektrisch leitenden Metalloxid und/oder mindestens einem elektrisch leitenden Metallcarbid, beschichtet sein. Das mindestens eine Metallsulfid kann beispielsweise mindestens ein
Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere des Periodensystems, umfassen oder sein. Das mindestens eine Metallsulfid kann insbesondere, insbesondere im Rahmen der elektrochemischen Reaktion der Zelle, für welche das Kathodenmaterial ausgelegt ist, elektrochemischaktiv sein. Das mindestens eine Metallsulfid kann insbesondere mindestens ein Metall, beispielsweise mindestens ein Übergangsmetall und/oder mindestens ein Metall der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, umfassen. Insbesondere kann das mindestens eine Metallsulfid mindestens ein Metall (Mt), beispielsweise Übergangsmetall und/oder Metall der dritten, vierten und/oder fünften
Hauptgruppe, aufweisen, welches (Mt) ein positiveres beziehungsweise höheres, beispielsweise ein um≥ 1 V positiveres beziehungsweise höheres, Standardelektrodenpotential (Mt0/Mtx+), als das Anodenaktivmaterial
beziehungsweise Alkalimetall der Zelle, beispielsweise Lithium, aufweist.
Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid mindestens ein Metall (Mt), beispielsweise mindestens ein Übergangsmetall und/oder mindestens ein Metall der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, aufweisen, welches (Mt) ein Standardelektrodenpotential (Mt0/Mtx+), insbesondere gegen
Standardwasserstoffelektrode (NHE), von≥ -2 V aufweist. Zum Beispiel kann Niob ein Standardelektrodenpotential (Nb0/Nb3+) von -1,099 V aufweisen und damit verglichen mit dem Standardelektrodenpotential (Li0/Li+) von Lithium von - 3,0401 V gegen Standardwasserstoffelektrode (NHE) ein um 1,9411 V positiveres beziehungsweise höheres Potential als eine Lithiumanode aufweisen. Molybdän, zum Beispiel in Form von MoS3 und/oder MoS2, kann zum Beispiel ein bis zu 2,804 V positiveres Potential als eine Lithiumanode aufweisen. Das mindestens eine Metallsulfid kann dabei beispielsweise mindestens ein Sulfid-Anion (S2-) und/oder mindestens ein Disulfid-Anion (S 2- 2 ) und/oder mindestens ein höheres Sulfid und/oder mindestens ein Polysulfidanion und/oder einen überstöchiometrischen Schwefelanteil, beispielsweise nicht direkt mit Metall verbundenen Schwefel und/oder ungebundenen Schwefel und/oder ungeladenen Schwefel und/oder Schwefel der Oxidationszahl null,
beispielsweise in dessen Kristallstruktur eingebundenen Schwefel, umfassen. Das mindestens eine Metallsulfid kann beispielsweise zudem ein Halbleiter, beispielsweise wie Kupfer(II)sulfid (CuS), sein. Bei der Entladung der Zelle kann vorteilhafterweise das mindestens eine Metall des mindestens einen Metallsulfids zur elementaren beziehungsweise
metallischen Form reduziert werden. Insbesondere kann daher das mindestens eine Kathodenaktivmaterial im geladenen Zustand das mindestens eine
Metallsulfid umfassen. Im entladenen Zustand kann das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial insbesondere das mindestens eine Metall des mindestens einen Metallsulfids in metallischer Form umfassen. Durch die Reduktion des mindestens einen Metallsulfids zu einem Subsulfid und/oder mindestens einem Metall bei der Entladung kann vorteilhafterweise zum einen das mindestens eine Metall des mindestens einen Metallsulfids zur Kapazität des Kathodenmaterials und damit zur Leistungsfähigkeit der Zelle beitragen. Zum anderen kann die gebildete metallische Form des mindestens einen Metalls des mindestens einen Metallsulfids dabei zu einer verbesserten elektrischen Leitfähigkeit des
Kathodenmaterials und damit der Leistungsfähigkeit der Zelle beitragen. Im oxidierten Zustand des mindestens einen Metalls des mindestens einen
Metallsulfids kann das mindestens eine Metallsulfid gegebenenfalls die elektrische Leitfähigkeit durch halbleitende Eigenschaften erhöhen. Von dem mindestens einen Metallsulfid, insbesondere bei einer Reduktion des mindestens einen Metalls des mindestens einen Metallsulfids, freigegebener Schwefel und gegebenenfalls daraus gebildete Sulfid-Anion/en (S2-) und/oder Polysulfide können dabei mit Anodenmaterialionen beziehungsweise
Alkalimetallionen, zum Beispiel Lithiumionen, reagieren und/oder kombinieren und beispielsweise Lithiumsulfid (Li2S), Lithiumdisulfid und/oder
Lithiumpolysulfid/e ausbilden, so dass lediglich Sulfide gebildet und
Nebenreaktionen vermieden werden können. Zudem kann das mindestens eine Metallsulfid und/oder das mindestens eine Metall des mindestens einen Metallsulfids vorteilhafterweise die
elektrochemische Reaktion, beispielsweise beim Entladen und/oder Laden, katalytisch beschleunigen. Insofern das mindestens eine Metallsulfid elektrochemischaktiven Schwefel, insbesondere welcher im Rahmen der elektrochemischen Reaktion der Zelle, für welche das Kathodenmaterial ausgelegt ist, elektrochemischaktiv ist, zum Beispiel mindestens ein Disulfid-Anion (S 2- 2 ) und/oder mindestens ein
Polysulfidanion und/oder einen überstöchiometrischen Schwefelanteil, beispielsweise nicht direkt mit Metall verbundenen Schwefel und/oder ungebundenen Schwefel und/oder ungeladenen Schwefel und/oder Schwefel der Oxidationszahl null, beispielsweise in dessen Kristallstruktur eingebundenen Schwefel, umfasst, kann vorteilhafterweise zusätzlich auch der
elektrochemischaktive Schwefel des mindestens einen Metallsulfids zur
Kapazität des Kathodenmaterials beziehungsweise Zelle beitragen. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine
Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, in dem mindestens einen Kathodenaktivmaterial und/oder in dem mindestens einen weiteren Kathodenaktivmaterial und/oder in einem, insbesondere ionisch und/oder elektrisch leitfähigen beziehungsweise leitenden, Polymer, beispielsweise in dem mindestens einen Polymerelektrolyten, und/oder in einem sonstigen Ionenleiter, beispielsweise in dem mindestens einen anorganischen Ionenleiter, enthalten, zum Beispiel eingebunden und/oder eingebettet, sein. Insbesondere kann das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, in Kombination mit einem Kathodenaktivmaterial eingesetzt werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung ist daher das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, in dem mindestens einen Kathodenaktivmaterial, insbesondere in dem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise in dem Schwefel-Polymer-Komposit, zum Beispiel in dem Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, zum Beispiel SPAN, und/oder in dem mindestens einen weiteren Kathodenaktivmaterial enthalten, zum Beispiel eingebunden und/oder eingebettet. So kann vorteilhafterweise eine,
insbesondere gemeinsame, elektrochemischaktive Phase mit verbesserter elektrischer Leitfähigkeit und/oder einer katalytisch beschleunigten,
elektrochemischen Reaktion, beispielsweise beim Entladen und/oder Laden, erzielt werden. Zum Beispiel kann daher das mindestens eine Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise einen Schwefel-Polymer- Komposit, zum Beispiel ein Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, und mindestens ein Metallsulfid, insbesondere das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, umfassen. So kann vorteilhafterweise ein Kathodenmaterial bereitgestellt werden, in dem ein Teil des Schwefels in und/oder an dem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise dem Schwefel-Polymer-Komposit, zum Beispiel dem Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, zum Beispiel SPAN, gebunden und ein anderer Teil des Schwefels in und/oder an dem Metallsulfid gebunden ist. Insbesondere können das mindestens eine Kathodenaktivmaterial, insbesondere der Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise der Schwefel-Polymer- Komposit, insbesondere das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, zum Beispiel SPAN, und das mindestens eine Metallsulfid,
beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere das mindestens eine
Übergangsmetallsulfid, eine (gemeinsame) elektrochemischaktive Phase bilden. Der mindestens eine Polymerelektrolyt und/oder der mindestens eine
anorganische Ionenleiter können dabei eine ionenleitende Phase bilden, beispielsweise welche neben der elektrochemischaktiven Phase vorliegen kann. Im Rahmen einer Ausgestaltung sind das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial, insbesondere der Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, zum Beispiel der Schwefel-Polymer-Komposit, beispielsweise das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, zum Beispiel SPAN, mit dem mindestens einen Metallsulfid, insbesondere dem mindestens einen
Übergangsmetallsulfid und/oder dem mindestens einen Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, durchwirkt und/oder gemischt. Zum Beispiel können dabei das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial, insbesondere der Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise der Schwefel-Polymer-Komposit, beispielsweise das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, und das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, gleichmäßig verteilt vorliegen. Dabei können vorteilhafterweise sowohl der Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise der Schwefel-Polymer-Komposit, insbesondere das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, zum Beispiel SPAN, als auch das darin enthaltene mindestens eine Metallsulfid, insbesondere Übergangsmetallsulfid, gleichermaßen den mindestens einen Polymerelektrolyten und/oder den mindestens einen anorganischen Ionenleiter an dessen Grenzfläche berühren. Im Rahmen einer anderen alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung ist das mindestens eine Kathodenaktivmaterial, insbesondere der Schwefel-Kohlenstoff- Komposit, beispielsweise der Schwefel-Polymer-Komposit, zum Beispiel das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, beispielsweise SPAN, von dem mindestens einen Metallsulfid, beispielsweise dem mindestens einen Übergangsmetallsulfid und/oder dem mindestens einen Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, umgeben. Beispielsweise kann das mindestens eine Kathodenaktivmaterial, insbesondere der Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise der Schwefel- Polymer-Komposit, zum Beispiel das Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, beispielsweise SPAN, mit dem mindestens einen Metallsulfid, beispielsweise dem mindestens einen Übergangsmetallsulfid und/oder dem mindestens einen Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, beschichtet. So kann
vorteilhafterweise die Oberflächenleitfähigkeit verbessert und gegebenenfalls einem Abdiffundieren von Polysulfiden entgegengewirkt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung macht das mindestens eine
Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe (in Summe),≥ 5 Gew.-% bis≤ 90 Gew.-%, zum Beispiel≥ 25 Gew.-% bis≤ 50 Gew.-%, bezogen auf das Gewicht des
mindestens einen Kathodenaktivmaterials, insbesondere Schwefel-Kohlenstoff- Komposits, beispielsweise Schwefel-Polymer-Komposits, zum Beispiel des Polymers mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, und des mindestens einen Metallsulfids, beispielsweise des mindestens einen
Übergangsmetallsulfids und/oder des mindestens einen Metallsulfids mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, in Summe aus. Zum Beispiel kann das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine
Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere das mindestens eine Übergangsmetallsulfid, ein einfaches Metallsulfid, wie Eisen(II)sulfid (FeS) und/oder Kuper(II)fsulfid (CuS), beispielsweise mit einem Schwefelatom pro Metallatom, zum Beispiel in dem alle Bindungen des Schwefels an das Metallatom gehen, und/oder ein Metallsulfid mit einer komplexeren Struktur, beispielsweise in dem pro Metallatom mehr als ein Schwefelatom gebunden ist, zum Beispiel Kupferdisulfid (CuS2) und/oder Patronit (VS4, V4+(S 2−
2 )2), und bei dem gegebenenfalls der Schwefel zum Teil nicht direkt mit dem Metall verbunden, sondern beispielsweise in der Kristallstruktur eingelagert, sein kann, zum Beispiel ein Metallsulfid mit einem
überstöchiometrischen Schwefelanteil, und/oder in dem mehr Metallatome als Schwefelatome enthalten sind, zum Beispiel Kupfer(I)sulfid (Cu2S) und/oder ein Metallsulfid mit einem überstöchiometrischen Metallanteil, wie Ni9S8 und/oder Ni3S2, umfassen oder sein. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere das mindestens eine
Übergangsmetallsulfid, elektrochemischaktiven Schwefel, insbesondere welcher im Rahmen der elektrochemischen Reaktion der Zelle, für welche das
Kathodenmaterial ausgelegt ist, elektrochemischaktiv ist. Beispielsweise kann dabei das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere das mindestens eine Übergangsmetallsulfid, mindestens ein Disulfid-Anion und/oder mindestens ein Polysulfidanion und/oder einen überstöchiometrischen Schwefelanteil, zum Beispiel mit nicht direkt mit Metall verbundenem Schwefel und/oder ungebundenem Schwefel und/oder ungeladenem Schwefel und/oder Schwefel der Oxidationszahl null, beispielsweise mit in dessen Kristallstruktur eingebundenem Schwefel, aufweisen. So kann vorteilhafterweise zusätzlich auch der elektrochemischaktive Schwefel des mindestens einen Metallsulfids zur Kapazität des Kathodenmaterials beziehungsweise Zelle beitragen. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung weist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine
Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere das mindestens eine Übergangsmetallsulfid, mehr als ein Schwefelatom pro Metallatom auf. Zum Beispiel kann das mindestens eine Metallsulfid,
beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, insbesondere das mindestens eine
Übergangsmetallsulfid, ein Metalldisulfid und/oder ein höheres Metallsulfid, beispielsweise ein Metalltrisulfid und/oder ein Metalltetrasulfid und/oder ein Metallpentasulfid, und/oder ein Metallsulfid mit einem überstöchiometrischen Schwefelanteil, beispielsweise mit in dessen Kristallstruktur eingebundenem Schwefel, umfassen oder sein. So kann vorteilhafterweise durch das mindestens eine Metallsulfid zusätzlicher Schwefel für die elektrochemische Reaktion und/oder zur Katalyse zur Verfügung gestellt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung weist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise das mindestens eine Übergangsmetallsulfid und/oder das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, mehr als ein Metallatom pro Schwefelatom und/oder einen überstöchiometrischen Metallanteil auf. So kann
vorteilhafterweise eine höhere elektrische Leitfähigkeit und/oder eine katalytische Beschleunigung erzielt werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid mindestens ein Übergangsmetallsulfid. Insbesondere kann das mindestens eine Übergangsmetallsulfid ein Übergangsmetallsulfid mit elektrochemischaktivem Schwefel und/oder ein Übergangsmetallsulfid mit mehr als einem Schwefelatom pro Metallatom und/oder ein Übergangsmetallsulfid mit mehr als einem Metallatom pro Schwefelatom und/oder ein Übergangsmetallsulfid mit einem überstöchiometrischen Metallanteil umfassen oder sein. Durch Übergangsmetallsulfide kann daher vorteilhafterweise insbesondere die Kapazität des Kathodenmaterials beziehungsweise der Zelle durch elektrochemischaktivem Schwefel erhöht und/oder zusätzlicher Schwefel für die elektrochemische Reaktion und/oder zur Katalyse bereitgestellt und/oder die elektrische Leitfähigkeit erhöht werden. Im Rahmen einer anderen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe. Das mindestens eine Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe kann insbesondere ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe mit mehr als einem Schwefelatom pro Metallatom und/oder ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe mit mehr als einem Metallatom pro Schwefelatom und/oder ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe mit einem überstöchiometrischen Metallanteil umfassen oder sein. Durch Metallsulfide der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe kann daher vorteilhafterweise insbesondere die elektrische Leitfähigkeit erhöht und/oder eine katalytische Beschleunigung erzielt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid mindestens ein Übergangsmetallsulfid und mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid beziehungsweise Übergangsmetallsulfid, ein Sulfid von Eisen, Kupfer, Cobalt, Nickel, Vanadium, Niob, Tantal, Chrom, Molybdän, Wolfram, Zink, Mangan und/oder Titan. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine
Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Eisensulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid Eisendisulfid
beziehungsweise, beispielsweise das Mineral, Pyrit und/oder Marcasit (FeS2), insbesondere mit der Valenzformel: Fe2+S 2−
2 , und/oder Eisen(II)sulfid (FeS) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid,
(mindestens) ein Kupfersulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine
Metallsulfid Kupferdisulfid (CuS2) und/oder ein, insbesondere
unstöchiometrisches, Kupfersulfid, insbesondere mit einem
überstöchiometrischen Metallanteil, beispielsweise Cu9S8 und/oder Cu7S4, und/oder Kupfer(II)sulfid (CuS) und/oder Kupfer(I)sulfid (Cu2S) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid,
(mindestens) ein Cobaltsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine
Metallsulfid Cobaltdisulfid beziehungsweise, beispielsweise das Mineral, Cattierit (CoS2), insbesondere mit der Valenzformel: Co2+S 2–
2 , und/oder ein, insbesondere unstöchiometrisches, Cobaltsulfid, insbesondere mit einem
überstöchiometrischen Schwefelanteil, beispielsweise Co3S4, und/oder mit einem überstöchiometrischen Metallanteil, beispielsweise Co9S8, und/oder
Cobaltmonosulfid (CoS) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid,
(mindestens) ein Nickelsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine
Metallsulfid Nickeldisulfid beziehungsweise, beispielsweise das Mineral, Vesit (NiS2) und/oder ein, insbesondere unstöchiometrisches, Nickelsulfid,
insbesondere mit einem überstöchiometrischen Metallanteil, beispielsweise Ni9S8 und/oder Ni3S2, und/oder Nickel(II)sulfid (NiS) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid,
(mindestens) ein Vanadiumsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid Vanadiumdisulfid (VS2) ) und/oder ein höheres Vanadiumsulfid, beispielsweise Vanadiumtrisulfid (VS3) und/oder Vanadiumtetrasulfid
beziehungsweise, beispielsweise das Mineral, Patronit (VS4), zum Beispiel mit der Valenzformel: V4+(S 2−
2 )2, beispielsweise mit einem vierwertig positivem Vanadium und zwei doppelt negativ geladenen S 2- 2 -Ionen, und/oder
Vanadiummonosulfid (VS) und/oder Vanadium(III)sulfid (V2S3) und/oder
Vanadium(IV)sulfid (VS2) und/oder Vanadium(V)sulfid (V2S5) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid,
(mindestens) ein Niobsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine
Metallsulfid Niobdisulfid (NbS2) und/oder ein höheres Niobsulfid, beispielsweise Niobtrisulfid (NbS3) und/oder Niobtetrasulfid (NbS4) und/oder Niobpentasulfid (NbS5), und/oder Niob(III)sulfid (Nb2S3) und/oder Niob(V)sulfid (Nb2S5) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Tantalsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid Tantaldisulfid (TaS2) und/oder ein höheres Tantalsulfid,
beispielsweise Tantaltrisulfid (TaS3) und/oder Tantaltetrasulfid (TaS4) und/oder Tantalpentasulfid (TaS5), und/oder Tantal(III)sulfid (Ta2S3) und/oder
Tantal(V)sulfid (Ta2S5) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Chromsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid Chromtrisulfid (CrS3), und/oder Chrom(III)sulfid (Cr2S3) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Molybdänsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid Molybdändiulfid (MoS2) und/oder ein höheres Molybdänsulfid, beispielsweise Molybdäntrisulfid (MoS3) und/oder Molybdäntetrasulfid (MoS4), umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Wolframsulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid Wolframdisulfid (WS2) und/oder ein höheres Wolframsulfid, beispielsweise Wolframpentasulfid (WS5) und/oder Wolframtetrasulfid (WS5) und/oder Wolframtrisulfid (WS3), umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Zinksulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine
Metallsulfid Zink(II)sulfid (ZnS) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Mangansulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid Mangan(II)sulfid (MnS) und/oder Mangan(III)sulfid (Mn2S3) umfassen oder sein. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, (mindestens) ein Titansulfid. Beispielsweise kann das mindestens eine
Metallsulfid Titan(IV)sulfid (TiS2) umfassen oder sein. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise Übergangsmetallsulfid, ein Metallmischsulfid.
Beispielsweise kann dabei das Metallmischsulfid mindestens zwei Metalle ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Titan, Vanadium, Chrom, Mangan, Eisen, Cobalt, Nickel, Kupfer, Zink, Niob, Tantal, Molybdän und Wolfram, umfassen. Zum Beispiel kann das mindestens eine Metallsulfid ein Metallmischsulfid der allgemeinen chemischen Formel: AB3S6 und/oder A2BS4 und/oder A4B6S8, wobei A für Nickel (Ni) und/oder Kupfer (Cu) und/oder Eisen (Fe) und/oder Mangan (Mn) und/oder Cobalt (Co) und B für Vanadium (V) und/oder Niob (Nb) und/oder Tantal (Ta) und/oder Molybdän (Mo) und/oder Wolfram (W) steht. Beispielsweise kann das mindestens eine Metallsulfid ein Metallmischsulfid der allgemeinen chemischen Formel: AB3S6, wobei A für Nickel (Ni) und/oder Kupfer (Cu) und/oder Eisen (Fe) und/oder Mangan (Mn) und/oder Cobalt (Co) und B für Vanadium (V) und/oder Niob (Nb) und/oder Tantal (Ta) steht, zum Beispiel NiNb3S6, und/oder ein Metallmischsulfid der allgemeinen chemischen Formel: A2BS4 und/oder A4B6S8, wobei A für Kupfer (Cu) und/oder Nickel (Ni) und/oder Eisen (Fe) und B für Molybdän (Mo) und/oder Wolfram (W) steht, zum Beispiel Cu2MoS4 und/oder Cu4Mo6S8, umfassen oder sein. Zum Beispiel kann das mindestens eine Metallsulfid, beispielsweise
Übergangsmetallsulfid, ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus FeS, FeS2, CuS, Cu2S, CuS2, Cu9S8, Cu7S4, CoS, CoS2, Co3S4, Co9S8, NiS, NiS2, Ni9S8, Ni3S2, VS, VS2, V2S3, V2S5, VS4, NbS2, NbS3, NbS4, NbS5, Nb2S3, Nb2S5, TaS2, TaS3, TaS4, TaS5, Ta2S3, Ta2S5, Cr2S3, CrS3, MoS2, MoS3, MoS4, WS2, WS3, WS4, WS5, MnS, Mn2S3, TiS2, NiNb3S6, Cu2MoS4 und/oder Cu4Mo6S8. Insbesondere kann das mindestens eine Metallsulfid ausgewählt sein aus der Gruppe bestehend aus FeS2, CuS2, CoS2, Co3S4, NiS2, VS2, VS4, NbS2, NbS3, NbS4, NbS5, TaS2, TaS3, TaS4, TaS5, CrS3, MoS2, MoS3, MoS4, WS2, WS3, WS4, WS5. Zum Beispiel kann das mindestens eine Metallsulfid, insbesondere
Übergangsmetallsulfid, ein Sulfid von Eisen, beispielsweise Eisen(II)sulfid (FeS) und/oder Eisendisulfid (FeS2) und/oder Kupfer, beispielsweise Kupfer(II)sulfid (CuS) und/oder Kupferdisulfid (CuS2), und/oder Chrom, beispielsweise
Chrom(III)sulfid (Cr2S3), und/oder Vanadium, beispielsweise Vanadium(III)sulfid (V2S3) und/oder Vanadium(V)sulfid (V2S5) und/oder Patronit (VS4), und/oder Molybdän, beispielsweise Molybdändisulfid (MoS2) und/oder Molybdän(VI)sulfid (MoS3) umfassen oder sein. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung umfasst oder ist das mindestens eine Metallsulfid beziehungsweise Metallsulfid der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe ein Sulfid von Indium, Gallium, Aluminium, Zinn, Germanium, Antimon und/oder Bismut. Insbesondere kann das mindestens eine Metallsulfid beziehungsweise Metallsulfid der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe ein Sulfid von Indium und/oder Zinn und/oder Antimon umfassen oder sein. Die mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung kann beispielsweise mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid umfassen oder sein. Zum Beispiel kann das mindestens eine elektrisch leitende Metalloxid ein, insbesondere dotiertes, Oxid von Zinn und/oder Indium und/oder Tantal und/oder Niob, beispielsweise zinndotiertes Indiumoxid und/oder mit Tantal, Niob und/oder mit Fluor dotiertes Zinnoxid, umfassen oder sein. Das mindestens eine mindestens eine elektrisch leitende Metallcarbid kann beispielsweise ein Carbid von Titant, beispielsweise
Titantcarbid (TiC), umfassen oder sein. Der mindestens eine anorganische Ionenleiter kann insbesondere ein kristalliner Ionenleiter sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst oder ist der mindestens eine anorganische Ionenleiter einen sulfidischen Ionenleiter, insbesondere einen Lithium-Argyrodit und/oder ein sulfidisches Glas, und/oder einen Ionenleiter, insbesondere ein Lithiumionenleiter, mit granatartiger Struktur, beispielsweise ein Lithium-Titanat und/oder Lithium-Zirkonat, zum Beispiel Lithium-Lanthan- Zirkonium-Granat, und/oder einen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, des LISICON-Typs und/oder des NASICON-Typs und/oder
Lithiumphosphoroxinitrid (LIPON). Unter einem Ionenleiter mit einer granatartigen Kristallstruktur kann insbesondere ein Ionenleiter verstanden werden, dessen Kristallstruktur ableitbar von der allgemeinen Granatformel ist. Die allgemeine Granatformel kann beispielsweise A3B2[QO4]3 lauten, wobei A, B und Q für unterschiedliche Positionen im
Kristallgitter stehen und von einem oder mehreren verschiedenen Ionen beziehungsweise Elementen, besetzt sein können. Zum Beispiel kann dabei A für die dodekaedrische Position, B für die oktaedrische Position und Q für die tetraedrische Position stehen. Ein Ionenleiter des LISICON-Typs (LISICON; Englisch: Lithium Superionic Conductor) und/oder NASICON-Typs kann beispielsweise ein von der allgemeinen Formel: Li4-xM1-xM’xS4 (thio-LISICON-Typ), wobei M für Si und/oder Ge und/oder P und M’ für P und/oder Al und/oder Zn und/oder Ga und/oder Sb steht, zum Beispiel Li4−xGe1−xPxS4 und/oder Li4−xSi1−xPxS4 mit 0,5≤ x≤ 0,85, beispielsweise mit x = 0,75, und/oder der allgemeinen chemischen Formel:
AB2(PO4)3, wobei A für Li und/oder Na und B für Ti und/oder Al und/oder Zr und/oder Ge und/oder Hf steht, beispielsweise Lithium-Aluminium-Titan- Phosphat (LATP), zum Beispiel Li1+xAlxTi2−x(PO4)3, ableitbarer Ionenleiter sein. Beispielsweise kann der mindestens eine anorganische Ionenleiter einen sulfidischen Ionenleiter, insbesondere für Lithiumionen, umfassen
beziehungsweise sein. Sulfidische Ionenleiter können vorteilhafterweise eine hohe Transferzahl und Leitfähigkeit sowie geringe Kontaktübergangswiderstände aufweisen. Daher kann durch sulfidische Ionenleiter vorteilhafterweise die ionische Kontaktierung des schwefelhaltigen Kathodenaktivmaterials verbessert und eine geringe Polarisationsüberspannung erzielt werden. Durch die hohen Transferzahlen können dabei zudem vorteilhafterweise - insbesondere im Fall hoher Flächenstromdichten beim Laden/Entladen - geringe
Polarisationsspannungen und damit eine hohe Leistungsfähigkeit einer damit ausgestatten Zelle erzielt werden. Darüber hinaus lösen sulfidische Ionenleiter vorteilhafterweise nahezu keinen Schwefel und nahezu keine Polysulfide. Dies hat wiederum den Vorteil, dass bei einer Entladung (Reduktion) einer Zelle entstehende (Poly-)Sulfide S 2- x , welche gegebenenfalls ansonsten zur Anode, beispielsweise Lithiumanode, wandern und dort reduziert und damit der elektrochemischen Reaktion entzogen werden könnten, was auch als Shuttle- Mechanismus bezeichnet wird, besser in der Kathode zurück gehalten und auf diese Weise die Schwefelausnutzung und Zyklenstabilität verbessert werden kann. Zudem können schwefelhaltige Kathodenmaterialien vorteilhafterweise mit sulfidischen Ionenleitern chemisch kompatibel sein, wodurch eine Degradation des Kathodenmaterials minimiert und auf diese Weise die Lebensdauer der Zelle verlängert werden kann. Zudem können sulfidische Ionenleiter vorteilhafterweise auf einfache Weise hergestellt werden. Sulfidische Ionenleiter können in Kombination mit einem Schwefel-Polymer- Komposit mit, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel besonders vorteilhaft verwendet werden, da sie nahezu keine Schwefel- und Polysulfidlöslichkeit aufweisen und auf diese Weise einem in Lösung gehen und Wegdiffundieren von Schwefel und Polysulfiden von dem Polymer des Komposits, welches gegebenenfalls im Fall von niedermolekularen Ether-Verbindungen und/oder herkömmlichen kurzkettigen Polyethern, wie reinem Polyethylenoxid, auftreten könnte, entgegengewirkt werden kann. Der mindestes eine sulfidische Ionenleiter kann beispielsweise auf der allgemeinen chemischen Formel: (Li2S)x : (P2S5)y : Dz basieren, wobei Dz für eines oder mehrere Additive, beispielsweise LiCl und/oder LiBr und/oder LiI und/oder LiF und/oder Li2Se und/oder Li2O und/oder P2Se5 und/oder P2O5 und/oder Li3PO4 und/oder eines oder mehrere Sulfide von Germanium, Bor, Aluminium, Molybdän, Wolfram, Silizium, Arsen und/oder Niob, insbesondere Germanium, stehen. x, y und z können dabei insbesondere für
Komponentenverhältnisse stehen. Sulfidische Ionenleiter können beispielsweise aus den Einzelkomponenten Li2S und P2S5 sowie gegebenenfalls D synthetisiert werden. Dabei kann die Synthese gegebenenfalls unter Schutzgas durchgeführt werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst beziehungsweise ist der mindestes eine sulfidische Ionenleiter einen Lithium-Argyroditen und/oder ein sulfidisches Glas. Diese Ionenleiter haben sich als besonders vorteilhaft erwiesen, da sie eine hohe Ionenleitfähigkeit und geringe Kontaktübergangswiderstände an den
Korngrenzen innerhalb des Materials sowie zu weiteren Komponenten, zum Beispiel dem Kathodenaktivmaterial, aufweisen können. So kann
vorteilhafterweise die Langzeitstabilität und Performance einer mit dem
Kathodenmaterial ausgestatteten Zelle weiter verbessert werden. Unter Lithium-Argyroditen können insbesondere Verbindungen verstanden werden, welche sich von dem Mineral Argyrodit der allgemeinen chemischen Formel: Ag8GeS6 ableiten, wobei Silber (Ag) durch Lithium (Li) ersetzt ist und wobei insbesondere auch Germanium (Ge) und/oder Schwefel (S) durch andere Elemente, zum Beispiel der III., IV., V., VI. und/oder VII. Hauptgruppe, ersetzt sein können. Beispiele für Lithium-Argyrodite sind:
- Verbindungen der allgemeinen chemischen Formel:
Li7PCh6
wobei Ch für Schwefel (S) und/oder Sauerstoff (O) und/oder Selen (Se), beispielsweise Schwefel (S) und/oder Selen (Se), insbesondere Schwefel (S) - Verbindungen der allgemeinen chemischen Formel:
Li6PCh5X
wobei Ch für Schwefel (S) und/oder Sauerstoff (O) und/oder Selen (Se), beispielsweise Schwefel (S) und/oder Sauerstoff (O), insbesondere Schwefel (S), und X für Chlor (Cl) und/oder Brom (Br) und/oder Iod (I) und/oder Fluor (F), beispielsweise X für Chlor (Cl) und/oder Brom (Br) und/oder Iod (I), steht, - Verbindungen der allgemeinen chemischen Formel:
Li7-δBCh6-δXδ
wobei Ch für Schwefel (S) und/oder Sauerstoff (O) und/oder Selen (Se), beispielsweise Schwefel (S) und/oder Selen (Se), insbesondere Schwefel (S), B für Phosphor (P) und/oder Arsen (As), X für Chlor (Cl) und/oder Brom (Br) und/oder Iod (I) und/oder Fluor (F), beispielsweise X für Chlor (Cl) und/oder Brom (Br) und/oder Iod (I), steht und 0≤ δ≤ 1. Zum Beispiel kann der mindestes eine sulfidische Ionenleiter mindestens einen Lithium-Argyroditen der chemischen Formel: Li7PS6, Li7PSe6, Li6PS5Cl, Li6PS5Br, Li6PS5I, Li7-δPS6-δClδ, Li7-δPS6-δBrδ, Li7-δPS6-δIδ, Li7-δPSe6-δClδ, Li7-δPSe6-δBrδ, Li7- δPSe6-δIδ, Li7-δAsS6-δBrδ, Li7-δAsS6-δIδ, Li6AsS5I, Li6AsSe5I, Li6PO5Cl, Li6PO5Br und/oder Li6PO5I umfassen. Lithium-Argyrodite werden beispielsweise in den Druckschriften: Angew. Chem. Int. Ed., 2008, 47, 755-758; Z. Anorg. Allg. Chem., 2010, 636, 1920-1924; Chem. Eur. J., 2010,16,2198-2206; Chem. Eur. J., 2010,16, 5138-5147; Chem. Eur. J., 2010,16, 8347-8354; Solid State Ionics, 2012, 221, 1-5; Z. Anorg. Allg. Chem., 2011, 637, 1287-1294; und Solid State Ionics, 2013, 243, 45-48 beschrieben. Insbesondere kann der Lithium-Argyrodit ein sulfidischer Lithium-Argyrodit, zum Beispiel bei dem Ch für Schwefel (S) steht, sein. Lithium-Argyrodite können insbesondere durch einen mechanisch-chemischen Reaktionsprozess hergestellt werden, zum Beispiel wobei Ausgangsstoffe, wie Lithiumhalogenide, beispielsweise LiCl, LiBr und/oder LiI, und/oder
Lithiumchalkogenide, beispielsweise Li2S und/oder Li2Se und/oder Li2O, und/oder Chalkogenide der V. Hauptgruppe, beispielsweise P2S5, P2Se5, Li3PO4, insbesondere in stöchiometrischen Mengen, miteinander vermahlen werden. Dies kann beispielsweise in einer Kugelmühle, insbesondere einer
Hochenergiekugelmühle, zum Beispiel mit einer Umdrehungszahl von 600 rpm, erfolgen. Insbesondere kann das Mahlen unter Schutzgasatmosphäre erfolgen. Zum Beispiel kann der mindestes eine sulfidische Ionenleiter mindestens ein sulfidisches Glas der chemischen Formel: Li10GeP2S12, Li2S-(GeS2)-P2S5 und/oder Li2S-P2S5 umfassen. Beispielsweise kann der mindestes eine sulfidische Ionenleiter ein germaniumhaltiges, sulfidisches Glas, zum Beispiel Li10GeP2S12 und/oder Li2S-(GeS2)-P2S5, insbesondere Li10GeP2S12, umfassen. Germaniumhaltige sulfidische Lithiumionenleiter können vorteilhafterweise eine hohe Lithiumionenleitfähigkeit und chemische Stabilität aufweisen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst beziehungsweise ist der mindestes eine sulfidische Ionenleiter ein Lithium- Argyrodit. Lithium-Argyrodite zeichnen sich vorteilhafterweise durch besonders geringe Kontaktübergangswiderstände an den Korngrenzen innerhalb des Materials sowie zu weiteren Komponenten, beispielsweise dem Kathodenaktivmaterial, aus. So kann vorteilhafterweise eine besonders gute Ionenleitung an und innerhalb der Korngrenzflächen erzielt werden.
Vorteilhafterweise können Lithium-Argyrodite auch ohne einen Sinterprozess einen geringen Übergangswiderstand zwischen Körnern aufweisen. Dies ermöglicht vorteilhafterweise die Herstellung des Kathodenmaterials sowie einer Zelle zu vereinfachen. Bei einer Kombination von mindestens einem Polymerelektrolyten und mindestens einem anorganischen Ionenleiter kann der mindestens eine anorganische Ionenleiter, beispielsweise sulfidische Ionenleiter, insbesondere die zu leitenden Ionen, beispielsweise Lithiumionen, dissoziieren und auf diese Weise bereitstellen, wobei die Ionenmobilität durch den mindestens einen Polymerelektrolyten gesteigert und auf diese Weise die Ionenleitfähigkeit erhöht werden kann. Beispielsweise kann der mindestens eine Polymerelektrolyt mindestens ein Polymer beziehungsweise Polymerelektrolyten, welches beziehungsweise welcher mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen F
Figure imgf000061_0001
umfasst, und/oder mindestens ein (einfach oder mehrfach) fluoriertes, beispielsweise perfluoriertes, und/oder Lithiumsulfonat substituiertes Polymer, beispielsweise einen Perfluoropolyether und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes, insbesondere fluoriertes, beispielsweise perfluoriertes, Polyolefin, beispielsweise Tetrafluorethylen-Polymer, und/oder einen Lithiumsulfonat substituierten, insbesondere fluorierten, beispielsweise perfluorierten, Polyether, zum Beispiel ein Lithiumionen haltiges, zum Beispiel Lithiumionen
ausgetauschtes, Nafion, und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes,
insbesondere fluoriertes, beispielsweise perfluoriertes, Polyphenylen, umfassen beziehungsweise sein. Der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer kann beispielsweise ein Homo-Polymer und/oder ein Co-Polymer, beispielsweise ein Block-Co-Polymer, gegebenenfalls ein Multi-Block-Co- Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co- Polymer, und/oder eine Polymermischung, beispielsweise aus einem oder mehreren Homo-Polymer und/oder einem oder mehreren Co-Polymeren, zum Beispiel eine Homo-Polymer-Co-Polymer-Mischung, umfassen beziehungsweise sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer ein
Polyalkylenoxid und/oder ein Polymer mit mindestens einer Alkylenoxid-Gruppe, insbesondere Oligo-Alkylenoxid-Gruppe. Durch Alkylenoxid-Einheiten
beziehungsweise -Gruppen kann vorteilhafterweise die Ionenmobilität und damit die Ionenleitfähigkeit erhöht werden. Derartige Polymere sind jedoch nur ionenleitfähig, insbesondere lithiumionenleitfähig, und sollten in Kombination, beispielsweise in Mischung, mit mindestens einem Alkalimetallsalz,
beispielsweise Alkalimetall-Leitsalz, insbesondere Lithiumsalz, beispielsweise Lithium-Leitsalz, verwendet werden. Beispielsweise kann der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer ein
Polyethylenoxid (PEO) und/oder ein Propylenoxid und/oder ein Polymer mit mindestens einer Ethylenoxid-Gruppe und/oder Propylenoxid-Gruppe, beispielsweise Oligo-Ethylenoxid-Gruppe und/oder Oligo-Propylenoxid-Gruppe, umfassen. Insbesondere kann der mindestens eine Polymerelektrolyt ein
Polyethylenoxid und/oder ein Polymer mit mindestens einer Ethylenoxid-Gruppe, insbesondere Oligo-Ethylenoxid-Gruppe, umfassen.
.
Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform weist der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen F rm l
Figure imgf000062_0001
auf.
Dabei steht-[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. X steht dabei für einen Spacer, insbesondere einen, beispielsweise kovalent, an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- gebundenen Spacer. x steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers X. x kann insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Dabei kann im Fall x = 1 insbesondere ein Spacer X vorhanden sein. Im Fall x = 0 kann insbesondere kein Spacer vorhanden sein. Q steht dabei für eine Gruppe, welche, insbesondere kovalent, an den Spacer X (im Fall x = 1) oder an den Polymerrücken -[A]- (im Fall x = 0) angebunden ist. Insbesondere kann die Gruppe Q über den Spacer X an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden sein. Im Falle x = 1 (Vorhandensein des Spacers) kann dabei die Gruppe Q, beispielsweise die im Folgenden erläuterte ungeladene Gruppe Q beziehungsweise positiv geladene Gruppen Q+ beziehungsweise negativ geladene Gruppe Q- , insbesondere an den Spacer X angebunden sein. Im Falle x = 0 (Abwesenheit des Spacers) kann die Gruppe Q beispielsweise die im Folgenden erläuterte ungeladene Gruppe Q beziehungsweise positiv geladene Gruppen Q+ beziehungsweise negativ geladene Gruppe Q- , insbesondere direkt an den Polymerrücken -[A]- angebunden sein. Derartige Polymere können vorteilhafterweise eine Ionenleitfähigkeit, beispielsweise Lithiumionenleitfähigkeit, insbesondere abhängig von der Temperatur, von≥ 10-5 S/cm, gegebenenfalls sogar von≥ 10-4 S/cm, aufweisen und vorteilhafterweise sowohl als Binder, als auch als Ionenleiter, beispielsweise Lithiumionenleiter, dienen. Durch die
Bindereigenschaften kann vorteilhafterweise eine erhöhte mechanische Stabilität erzielt werden. Dabei kann das Polymer beziehungsweise der Polymerelektrolyt insbesondere auch als Kathodenelektrolyt beziehungsweise Katholyt bezeichnet werden. Besonders vorteilhaft können derartige Polymere beziehungsweise Polymerelektrolyte in Alkalimetall-Schwefel-Zellen, beispielsweise Lithium- Schwefel-Zellen und/oder Natrium-Schwefel-Zellen, insbesondere Lithium- Schwefel-Zellen, zum Beispiel mit einem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, zum Beispiel einem Schwefel-Polymer-Komposit, insbesondere einem Polymer mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, beispielsweise einem Schwefel- Polyacrylnitril-Komposit, insbesondere SPAN, als Kathodenaktivmaterial, eingesetzt beziehungsweise verwendet werden. Durch die Anbindung der Gruppe Q, beispielsweise Q beziehungsweise Q+ beziehungsweise Q- , - und gegebenenfalls des Spacers an die Polymer bildende Einheit -[A]- und damit die Lokalisierung der Gruppe Q und gegebenenfalls des Spacers X und - insbesondere durch die verglichen mit flüssigen Elektrolyten erhöhte Viskosität und/oder insbesondere durch eine, insbesondere verglichen mit Polyethylenoxid (PEO), reduzierte Polysulfidlöslichkeit des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten - können nämlich vorteilhafterweise (Poly-)Sulfide in der Nähe des Kohlenstoffs des Komposits gehalten werden und beispielsweise auf diese Weise einem in Lösung gehen und insbesondere Wegdiffundieren von Polysulfiden von dem Kohlenstoff des Komposits, welches gegebenenfalls im Fall von niedermolekularen Ether- Verbindungen und/oder herkömmlichen kurzkettigen Polyethern, wie reinem Polyethylenoxid, auftreten könnte, entgegengewirkt und auf diese Weise eine verbesserte kalendarische Stabilität und/oder ein verbesserter Energiedichteerhalt erzielt werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine negativ geladene Gruppe Q- , beispielsweise eine negativ geladene Seitengruppe Q- , und ein Gegenion Z+ . Insbesondere kann die negativ geladene Gruppe Q- dabei über den Spacer X an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden sein. Dabei kann die negativ geladene Gruppe Q- beispielsweise für eine Gruppe auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere Lithium-Leitsalzanions, beispielsweise für eine Sulfonylimidgruppe, beispielsweise für eine
Trifluormethansulfonylimid-Gruppe (TFSI-: F3C-SO2-(N-)-SO2-) und/oder
Perfluorethansulfonylimid-Gruppe (PFSI-: F5C2-SO2-(N-)-SO2-) und/oder
Fluorsulfonylimid-Gruppe (FSI: F-SO2-(N-)-SO2-), und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions einer ionischen Flüssigkeit (Englisch: Ionic Liquid), beispielsweise für eine Pyrazolid-Gruppe oder für eine Imidazolid-Gruppe, und/oder für eine Sulfonatgruppe, beispielsweise für eine für eine (einfache) Sulfonatgruppe oder für eine Trifluormethansulfonat-Gruppe (Triflat, -SO3CF2-), und/oder für eine Sulfatgruppe und/oder für eine Carboxylatgruppe und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines phosphorsäurebasierten Anions, insbesondere für eine Phosphatgruppe, und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Imids, insbesondere für eine Sulfonylimidgruppe, beispielsweise für eine Trifluormethansulfonylimid-Gruppe (TFSI-: F3C-SO2-(N-)-SO2-) und/oder
Perfluorethansulfonylimid-Gruppe (PFSI-: F5C2-SO2-(N-)-SO2-) und/oder
Fluorsulfonylimid-Gruppe (FSI: F-SO2-(N-)-SO2-), und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Amids, insbesondere für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines sekundären Amids (-R-NHR), und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Carbonsäureamids, insbesondere für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines sekundären Carbonsäureamids (-CO-NHR), stehen. Als Gegenion von Q- kann dabei beispielsweise ein Kation Z+ , insbesondere Metallkation, beispielsweise Lithiumion und/oder Natriumion, insbesondere Lithium, enthalten sein. Durch eine negativ geladene Gruppe Q- können insbesondere Alkalimetallionen, beispielsweise Lithiumionen, koordiniert beziehungsweise solvatisiert werden. Dabei kann sich - insbesondere durch die kovalente Anbindung der negativ geladenen Gruppe Q- an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- - eine hohe Transferzahl nahe 1 ergeben. Dabei kann gegebenenfalls eine erhöhte Mobilität von Alkaliionen, insbesondere
Lithiumionen, erzielt werden. Zudem kann auch so vorteilhafterweise die Dielektrizitätskonstante erhöht werden, was einen positiven Einfluss auf die Polysulfidlöslichkeit - und zwar derart, dass die Polysulfidlöslichkeit reduziert wird - haben kann, welcher sich insbesondere bei Schwefel-Kohlenstoff-Kompositen, beispielsweise Schwefel-Polymer- und/oder -Kohlenstoffmodifikation- Kompositen, insbesondere Schwefel-Polymer-Kompositen mit, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, an das Polymer des
Komposits gebundenem Schwefel, zum Beispiel Schwefel-Polyacrylnitril- Kompositen, insbesondere SPAN, besonders vorteilhaft auswirken kann. Zudem können Polymere, welche eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ , beispielsweise ein Lithiumion Li+ und/oder ein Natriumion Na+ , insbesondere ein Lithiumion Li+ , aufweisen, bereits durch das Gegenion Z+ eine ausreichende Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, aufweisen. Daher können Polymere, welche eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ , beispielsweise ein Lithiumion Li+ und/oder ein Natriumion Na+ , insbesondere ein Lithiumion Li+ , aufweisen ohne den Zusatz eines Alkalimetall-Leitsalzes, beispielsweise Lithium-Leitsalzes, verwendet werden beziehungsweise ionenleitend, insbesondere lithiumionenleitend, sein. Gegebenenfalls können Polymere, welche eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ , beispielsweise ein Lithiumion Li+ , aufweisen, jedoch dennoch, beispielsweise Verringerung der Glasübergangstemperatur und/oder zur Erhöhung der
Ionenmobilität und/oder der Ionenleitfähigkeit, insbesondere
Lithiumionenleitfähigkeit, in Kombination, beispielsweise in Mischung, mit mindestens einem Alkalimetallsalz, insbesondere Lithiumsalz, beispielsweise Lithium-Leitsalz, verwendet werden. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- und/oder der Spacer X kann auch dabei gegebenenfalls hinsichtlich anderer Eigenschaften optimiert werden. Im Rahmen einer, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine positiv geladene Gruppe Q+ , beispielsweise eine positiv geladene Seitengruppe Q+ , und ein Gegenion Z- . Insbesondere kann die positiv geladene Gruppe Q+ dabei über den Spacer X an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden sein. Dabei kann die positiv geladene Gruppe Q+ beispielsweise für eine Gruppe auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit (Englisch: Ionic Liquid) stehen. Als Gegenion zur positiven Ladung von Q+ kann dabei insbesondere ein Gegenion
beziehungsweise Anion Z- enthalten sein. Als Gegenion Z- können zum Beispiel, beispielsweise alle gängigen, Gegenionen bekannter Leitsalze, zum Beispiel für Lithium-Zellen, eingesetzt werden. Insbesondere kann daher Z- für ein Anion, insbesondere ein Leitsalzanion, stehen. Durch eine positiv geladene Gruppe Q+ können insbesondere Anionen von Leitsalzen, insbesondere Lithium- Leitsalzanionen, koordiniert beziehungsweise solvatisiert und insbesondere die Dissoziation des Leitsalzes, insbesondere Lithium-Leitsalzes, erhöht werden. Dadurch kann wiederum ebenfalls vorteilhafterweise die Transferzahl, insbesondere durch die kovalente Anbindung der positiv geladenen Gruppe Q+ an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, und gegebenenfalls die Mobilität der Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen, des Leitsalzes und damit die
Ionenleitfähigkeit, insbesondere die Lithiumionenleitfähigkeit, erhöht werden. Zudem kann so vorteilhafterweise auch die Dielektrizitätskonstante erhöht werden, was einen positiven Einfluss auf die Polysulfidlöslichkeit - und zwar derart, dass die Polysulfidlöslichkeit reduziert wird - haben kann, welcher sich insbesondere bei Schwefel-Kohlenstoff-Kompositen, beispielsweise Schwefel- Polymer- und/oder -Kohlenstoffmodifikation-Kompositen, insbesondere Schwefel- Polymer-Kompositen mit, beispielsweise kovalent und/oder ionisch,
insbesondere kovalent, an das Polymer des Komposits gebundenem Schwefel, zum Beispiel Schwefel-Polyacrylnitril-Kompositen, beispielsweise SPAN, besonders vorteilhaft auswirken kann. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- und/oder der Spacer X kann auch dabei gegebenenfalls hinsichtlich anderer Eigenschaften optimiert werden. Insbesondere können Polymere, welche eine positiv geladene Gruppe Q+ aufweisen in Kombination, beispielsweise in
Mischung, mit mindestens einem Alkalimetallsalz, beispielsweise Alkalimetall- Leitsalz, insbesondere Lithiumsalz, beispielsweise Lithium-Leitsalz, verwendet werden. Im Rahmen einer, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine ungeladene Gruppe Q, beispielsweise für eine ungeladene, funktionelle Seitengruppe, welche fähig ist Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen (Li+), zu koordinieren beziehungsweise zu
solvatisieren. Insbesondere kann die ungeladene Gruppe Q dabei über den Spacer X an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden sein. Dabei kann die ungeladene Gruppe Q beispielsweise für eine von einem
Elektrolytlösungsmittel ableitbare Gruppe stehen. Durch eine ungeladene Gruppe Q können vorteilhafterweise Alkalimetallionen, beispielsweise Lithiumionen, koordiniert beziehungsweise solvatisiert werden. So kann vorteilhafterweise die Mobilität der Alkaliionen, beispielsweise Lithiumionen, insbesondere durch das Einbringen der von einem Elektrolytlösungsmittel ableitbaren Gruppe, und damit die Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, erhöht werden. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- und/oder der Spacer X kann dabei gegebenenfalls hinsichtlich anderer Eigenschaften optimiert werden. Polymere, welche lediglich ungeladene Gruppen Q, und insbesondere keine gebundenen Ladungen, beispielsweise Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen, tragen, können zunächst lediglich ionenleitfähig, beispielsweise lithiumionenleitfähig, sein und beispielsweise durch Zugabe eines Alkalimetallsalzes, beispielsweise Alkalimetall-Leitsalzes, insbesondere Lithiumsalzes, beispielsweise durch eine Mischung mit einem Alkalimetallsalz, beispielsweise Alkalimetall-Leitsalz, insbesondere Lithiumsalz, und insbesondere Solvatation des Salzes
ionenleitend, beispielsweise lithiumionenleitend, werden. Insbesondere können daher Polymere, welche eine ungeladene Gruppe Q aufweisen in Kombination, beispielsweise in Mischung, mit mindestens einem Alkalimetallsalz,
beispielsweise Alkalimetall-Leitsalz, insbesondere Lithiumsalz, beispielsweise Lithium-Leitsalz, verwendet werden. Insgesamt kann durch die Gruppe Q, beispielsweise Q beziehungsweise Q- beziehungsweise Q+ , dabei vorteilhafterweise die Dissoziation von
Alkalimetallionen, beispielsweise Lithiumionen, vom anorganischen Ionenleiter und/oder gegebenenfalls von einem Leitsalz gefördert beziehungsweise die Koordination zwischen Alkaliion, insbesondere Lithiumion, und vom
anorganischen Ionenleiter und/oder gegebenenfalls von einem Leitsalz geschwächt werden. Dadurch kann vorteilhafterweise die Transferzahl und/oder die Mobilität der Ionen, beispielsweise Lithiumionen, und damit die
Ionenleitfähigkeit, insbesondere die Lithiumionenleitfähigkeit, beeinflusst und/oder erhöht werden. Im Fall von Q- können sich vorteilhafterweise sehr hohe Transferzahlen erzielt werden, wodurch - insbesondere im Fall hoher
Flächenstromdichten beim Laden/Entladen - geringe Polarisationsspannungen und damit eine hohe Leistungsfähigkeit einer damit ausgestatten Zelle erzielt werden kann. Dadurch, dass die Gruppe Q direkt oder indirekt an den
Polymerrücken -[A]- angebunden ist, kann vorteilhafterweise - verglichen mit Mischungen aus analogen Polymeren und analogen, jedoch freien
beziehungsweise ungebundenen Gruppen Q - eine Lokalisierung der Gruppe Q beispielsweise Q beziehungsweise Q+ beziehungsweise Q- , erzielt werden. Durch eine Lokalisierung der Gruppe Q, beispielsweise Q beziehungsweise Q+ beziehungsweise Q- , kann wiederum vorteilhafterweise ein Abdiffundieren der Gruppe Q und zum Beispiel damit ansonsten gegebenenfalls einhergehende Nebenreaktionen, beispielsweise ein Aufquellen des Separators und/oder einer Anodenschutzschicht und/oder eine Degradation der Anode, welche zum
Beispiel im Fall von niedermolekulare Ether-Verbindungen, auftreten könnten, verhindert sowie die mechanische Stabilität und beispielsweise Binderfunktion verbessert werden. Darüber hinaus können derartige Polymere einen - verglichen mit Flüssigelektrolyten - äußerst geringen Dampfdruck aufweisen, was es ermöglicht, eine damit ausgestattete Zelle bei höheren Betriebstemperaturen sicher zu betreiben. Vorteilhafterweise können zudem durch den Spacer X - beispielsweise durch die Art des Spacers und/oder die Länge des Spacers - und/oder die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- - beispielsweise durch die Art der Polymerrücken bildende Einheit/en -[A]- und deren Aufbau - weitere
Eigenschaften, wie die Glasübergangstemperatur und/oder andere
Eigenschaften des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten eingestellt werden. Durch den Spacer X kann dabei vorteilhafterweise insbesondere die Glasübergangstemperatur und/oder die mechanischen Eigenschaften des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten eingestellt werden. Die
Polymerrücken bildende Einheit -[A]- kann dabei gegebenenfalls hinsichtlich anderer Eigenschaften, beispielsweise mechanischer Eigenschaften, optimiert werden. Insgesamt kann so vorteilhafterweise die Herstellung und der Aufbau von Alkalimetall-Schwefel-Zellen, beispielsweise Lithium-Schwefel-Zellen und/oder Natrium-Schwefel-Zellen, im Speziellen Lithium-Schwefel-Zellen, zum Beispiel Lithium-SPAN-Zellen, vereinfacht beziehungsweise deren Kapazitätserhalt beziehungsweise Zyklenstabilität, Lebensdauer und Sicherheit erhöht werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst
beziehungsweise ist der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer ein Co-Polymer, beispielsweise ein Block-Co-Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co- Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, und/oder eine Polymermischung und/oder ein Homo-Polymer, aufweisend mindestens eine Wiederholungseinheit d r ll m inen chemischen Formel:
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. Insofern Q eine negativ geladene Gruppe Q- umfasst, kann das Polymer beziehungsweise der Polymerelektrolyt beispielsweise eine
Wiederholungseinheit der allgeme hen Formel:
Figure imgf000069_0002
aufweisen. Das Gegenion Z+ kann insbesondere für ein Alkaliion, beispielsweise für ein Lithiumion und/oder Natriumion, insbesondere für ein Lithiumion (Li+), stehen. Aufgrund der negativen Ladung der Gruppe Q- , beispielsweise Sulfonatgruppe, kann hierbei vorteilhafterweise direkt beispielsweise Lithium (Li+) das Gegenion zur negativen Ladung der Gruppe Q- beispielsweise Sulfonatgruppe, sein und insbesondere eine Ionenleitfähigkeit bereitstellen. So kann vorteilhafterweise auf ein Beimischen von Leitsalz verzichtet werden. Insbesondere kann daher Z+ für ein Lithiumion (Li+) stehen. Die negativ geladene Gruppe Q- kann beispielsweise für eine Gruppe auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere Lithium-Leitsalzanions, beispielsweise für eine Sulfonylimidgruppe, beispielsweise für eine Trifluormethansulfonylimid- Gruppe (TFSI-: F3C-SO2-(N-)-SO2-) und/oder Perfluorethansulfonylimid-Gruppe (PFSI-: F5C2-SO2-(N-)-SO2-) und/oder Fluorsulfonylimid-Gruppe (FSI: F-SO2-(N-)- SO2-), und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions einer ionischen Flüssigkeit (Englisch: Ionic Liquid), beispielsweise für eine Pyrazolid-Gruppe oder für eine Imidazolid-Gruppe, und/oder für eine Sulfonatgruppe, beispielsweise für eine für eine (einfache) Sulfonatgruppe oder für eine Trifluormethansulfonat- Gruppe (Triflat, -SO3CF2-), und/oder für eine Sulfatgruppe und/oder für eine Carboxylatgruppe und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines
phosphorsäurebasierten Anions, insbesondere für eine Phosphatgruppe, und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Imids, insbesondere für eine Sulfonylimidgruppe, beispielsweise für eine Trifluormethansulfonylimid- Gruppe (TFSI-: F3C-SO2-(N-)-SO2-) und/oder Perfluorethansulfonylimid-Gruppe (PFSI-: F5C2-SO2-(N-)-SO2-) und/oder Fluorsulfonylimid-Gruppe (FSI: F-SO2-(N-)- SO2-), und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Amids, insbesondere für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines sekundären Amids (-R-NHR), und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Carbonsäureamids, insbesondere für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines sekundären Carbonsäureamids (-CO-NHR), stehen. Durch eine negativ geladene Gruppe Q- können insbesondere Alkalimetallionen, insbesondere Lithiumionen, koordiniert beziehungsweise solvatisiert werden. Dabei kann sich - insbesondere durch die kovalente Anbindung der negativ geladenen Gruppe Q- an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- - eine hohe Transferzahl nahe 1 ergeben. Zudem kann so vorteilhafterweise die Dielektrizitätskonstante erhöht werden, was einen positiven Einfluss auf die Polysulfidlöslichkeit - und zwar derart, dass die Polysulfidlöslichkeit reduziert wird - haben kann, was sich wie erläutert insbesondere bei Schwefel-Kohlenstoff-Kompositen, beispielsweise Schwefel-Polymer- und/oder -Kohlenstoffmodifikation-Kompositen, insbesondere Schwefel-Polymer-Kompositen mit, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, an das Polymer des Komposits gebundenem Schwefel, zum Beispiel Schwefel-Polyacrylnitril-Kompositen, insbesondere SPAN, besonders vorteilhaft auswirken kann. Im Rahmen einer speziellen Ausführungsform steht daher die negativ geladene Gruppe Q- für eine Gruppe auf der Basis eines Lithium-Leitsalzanions, insbesondere Lithium-Leitsalzanions, und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions einer ionischen Flüssigkeit und/oder für eine Sulfonatgruppe und/oder für eine Sulfatgruppe und/oder für eine Carboxylatgruppe und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines phosphorsäurebasierten Anions und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Imids und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Amids und/oder für eine Gruppe auf der Basis eines Anions eines Carbonsäureamids. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht die negativ geladene Gruppe Q- für eine Sulfonylimidgruppe, insbesondere für eine
Trifluormethansulfonylimid-Gruppe (F3C-SO2-(N-)-SO2-) und/oder
Perfluorethansulfonylimid-Gruppe (F5C2-SO2-(N-)-SO2-) und/oder
Fluorsulfonylimid-Gruppe (F-SO2-(N-)-SO2-), insbesondere
Trifluormethansulfonylimid-Gruppe, und/oder für eine Sulfonatgruppe, insbesondere für eine (einfache) Sulfonatgruppe und/oder für eine
Trifluormethansulfonat-Gruppe, steht. Beispielsweise kann die negativ geladene Gruppe Q- für eine Trifluormethansulfonylimid-Gruppe oder
Perfluorethansulfonylimid-Gruppe oder Fluorsulfonylimid-Gruppe oder eine Sulfonatgruppe oder eine Trifluormethansulfonat-Gruppe stehen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung kann die negativ geladene Gruppe Q für eine Sulfonatgruppe oder eine Sulfonylimidgruppe, insbesondere für eine
Sulfonatgruppe, stehen. Z+ kann dabei insbesondere für ein Lithiumion stehen. Durch eine Sulfonylimidgruppe oder eine Sulfonatgruppe, insbesondere
Sulfonylimidgruppe, kann vorteilhafterweise eine, vergleichsweise schwache und damit die Ionenmobilität, insbesondere Lithiumionenmobilität, und
Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, erhöhende
Koordination von Kationen, insbesondere Lithiumionen, erzielt werden. Z+ kann dabei insbesondere für ein Lithiumion stehen. Insbesondere kann die negativ geladene Gruppe Q- für eine Benzolgruppe stehen, welche mit mindestens einer Gruppe auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere Lithium-Leitsalzanions, insbesondere mit mindestens einer Sulfonylimidgruppe (Benzolsulfonylimidgruppe, beispielsweise Lithium- Benzolsulfonylimidgruppe), und/oder mit mindestens einer Gruppe auf der Basis eines Anions einer ionischen Flüssigkeit und/oder mit mindestens einer
Sulfonatgruppe (Benzolsulfonatgruppe, beispielsweise Lithium- Benzolsulfonatgruppe) und/oder mit mindestens einer Sulfatgruppe und/oder mit mindestens einer Carboxylatgruppe und/oder mit mindestens einer Gruppe auf der Basis eines phosphorsäurebasierten Anions, insbesondere mit mindestens einer Phosphatgruppe, und/oder mit mindestens einer Gruppe auf der Basis eines Anions eines Imids und/oder mit mindestens einer Gruppe auf der Basis eines Anions eines Amids und/oder mit mindestens einer Gruppe auf der Basis eines Anions eines Carbonsäureamids substituiert ist. Zum Beispiel kann die negativ geladene Gruppe Q- für eine Benzolgruppe stehen, welche mit mindestens einer Trifluormethansulfonylimid-Gruppe und/oder mit mindestens einer Perfluorethansulfonylimid-Gruppe und/oder mit mindestens einer
Fluorsulfonylimid-Gruppe, insbesondere mit mindestens einer
Trifluormethansulfonylimid-Gruppe, substituiert ist. Im Rahmen einer
Ausgestaltung steht Q- für eine Benzolsulfonatgruppe oder eine
Benzolsulfonimidgruppe, insbesondere eine Benzolsulfonatgruppe. Eine
Benzolgruppe ermöglicht es vorteilhafterweise eine Gruppe, beispielsweise ein Sulfonat, auf einfache Weise an unterschiedlichste Polymerrücken anzubinden. Zudem bietet eine Benzolgruppe die Möglichkeit auf einfache Weise weitere, die Ionenleitfähigkeit erhöhende Substituenten, wie mehrere Gruppen,
beispielsweise Sulfonatgruppen, und/oder eine oder mehrere
Alkylenoxidgruppe/n, anzubinden. Ein Polymer mit einer, insbesondere derartig funktionalisierten, Benzolgruppe kann vorteilhafterweise durch Polymerisation der Doppelbindung eines, insbesondere derartig funktionalisierten Styrols, zum Beispiel von 4-(Styrolsulfonyl)(trifluoromethansulfonyl)imid, oder eines mit vorstehend genannten anionischen Gruppen, funktionalisierten Styrols, auf einfache Weise ausgebildet werden. Die Anknüpfung der anionischen Funktion an einen Polymerrücken kann beispielsweise auch über eine funktionielle Gruppe in para-Stellung zur anionischen Gruppe im aromatischen Kohlenstoffsechsring erfolgen. Zudem bietet ein aromatischer Kohlenstoffsechsring die Möglichkeit auf einfache Weise weitere, die Ionenleitfähigkeit erhöhende Substituenten anzubinden. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht daher die negativ geladene Gruppe Q- für eine Benzolsulfonylimidgruppe, zum Beispiel eine para- und/oder ortho- und/oder meta-Benzolsulfonylimidgruppe,
beispielsweise eine para-Benzolsulfonylimidgruppe, und/oder eine
Benzolsulfonatgruppe, beispielsweise für eine Benzolsulfonatgruppe, zum Beispiel eine para- und/oder ortho- und/oder meta-Benzolsulfonatgruppe, beispielsweise eine para-Benzolsulfonatgruppe. Benzolsulfonylimidgruppen und/oder Benzolsulfonatgruppen, beispielsweise eine para-, ortho- und/oder meta- Benzolsulfonylimidgruppe und/oder para-, ortho- und/oder meta- Benzolsulfonatgruppe, insbesondere eine para-Benzolsulfonylimidgruppe und/oder eine para-Benzolsulfonatgruppe, können dabei wie vorstehend erläutert besonders vorteilhaft sein. Derartige Polymere können besonders vorteilhaft, insbesondere als
lithiumionenleitfähiger Elektrolyt, beispielsweise Festelektrolyt, in einem
Kathodenmaterial, beispielsweise mit einem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, zum Beispiel mit einem Komposit aus einem, insbesondere elektrisch leitfähigen, Polymer und Schwefel, insbesondere mit einem Schwefel-Polyacrylnitril(PAN)- Komposit, zum Beispiel SPAN, als Kathodenaktivmaterial, zum Beispiel in einer Lithium-Schwefel-Zelle, eingesetzt beziehungsweise verwendet werden. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q- für eine Sulfonylimid-Gruppe, beispielsweise eine Benzolsulfonylimidgruppe. So kann vorteilhafterweise durch das weiche Anion eine, vergleichsweise schwache und damit die Ionenmobilität, insbesondere Lithiumionenmobilität, und
Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, erhöhende
Koordination von Kationen, insbesondere von Lithiumionen, erzielt werden. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q- für eine Sulfonatgruppe, beispielsweise eine Benzolsulfonatgruppe. Insofern Q eine positiv geladene Gruppe Q+ umfasst, kann der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer beispielsweise eine Wiederholungseinheit der all mischen Formel:
Figure imgf000073_0001
aufweisen. Im Rahmen einer weiteren, speziellen Ausführungsform steht die positiv geladene Gruppe Q+ für eine Gruppe auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit (Englisch: Ionic Liquid), insbesondere für eine Pyridiniumgruppe oder eine, insbesondere quartäre, Ammoniumgruppe oder eine Imidazoliumgruppe oder eine Piperidiniumgruppe oder eine Pyrrolidiniumgruppe oder eine, insbesondere quartäre, Phosphoniumgruppe oder eine Guanidiniumgruppe oder eine Morpholiniumgruppe oder eine Uroniumgruppe oder eine
Thiouroniumgruppe. Als Gegenion Z- können zum Beispiel, beispielsweise alle gängigen, Gegenionen bekannter Lithiumsalze, insbesondere Lithium-Leitsalze eingesetzt werden. Insbesondere kann daher Z- für ein Anion, insbesondere ein Lithium-Leitsalzanion, stehen. Gruppen Q+ , welche auf einem Kation einer ionischen Flüssigkeit basieren, insbesondere Pyridiniumgruppen,
Ammoniumgruppen, Imidazoliumgruppen, Piperidiniumgruppe,
Pyrrolidiniumgruppen, Phosphoniumgruppen, Guanidiniumgruppen,
Morpholiniumgruppen, Uroniumgruppen und/oder Thiouroniumgruppen, kann vorteilhaft die Dissoziation von Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen, beispielsweise des Leitsalzes und/oder anorganischen Ionenleiters, erhöht und dadurch wiederum vorteilhafterweise die Transferzahl und gegebenenfalls die Mobilität der Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen, und damit die
Ionenleitfähigkeit, insbesondere die Lithiumionenleitfähigkeit, sowie die
Dielektrizitätskonstante erhöht und damit die Polysulfidlöslichkeit reduziert werden. Unter einer Pyridiniumgruppe kann insbesondere eine von Pyridinium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Unter einer Ammoniumgruppe kann insbesondere eine von Ammonium ableitbare Gruppe, insbesondere eine quartäre Ammoniumgruppe, verstanden werden. Unter einer Imidazoliumgruppe kann insbesondere eine von Imidazolium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Unter einer Piperidiniumgruppe kann insbesondere eine von
Piperidinium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Unter einer Pyrrolidiniumgruppe kann insbesondere eine von Pyrrolidinium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Unter einer Phosphoniumgruppe kann insbesondere eine von Phosphonium ableitbare Gruppe, insbesondere eine quartäre
Phosphoniumgruppe, verstanden werden. Unter einer Guanidiniumgruppe kann insbesondere eine von Guanidinium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Unter einer Morpholiniumgruppe kann insbesondere eine von Morpholinium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Unter einer Uroniumgruppe kann insbesondere eine von Uronium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Unter einer Thiouroniumgruppe kann insbesondere eine von Thiouronium ableitbare, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Gruppe verstanden werden. Beispielsweise kann die positiv geladene Gruppe Q+ für eine Pyridiniumgruppe oder eine, insbesondere quartäre, Ammoniumgruppe oder eine
Imidazoliumgruppe oder eine Piperidiniumgruppe oder eine Pyrrolidiniumgruppe oder eine, insbesondere quartäre, Phosphoniumgruppe oder eine
Guanidiniumgruppe oder eine Morpholiniumgruppe oder eine Uroniumgruppe oder eine Thiouroniumgruppe stehen, deren Proton/en durch einen Substituenten substituiert sind. Insbesondere kann die positiv geladene Gruppe Q+ für eine Pyridiniumgruppe oder eine, insbesondere quartäre, Ammoniumgruppe oder eine
Imidazoliumgruppe oder eine Piperidiniumgruppe oder eine Pyrrolidiniumgruppe oder eine, insbesondere quartäre, Phosphoniumgruppe stehen. Beispielsweise kann Q+ für eine, insbesondere quartäre, Ammoniumgruppe oder eine
Imidazoliumgruppe oder eine Pyridiniumgruppe stehen. So kann
vorteilhafterweise die Ionenleitfähigkeit und die Dielektrizitätskonstante auf vergleichsweise einfache Weise erhöht werden kann. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Z- für ein Lithium- Leitsalzanion. So kann vorteilhafterweise eine Dissoziation eines Lithium- Leitsalzes erhöht und auf diese Weise auch die Mobilität der Lithiumionen des Lithium-Leitsalzes und damit die Lithiumionenleitfähigkeit erhöht werden. Beispielsweise kann Z- für Perchlorat (ClO - 4 ), Tetrafluoroborat (BF4-),
Trifluormethansulfonat (Triflat- , F3CSO - 3), Bisoxalatoborate (BOB- ,
Figure imgf000075_0001
), Hexafluorophosphat (PF - 6), Bromid (Br-) oder Iodid (I- ) oder Chlorid (Cl-), (Bis-)Trifluormethansulfonylimid (TFSI-: F3C-SO2-(N-)-SO2-
Figure imgf000076_0001
CF3) oder Difluorooxalatoborat (DFOB-: ) stehen. Diese Anionen werden häufig als Lithium-Leitsalzanion eingesetzt. Daher können diese Anionen zur Solvatisierung von Lithium-Leitsalzen besonders vorteilhaft eingesetzt werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht daher Z- für Perchlorat und/oder Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder Hexafluorophosphat, und/oder
Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder Bis(perfluorethansulfonyl)imid und/oder Bis(fluorsulfonyl)imid, insbesondere Bis(trifluormethansulfonyl)imid, und/oder Difluorooxalatoborat (-DFOB) und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid. Insbesondere kann Z- für Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder
Bis(perfluorethansulfonyl)imid und/oder Bis(fluorsulfonyl)imid, insbesondere Bis(trifluormethansulfonyl)imid, Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder Difluorooxalatoborat (-DFOB) und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid stehen. So kann vorteilhafterweise eine höhere thermische Stabilität erzielt werden. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung steht Z- für
Bis(trifluormethansulfonyl)imid (TFSI-: F3C-SO2-(N-)-SO2-CF3) und/oder
Bis(perfluorethansulfonyl)imid (BETI-: F5C2-SO2-(N-)-SO2-C2F5) und/oder Bis(fluorsulfonyl)imid (FSI: F-SO2-(N-)-SO2-F), insbesondere
Bis(trifluormethansulfonyl)imid, und/oder Trifluormethansulfonat (Triflat, SO3- CF3). Durch große, weiche Anionen Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder Bis(perfluorethansulfonyl)imid und/oder Bis(fluorsulfonyl)imid und/oder
Trifluormethansulfonat, insbesondere Bis(trifluormethansulfonyl)imid (TFSI-), kann vorteilhafterweise eine, vergleichsweise schwache und damit die
Ionenmobilität, insbesondere Lithiumionenmobilität, und Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, erhöhende Koordination von Kationen, insbesondere Lithiumionen, erzielt und beispielsweise die Löslichkeit von Leitsalzen in dem Polymer beziehungsweise Polymerelektrolyten sowie gegebenenfalls die thermische Stabilität verbessert werden. Derartige Polymere beziehungsweise Polymerelektrolyte können besonders vorteilhaft, insbesondere als lithiumionenleitfähiger Elektrolyt, beispielsweise Festelektrolyt, in einem Kathodenmaterial, beispielsweise mit einem Schwefel- Kohlenstoff-Komposit, zum Beispiel mit einem Komposit aus einem,
insbesondere elektrisch leitfähigen, Polymer und Schwefel, insbesondere mit einem Schwefel-Polyacrylnitril(PAN)-Komposit, zum Beispiel SPAN, als
Kathodenaktivmaterial, zum Beispiel in einer Lithium-Schwefel-Zelle, eingesetzt beziehungsweise verwendet werden. Insofern Q eine neutrale Gruppe ist, kann der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer beispielsweise eine
Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000077_0001
aufweisen. Durch eine ungeladene Gruppe Q können vorteilhafterweise von Leitsalzen, beispielsweise Alkalisalzen, insbesondere Lithium-Leitsalzen, die Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen, koordiniert beziehungsweise solvatisiert und auf diese Weise die Mobilität der Alkaliionen, beispielsweise Lithiumionen, und damit die Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten erhöht werden. Dies kann beispielsweise durch Wahl des Spacers X begünstigt werden. Im Rahmen einer weiteren, speziellen Ausführungsform steht die ungeladene Gruppe Q für eine, insbesondere von einem Elektrolytlösungsmittel ableitbare Gruppe, beispielsweise für eine cyclische Carbonatgruppe oder eine,
insbesondere cyclische, Lactongruppe oder eine cyclische Carbamatgruppe oder eine acyclische Carbonatgruppe oder eine acyclische Carbonsäureestergruppe oder eine acyclische Carbamatgruppe oder eine Alkylenoxidgruppe,
insbesondere Oligo-Alkylenoxidgruppe. Eine cyclische Carbonatgruppe oder Lactongruppe oder cyclische Carbamatgruppe oder acyclische Carbonatgruppe oder acyclische Carbonsäureestergruppe oder acyclische Carbamatgruppe oder Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidgruppe, kann dabei vorteilhaft sein, da hierdurch vorteilhafterweise die Mobilität von Alkaliionen, beispielsweise Lithiumionen, und damit die Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten erhöht werden kann. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe. So kann vorteilhafterweise die Glastemperatur verringert und/oder die
Lithiumionenleitfähigkeit erhöht werden. Im Rahmen einer anderen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht die ungeladene Gruppe Q für eine cyclische Carbonatgruppe oder eine
Lactongruppe oder eine cyclische Carbamatgruppe oder eine acyclische Carbonatgruppe oder eine acyclische Carbonsäureestergruppe oder eine acyclische Carbamatgruppe. Durch die hohe Polarität dieser Gruppen können diese Gruppen vorteilhafterweise die Ionendissoziation und die
Dielektrizitätskonstante des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten erhöhen und damit vorteilhafterweise die Polysulfidlöslichkeit reduzieren, was insbesondere bei Schwefel-Polyacrylnitril-Kompositen, wie SPAN, besonders vorteilhaft sein kann. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht die ungeladene Gruppe Q für eine, insbesondere cyclische oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, beispielsweise Lactongruppe, oder eine, insbesondere cyclische oder acyclische, Carbonsäureestergruppe. Durch die hohe Polarität dieser Gruppen können diese Gruppen vorteilhafterweise die
Dielektrizitätskonstante des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten erhöhen und damit vorteilhafterweise die Polysulfidlöslichkeit reduzieren, was insbesondere bei Schwefel-Polyacrylnitril-Kompositen, wie SPAN, besonders vorteilhaft sein kann. Im Rahmen einer anderen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine cyclische Carbonatgruppe oder eine Lactongruppe oder eine Carbamatgruppe, insbesondere eine cyclische Carbamatgruppe oder eine acyclische Carbamatgruppe. Insbesondere kann Q dabei für eine cyclische Carbonatgruppe oder eine, insbesondere cyclische, Lactongruppe oder eine cyclische Carbamatgruppe stehen. Cyclische
Carbonatgruppen, Lactongruppen und/oder cyclische Carbamatgruppe können zur Erhöhung der Ionenleitfähigkeit des Polymers insgesamt besonders vorteilhaft sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine cyclische Carbonatgruppe, beispielsweise welche einen Fünfring oder einen Sechsring oder einen Siebenring, insbesondere einen Fünfring, bildet. Im
Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine Lactongruppe, beispielsweise welche einen Fünfring oder einen Sechsring oder einen Siebenring, insbesondere einen Fünfring, bildet. Im
Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine cyclische Carbamatgruppe, beispielsweise welche einen Fünfring oder einen Sechsring oder einen Siebenring, insbesondere einen Fünfring, bildet. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine acyclische Carbonatgruppe. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine acyclische
Carbonsäureestergruppe. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht Q für eine acyclische Carbamatgruppe. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausführungsform steht Q für Wasserstoff oder eine Alkylgruppe, insbesondere eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe. Derartige Polymere beziehungsweise Polymerelektrolyte können besonders vorteilhaft, insbesondere als lithiumionenleitfähiger Elektrolyt, beispielsweise Festelektrolyt, in einem Kathodenmaterial, beispielsweise mit einem Schwefel- Kohlenstoff-Komposit, zum Beispiel mit einem Komposit aus einem,
insbesondere elektrisch leitfähigen, Polymer und Schwefel, insbesondere mit einem Schwefel-Polyacrylnitril(PAN)-Komposit, zum Beispiel SPAN, als
Kathodenaktivmaterial, zum Beispiel in einer Lithium-Schwefel-Zelle, eingesetzt beziehungsweise verwendet werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst das Kathodenmaterial beziehungsweise der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer weiterhin mindestens ein Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz. So kann gegebenenfalls die Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, weiter erhöht werden. Je nach Polymer kann trotz einer hohen Transferzahl eine geringe Beimischung eines Leitsalzes, insbesondere Lithium-Leitsalzes, von Vorteil sein, um den Glaspunkt des Polymers zu verringern und damit die Gesamtmobilität der Lithiumionen im System zu erhöhen, was jedoch auf Kosten einer Reduktion der Transferzahl gehen kann. Idealerweise kann in diesem Fall ein Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz, verwendet werden, dessen Anion gut mit der Gruppe Q wechselwirkt. Zum Beispiel kann Lithiumbis(trifluormethansulfonyl)imid (LiTFSI) bei einer
Sulfonylimidgruppe eingesetzt werden. Das mindestens eine Leitsalz kann beispielsweise ein Lithium-Leitsalz oder ein Natrium-Leitsalz, insbesondere ein Lithium-Leitsalz, sein. Als Lithium-Leitsalz können gängige Lithium-Leitsalze eingesetzt werden. Beispielsweise kann das mindestens eine Lithium-Leitsalz Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) und/oder Lithiumbis(trifluormethansulfonyl)imid (LiTFSI) und/oder Lithiumbisoxalatoborat (LiBOB) und/oder Trifluormethansulfonat (LiTriflate) und/oder Lithiumperchlorat (LiClO4) und/oder Lithiumdifluorooxalatoborat (LiDFOB) und/oder
Lithiumtetrafluoroborat (LiBF4) und/oder Lithiumbromid (LiBr) und/oder
Lithiumiodid (LiI) und/oder Lithiumchlorid (LiCl) umfassen oder sein. Dabei können das Anion Z- und das Anion des mindestens einen Lithium-Leitsalzes unterschiedlich oder identisch sein. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform sind das Anion des mindestens einen Leitsalzes, insbesondere Lithium-Leitsalzes, und Z- beziehungsweise Q- aus der gleichen Anionenklasse, beispielsweise der Sulfonylimide, zum Beispiel Trifluormethansulfonylimid und/oder
Pentafluorethansulfonylimid und/oder Fluorsulfonylimid, insbesondere
Ttrifluormethansulfonylimid, ausgewählt. So können vorteilhafterweise unerwünschte Nebenreaktionen vermieden werden und insbesondere zudem erzielt werden, dass das Anion des mindestens einen Leitsalzes und Z- beziehungsweise Q- Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen, ähnlich, beispielsweise gleich, stark koordinieren, was sich vorteilhaft auf die
Ionenmobilität auswirken kann. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt mindestens ein, insbesondere ionenleitfähiges oder ionenleitendes, beispielsweise lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Polymer, aufweisend mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000081_0001
,
wobei Q für eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ , insbesondere Lithiumion, steht, und/oder
wobei der Spacer X mindestens eine, gegebenenfalls weitere, negativ geladene Gruppe Q- , insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit oder eine Sulfonatgruppe, beispielsweise mindestens eine Sulfonylimidgruppe und/oder mindestens eine Sulfonatgruppe, und ein Gegenion Z+ , beispielsweise Alkaliion, insbesondere Lithiumion, umfasst. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt mindestens ein, insbesondere ionenleitfähiges oder ionenleitendes, beispielsweise lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Polymer, aufweisend mindestens eine
Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000081_0002
,
wobei Q für eine positiv geladene Gruppe Q+ und ein Gegenion Z- steht, und/oder wobei der Spacer X mindestens eine, gegebenenfalls weitere, positiv geladene Gruppe Q+ , insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mindestens eine Ammoniumiongruppe und/oder mindestens eine Pyridiniumgruppe und/oder mindestens eine Imidazoliumgruppe und/oder mindestens eine Piperidiniumgruppe und/oder mindestens eine
Pyrrolidiniumgruppe und/oder mindestens eine Phosphoniumgruppe und/oder mindestens eine Guanidiniumgruppe und/oder mindestens eine
Morpholiniumgruppe und/oder mindestens eine Uroniumgruppe und/oder mindestens eine Thiouroniumgruppe, und ein Gegenion Z- , beispielsweise Leitsalzanion, insbesondere Lithium-Leitsalzanion, umfasst. Durch positiv geladene Gruppen Q+ kann vorteilhafterweise die Ionendissoziation,
beispielsweise des Leitsalzes und/oder anorganischen Ionenleiters, und damit die Ionenleitfähigkeit erhöht werden. Derartige Polymere sind jedoch nur ionenleitfähig, insbesondere lithiumionenleitfähig, und sollten in Kombination, beispielsweise in Mischung, mit mindestens einem Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz, verwendet werden. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt mindestens ein, insbesondere ionenleitfähiges oder ionenleitendes, beispielsweise lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Polymer, wobei das mindestens eine Polymer ein
Polyalkylenoxid, beispielsweise Polyethylenoxid, und/oder ein Polymer mit mindestens einer Alkylenoxid-Gruppe, beispielsweise Ethylenoxid-Gruppe, insbesondere Oligo-Alkylenoxid-Gruppe, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxid-Gruppe, und/oder mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen F
Figure imgf000082_0001
umfasst,
wobei Q für eine ungeladene Gruppe Q, insbesondere für eine
Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxid-Gruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxid-Gruppe, steht, und/oder
wobei der Spacer X mindestens eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxid-Gruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxid-Gruppe, umfasst, und/oder
wobei die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- eine Alkylenoxid-Einheit, zum Beispiel eine Oligo-Alkylenoxid-Einheit, insbesondere eine Ethylenoxid- Einheit, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxid-Einheit, umfasst. Dabei kann das
Kathodenmaterial insbesondere mindestens ein Leitsalz, insbesondere Lithium- Leitsalz, umfassen. Durch Alkylenoxid-Einheiten beziehungsweise -Gruppen und/oder ungeladene Gruppen Q kann vorteilhafterweise die Ionenmobilität und damit die Ionenleitfähigkeit erhöht werden. Derartige Polymere sind jedoch nur ionenleitfähig, insbesondere lithiumionenleitfähig, und sollten in Kombination, beispielsweise in Mischung, mit mindestens einem Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz, verwendet werden. Im Rahmen einer speziellen Ausführungsform steht Q für eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ und/oder für eine positiv geladene Gruppe Q+ und ein Gegenion Z- . Dies hat sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, da hierdurch die Ionendissoziation erhöht und die Polysulfidlöslichkeit verringert werden kann. Besonders vorteilhaft können Wiederholungseinheiten mit einer negativ geladenen Gruppe Q- und einem Gegenion Z+ und/oder mit einer positiv geladenen Gruppe Q+ und einem Gegenion Z- , in Kombination mit ungeladenen, ionenleitfähigen beziehungsweise -leitenden, Gruppen, beispielsweise
Alkylenoxidgruppen und/oder cyclischen und/oder acyclischen Carbonatgruppen und/oder cyclischen und/oder acyclischen Carbonsäureestergruppen, beispielsweise Lactongruppen und/oder cyclischen und/oder acyclischen Carbamatgruppen, insbesondere Alkylenoxidgruppen, wie Oligo-Alkylenoxid- Gruppen und/oder Polyethern, herausgestellt, da durch die negativ
beziehungsweise positiv geladene Gruppe Q- beziehungsweise Q+ die
Ionendissoziation erhöht und durch die ungeladene Gruppe Q die Ionenmobilität weiter erhöht werden kann, was insgesamt zu einer deutlichen Steigerung der Ionenleitfähigkeit, beispielsweise Lithiumionenleitfähigkeit, führen kann. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der Spacer X mindestens eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder
ungesättigte, lineare oder verzweigte, Alkylengruppe und/oder mindestens eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, Alkylenoxidgruppe und/oder mindestens eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Phenylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, und/oder mindestens eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenylengruppe, beispielsweise Oligo-Phenylengruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, und/oder mindestens eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte,
Benzylengruppe, beispielsweise Oligo-Benzylengruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, und/oder mindestens eine
Carbonylgruppe, insbesondere Ketongruppe, zum Beispiel Alkylcarbonylgruppe, und/oder mindestens eine cyclische Carbonatgruppe und/oder mindestens eine Lactongruppe und/oder mindestens eine cyclische Carbamatgruppe und/oder mindestens eine acyclische Carbonatgruppe und/oder mindestens eine acyclische Carbonsäureestergruppe und/oder mindestens eine acyclische Carbamatgruppe und/oder mindestens einen Ethersauerstoff und/oder mindestens eine positiv geladene Gruppe, beispielsweise mindestens eine, insbesondere quartäre, Ammoniumiongruppe und/oder mindestens eine
Pyridiniumgruppe und/oder mindestens eine Imidazoliumgruppe und/oder mindestens eine Piperidiniumgruppe und/oder mindestens eine
Pyrrolidiniumgruppe und/oder mindestens eine, insbesondere quartäre,
Phosphoniumgruppe und/oder mindestens eine Guanidiniumgruppe und/oder mindestens eine Morpholiniumgruppe und/oder mindestens eine Uroniumgruppe und/oder mindestens eine Thiouroniumgruppe, und/oder mindestens eine negativ geladene Gruppe, beispielsweise mindestens eine Sulfonatgruppe und/oder Trifluormethansulfonylimid-Gruppe, zum Beispiel mindestens eine
Lithiumsulfonatgruppe und/oder Lithium-Trifluormethansulfonylimid-Gruppe, insbesondere Lithiumbenzolsulfonatgruppe und/oder Lithium- Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe. Dabei kann der Spacer X auch eine Kombination dieser Gruppen aufweisen. Durch einen derartigen Spacer X kann vorteilhafterweise die Ionenleitfähigkeit des Polymers beziehungsweise
Polymerelektrolyten insgesamt erhöht werden, beispielsweise wobei durch den Polymerrücken hinsichtlich anderer Eigenschaften optimiert werden kann. Durch die Einführung mindestens einer - gegebenenfalls zusätzlichen - cyclischen Carbonatgruppe und/oder Lactongruppe und/oder cyclischen Carbamatgruppe und/oder acyclischen Carbonatgruppe und/oder acyclischen
Carbonsäureestergruppe und/oder acyclischen Carbamatgruppe und/oder positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise einer, insbesondere quartären, Ammoniumiongruppe und/oder einer Pyridiniumgruppe und/oder einer Imidazoliumgruppe und/oder einer Piperidiniumgruppe und/oder einer Pyrrolidiniumgruppe und/oder einer, insbesondere quartäre, Phosphoniumgruppe und/oder einer Guanidiniumgruppe und/oder einer Morpholiniumgruppe und/oder einer Uroniumgruppe und/oder einer Thiouroniumgruppe, und/oder einer negativ geladenen Gruppe,
beispielsweise einer Sulfonylimidgruppe und/oder Sulfonatgruppe, in den Spacer X kann vorteilhafterweise die Ionenleitfähigkeit - insbesondere wie im
Zusammenhang mit den korrespondierenden Gruppen Q, Q+ und Q- erläutert - weiter erhöht werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst der Spacer X mindestens eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, Alkylenoxidgruppe, insbesondere Oligo- Alkylenoxid-Gruppe. Dabei kann der Spacer X beispielsweise mindestens eine, beispielsweise substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, Ethylenoxid-Gruppe und/oder Propylenoxid-Gruppe, insbesondere Oligo-Ethylenoxid-Gruppe und/oder Oligo-Propylenoxid-Gruppe, umfassen. Insbesondere kann der Spacer X dabei mindestens eine,
beispielsweise substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, Ethylenoxid-Gruppe, insbesondere Oligo-Ethylenoxid- Gruppe, umfassen. So kann vorteilhafterweise die Ionenmobilität erhöht werden. Dies kann im Fall einer positiv geladenen Gruppe Q+ und/oder im Fall einer negativ geladenen Gruppe Q- besonders vorteilhaft sein, insbesondere um dissoziierte Ionen zu mobilisieren und auf diese Weise die Ionenleitfähigkeit zu erhöhen. Die mindestens eine Alkylenoxidgruppe des Spacers X kann insbesondere teilweise oder vollständig halogeniert, insbesondere fluoriert, beispielsweise perfluoriert, sein. Durch eine Halogenierung, insbesondere Fluorierung, beispielsweise Perfluorierung, kann vorteilhafterweise die Löslichkeit von Polysulfiden durch das Polymer beziehungsweise den Polymerelektrolyten, insbesondere durch Alkylenoxidgruppen, verringert werden, was bei einer Verwendung in Kombination mit einem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise Schwefel-Polymer- und/oder -Kohlenstoffmodifikation-Komposit, insbesondere Schwefel-Polymer-Komposit mit, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, an das Polymer des Komposits gebundenem Schwefel, beispielsweise einem Schwefel-Polyacrylnitril-Komposit, zum Beispiel einem SPAN-Komposit, als Kathodenmaterial besonders vorteilhaft sein kann. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst der Spacer X mindestens eine Carbonylgruppe, insbesondere mindestens eine cyclische Carbonatgruppe und/oder mindestens eine Lactongruppe und/oder mindestens eine cyclische Carbamatgruppe und/oder mindestens eine acyclische Carbonatgruppe und/oder mindestens eine acyclische Carbonsäureestergruppe und/oder mindestens eine acyclische Carbamatgruppe. Insbesondere kann der Spacer X dabei mindestens eine acyclische Carbonatgruppe umfassen. So kann vorteilhafterweise ebenfalls die Ionenmobilität erhöht werden. Dies kann im Fall einer positiv geladenen Gruppe Q+ und/oder im Fall einer negativ geladenen Gruppe Q- besonders vorteilhaft sein, insbesondere um dissoziierte Ionen zu mobilisieren und auf diese Weise die Ionenleitfähigkeit zu erhöhen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst der Spacer X mindestens eine, gegebenenfalls weitere, positiv geladene Gruppe Q+ , insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mindestens eine
Ammoniumiongruppe und/oder mindestens eine Pyridiniumgruppe und/oder mindestens eine Imidazoliumgruppe und/oder mindestens eine
Piperidiniumgruppe und/oder mindestens eine Pyrrolidiniumgruppe und/oder mindestens eine Phosphoniumgruppe und/oder mindestens eine
Guanidiniumgruppe und/oder mindestens eine Morpholiniumgruppe und/oder mindestens eine Uroniumgruppe und/oder mindestens eine Thiouroniumgruppe. Dabei kann der Spacer X beispielsweise mindestens eine Ammoniumgruppe und/oder mindestens eine Pyridiniumgruppe und/oder mindestens eine
Imidazoliumgruppe, zum Beispiel mindestens eine Ammoniumgruppe und/oder mindestens eine Pyridiniumgruppe, und ein Gegenion Z- , beispielsweise
Leitsalzanion, insbesondere Lithium-Leitsalzanion, umfassen. Die mindestens eine, gegebenenfalls weitere, positiv geladene Gruppe Q+ des Spacers kann insbesondere wie vorstehend, insbesondere im Rahmen der über den Spacer X angebundenen positiv geladenen Gruppen Q+ , erläutert ausgestaltet sein. So kann vorteilhafterweise die Ionendissoziation erhöht werden. Dies kann im Fall einer positiv geladenen Gruppe Q+ - und/oder im Fall einer ungeladenen Gruppe Q besonders vorteilhaft sein, insbesondere um die Ionenleitfähigkeit weiter zu erhöhen und die Polysulfidlöslichkeit weiter zu reduzieren. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst der Spacer X mindestens eine, gegebenenfalls weitere, negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ , beispielsweise ein Alkaliion, beispielsweise Lithiumion und/oder Natriumion, insbesondere ein Lithiumion. Die mindestens eine, gegebenenfalls weitere, negativ geladene Gruppe Q- des Spacers kann insbesondere wie vorstehend, insbesondere im Rahmen der über den Spacer X angebundenen negativ geladenen Gruppen Q- , erläutert ausgestaltet sein. Zum Beispiel kann die mindestens eine,
gegebenenfalls weitere, negativ geladene Gruppe Q- des Spacers X eine Gruppe auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere eines Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit und/oder eine Sulfonatgruppe sein. Beispielsweise kann dabei der Spacer X mindestens eine
Sulfonylimidgruppe, zu Beispiel mindestens eine Trifluormethansulfonylimid- Gruppe und/oder Perfluorethansulfonylimid-Gruppe und/oder Fluorsulfonylimid- Gruppe, insbesondere mindestens eine Trifluormethansulfonylimid-Gruppe, und/oder mindestens eine Sulfonatgruppe, umfassen. So kann vorteilhafterweise die Ionendissoziation erhöht werden. Dies kann im Fall einer negativ geladenen Gruppe Q- - und/oder im Fall einer ungeladenen Gruppe Q besonders vorteilhaft sein, insbesondere um die Ionenleitfähigkeit weiter zu erhöhen und die
Polysulfidlöslichkeit weiter zu reduzieren. Die mindestens eine Alkylengruppe des Spacers X kann beispielsweise eine Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, insbesondere von≥ 1 bis≤ 13 Kohlenstoffatomen, zum Beispiel von≥ 1 bis≤ 4 Kohlenstoffatomen oder von≥ 4 bis≤ 8 Kohlenstoffatomen und/oder von≥ 9 bis≤ 13 Kohlenstoffatomen, aufweisen. Zum Beispiel kann dabei die Alkylengruppe des Spacers X eine gesättigte Alkylengruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: - (CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 15, beispielsweise 1≤ a1≤ 12, zum Beispiel 1≤ a1≤ 3, stehen. Die mindestens eine Alkylenoxidgruppe des Spacers X kann zum Beispiel eine Ethylenoxidgruppe und/oder eine Propylenoxidgruppe sein. Insbesondere kann die mindestens eine Alkylenoxidgruppe eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe und/oder Oligo-Propylenoxidgruppe, sein. Insbesondere kann die Alkylenoxidgruppe beziehungsweise Oligo- Alkylenoxidgruppe≥ 1 beziehungsweise≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise≥ 1 beziehungsweise≥ 2 bis≤ 4 Wiederholungseinheiten, aufweisen. Zum Beispiel kann dabei die mindestens eine Alkylenoxideinheit die allgemeine chemische Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10, beispielsweise 1≤ oder 2≤ b≤ 4, aufweisen. Die Anbindung der mindestens eine Alkylenoxidgruppe des Spacers X an den Polymerrücken -[A]- und die Gruppe Q, zum Beispiel die Pyridiniumgruppe, Ammoniumgruppe, Imidazoliumgruppe, Piperidiniumgruppe,
Pyrrolidiniumgruppe, Phosphoniumgruppe, Guanidiniumgruppe,
Morpholiniumgruppe, Uroniumgruppe, Thiouroniumgruppe, cyclische
Carbonatgruppe, Lactongruppe, cyclische Carbamatgruppe, acyclische
Carbonatgruppe, acyclische Carbonsäureestergruppe, acyclische
Carbamatgruppe, Sulfonylimidgruppe oder Sulfonatgruppe, kann dabei jeweils über eine, insbesondere gesättigte und/oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, Alkylengruppe, zum Beispiel Methylengruppen, und/oder
Alkoxygruppe erfolgen. Dabei kann der Spacer X beispielsweise eine Alkyl- Alkylenoxid-Alkyl-Gruppe, zum Beispiel eine Alkyl-Oligo-Alkylenoxid-Alkyl- Gruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1-[CH2-CH2- O-]b1-(CH2)a1’- mit 1≤ a1≤ 12, insbesondere 1≤ a1≤ 3, 1≤ b1≤ 10,
insbesondere 1≤ oder 2≤ b1≤ 4, und 1≤ a1’≤ 12, insbesondere 1≤ a1’≤ 3, oder eine Alkoxy-Alkylenoxid-Alkyl-Gruppe, zum Beispiel Alkoxy-Oligo- Alkylenoxid-Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: - (CH2)a2-O-[CH2-CH2-O-]b2-(CH2)a2’- mit 1≤ a2≤ 12, insbesondere 1≤ a2≤ 3, 1≤ b2≤ 10, insbesondere 1≤ oder 2≤ b2≤ 4, und 1≤ a2’≤ 12, insbesondere 1≤ a2’≤ 3, sein. Die mindestens eine Phenylenoxidgruppe und/oder die mindestens eine
Phenylengruppe und/oder die mindestens eine Benzylengruppe des Spacers X kann insbesondere mit einer oder mehreren Alkylseitenkette/n und/oder einer oder mehreren Alkylenoxidseitenkette/n, beispielsweise Oligo- Alkylenoxidseitenkette/n, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxid-Seitenkette/n und/oder Oligo-Propylenoxid-Seitenkette/n, und/oder einer oder mehreren cyclischen Carbonatgruppe/n und/oder Lactongruppe/n und/oder cyclischen
Carbamatgruppe/n und/oder acyclischen Carbonatgruppe/n und/oder acyclischen Carbonsäureestergruppe/n und/oder acyclischen Carbamatgruppe/n und/oder einer oder mehreren geladenen Gruppen, beispielsweise quartären
Ammoniumiongruppe/n und/oder Pyridiniumgruppe/n und/oder
Imidazoliumgruppe/n und/oder Piperidiniumgruppe/n und/oder
Pyrrolidiniumgruppe/n und/oder, insbesondere quartären, Phosphoniumgruppe/n und/oder Guanidiniumgruppe/n und/oder Morpholiniumgruppe/n und/oder Uroniumgruppe/n und/oder Thiouroniumgruppe/n und/oder Sulfonylimidgruppe/n und/oder Sulfonatgruppe/n, beispielsweise Lithiumsulfonatfgruppen, substituiert sein. So kann die Ionenleitfähigkeit vorteilhafterweise - insbesondere wie im Zusammenhang mit den korrespondierenden Gruppen Q, Q+ und Q- erläutert - weiter erhöht werden. Beispielsweise kann der Spacer X eine oder mehrere Phenylenoxidgruppe/n und/oder Phenylengruppe/n und/oder Benzylengruppe/n umfassen. Zwischen Phenylenoxidgruppen und/oder Phenylengruppen und/oder Benzylengruppen des Spacers X kann dabei (jeweils) eine, insbesondere gesättigte und/oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte oder unhalogenierte, zum Beispiel teilweise fluorierte oder perfluorierte oder unfluorierte, Alkylengruppe und/oder Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel Oligo- Ethylenoxidgruppe und/oder Oligo-Propylenoxidgruppe, eingefügt sein. Die Anbindung der mindestens einen Carbonylgruppe des Spacers X an den Polymerrücken -[A]- und die Gruppe Q, zum Beispiel die cyclische
Carbonatgruppe, Lactongruppe, cyclische Carbamatgruppe, acyclische
Carbonatgruppe, acyclische Carbonsäureestergruppe, acyclische
Carbamatgruppe, Pyridiniumgruppe, Ammoniumgruppe, Imidazoliumgruppe, Piperidiniumgruppe, Pyrrolidiniumgruppe, Phosphoniumgruppe,
Guanidiniumgruppe, Morpholiniumgruppe, Uroniumgruppe, Thiouroniumgruppe, Sulfonylimidgruppe oder Sulfonatgruppe, kann dabei jeweils über eine, insbesondere gesättigte und/oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte oder unhalogenierte, zum Beispiel teilweise fluorierte oder perfluorierte oder unfluorierte, Alkylengruppe und/oder Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxidgruppe und/oder Oligo-Propylenoxidgruppe, erfolgen. Beispielsweise kann der Spacer X eine oder mehrere - beispielsweise zu Q analoge - cyclische Carbonatgruppe/n und/oder Lactongruppe/n und/oder cyclische Carbamatgruppe/n und/oder acyclische Carbonatgruppe/n und/oder acyclische Carbonsäureestergruppe/n und/oder acyclische Carbamatgruppe/n und/oder - beispielsweise zu Q+ analoge - Ammoniumiongruppe/n und/oder Pyridiniumgruppe/n und/oder Imidazoliumgruppe/n und/oder
Piperidiniumgruppe/n und/oder Pyrrolidiniumgruppe/n und/oder
Phosphoniumgruppe/n und/oder Guanidiniumgruppe/n und/oder
Morpholiniumgruppe/n und/oder Uroniumgruppe/n und/oder Thiouroniumgruppe/n und/oder - beispielsweise zu Q- analoge - Sulfonylimidgruppe/n und/oder Sulfonatgruppe/n, zum Beispiel
Benzolsulfonylimidgruppe/n und/oder Benzolsulfonatgruppe/n, umfassen. Die Anbindung der cyclischen Carbonatgruppe, Lactongruppe, cyclischen
Carbamatgruppe, acyclischen Carbonatgruppe, acyclischen
Carbonsäureestergruppe, acyclischen Carbamatgruppe, Ammoniumiongruppe, Pyridiniumgruppe, Imidazoliumgruppe, Piperidiniumgruppe, Pyrrolidiniumgruppe, Phosphoniumgruppe, Guanidiniumgruppe, Morpholiniumgruppe, Uroniumgruppe, Thiouroniumgruppe, Sulfonylimidgruppe beziehungsweise Sulfonatgruppe, beispielsweise Benzolsulfonylimidgruppe und/oder Benzolsulfonatgruppe, des Spacers X an den Polymerrücken -[A]- und/oder an eine weitere cyclische Carbonatgruppe, Lactongruppe, cyclische Carbamatgruppe, acyclische
Carbonatgruppe, acyclische Carbonsäureestergruppe, acyclische
Carbamatgruppe, Ammoniumiongruppe, Pyridiniumgruppe, Imidazoliumgruppe, Piperidiniumgruppe, Pyrrolidiniumgruppe, Phosphoniumgruppe,
Guanidiniumgruppe, Morpholiniumgruppe, Uroniumgruppe, Thiouroniumgruppe, Sulfonylimidgruppe beziehungsweise Sulfonatgruppe des Spacers X und/oder zwischen einer cyclischen Carbonatgruppe, Lactongruppe, cyclischen
Carbamatgruppe, acyclischen Carbonatgruppe, acyclischen
Carbonsäureestergruppe, acyclischen Carbamatgruppe, Ammoniumiongruppe, Pyridiniumgruppe, Imidazoliumgruppe, Piperidiniumgruppe, Pyrrolidiniumgruppe, Phosphoniumgruppe, Guanidiniumgruppe, Morpholiniumgruppe, Uroniumgruppe, Thiouroniumgruppe, Sulfonylimidgruppe beziehungsweise Sulfonatgruppe, beispielsweise Benzolsulfonylimidgruppe udn/oder Benzolsulfonatgruppe, des Spacers X und/oder an die, beispielsweise endständige, Gruppe Q, zum Beispiel die cyclische Carbonatgruppe, Lactongruppe, cyclische Carbamatgruppe, acyclische Carbonatgruppe, acyclische Carbonsäureestergruppe, acyclische Carbamatgruppe, Pyridiniumgruppe, Ammoniumgruppe, Imidazoliumgruppe, Piperidiniumgruppe, Pyrrolidiniumgruppe, Phosphoniumgruppe,
Guanidiniumgruppe, Morpholiniumgruppe, Uroniumgruppe, Thiouroniumgruppe, Sulfonylimidgruppe oder Sulfonatgruppe kann dabei insbesondere (jeweils) über eine, insbesondere gesättigte und/oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte oder unhalogenierte, zum Beispiel teilweise fluorierte oder perfluorierte oder unfluorierte, Alkylengruppe und/oder Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxidgruppe und/oder Oligo-Propylenoxidgruppe, erfolgen. Zum Beispiel kann der Spacer X ein, insbesondere gesättigter und/oder ungesättigter, linearer oder verzweigter, Alkylenspacer sein. Im Falle eines Alkylenspacers X, insbesondere im gesättigten Falle, kann die Anzahl der Kohlenstoffatome im Spacer insbesondere≥ 1 bis≤ 12, zum Beispiel von≥ 1 bis ≤ 4, betragen. Beispielsweise kann der Alkylenspacer auf der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 12, insbesondere 1≤ a1≤ 3, basieren. Oder der Spacer X kann zum Beispiel ein Alkylenoxidspacer, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidspacer, zum Beispiel ein Oligo-Ethylenoxidspacer oder Oligo- Propylenoxidspacer, sein. Im Falle einer Ausführung als Oligo-Alkylenoxidspacer kann die Anzahl der Wiederholungseinheiten beispielsweise≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, insbesondere≥ 2 bis≤ 4, betragen. Dabei kann die Anbindung der Alkylenoxideinheit, beispielsweise Oligo-Alkylenoxideinheit, zum Beispiel der Oligo-Ethylenoxideinheit oder Oligo-Propylenoxideinheit, an den Polymerrücken -[A]- beziehungsweise die Gruppe Q, zum Beispiel die cyclische Carbonatgruppe, Lactongruppe, cyclische Carbamatgruppe, acyclische
Carbonatgruppe, acyclische Carbonsäureestergruppe, acyclische
Carbamatgruppe, Pyridiniumgruppe, Ammoniumgruppe, Imidazoliumgruppe, Piperidiniumgruppe, Pyrrolidiniumgruppe, Phosphoniumgruppe,
Guanidiniumgruppe, Morpholiniumgruppe, Uroniumgruppe, Thiouroniumgruppe, Sulfonylimidgruppe oder Sulfonatgruppe, insbesondere jeweils über eine, insbesondere gesättigte und/oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
Alkylengruppe, zum Beispiel Methylengruppen, erfolgen. Beispielsweise kann der Alkylenoxidspacer auf der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a3-[CH2-CH2- O]b3-(CH2)a3- mit 1≤ b3≤ 10, insbesondere 1≤ b3≤ 4, und 1 oder 0≤ a3≤ 3, beispielsweise a3 = 1, basieren. Oder der Spacer X kann zum Beispiel ein Spacer auf Basis von, insbesondere substituiertem oder unsubstituiertem, Phenylenoxid und/oder Phenylen und/oder Benzylen sein. Insbesondere kann dabei der Spacer mehrere
Phenylenoxideinheiten und/oder Phenyleneinheiten und/oder Benzyleneinheiten umfassen. Zwischen Phenylenoxideinheiten und/oder Oligo- Phenylenoxideinheiten und/oder Phenyleneinheiten und/oder Oligo- Phenyleneinheiten und/oder Benzyleneinheiten und/oder Oligo- Benzyleneinheiten des Spacers X kann dabei (jeweils) eine, insbesondere gesättigte und/oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte oder unhalogenierte, zum Beispiel teilweise fluorierte oder perfluorierte oder unfluorierte, Alkylengruppe und/oder Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel Oligo- Ethylenoxidgruppe und/oder Oligo-Propylenoxidgruppe, eingefügt sein. Eine Substitution kann dabei insbesondere mit einer oder mehreren Alkylseitenkette/n und/oder einer oder mehreren Alkylenoxidseitenkette/n, beispielsweise Oligo- Alkylenoxidseitenkette/n, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxid-Seitenkette/n und/oder Oligo-Propylenoxid-Seitenkette/n, und/oder einer oder mehreren cyclischen Carbonatgruppe/n und/oder Lactongruppe/n und/oder cyclischen
Carbamatgruppe/n und/oder acyclischen Carbonatgruppe/n und/oder acyclischen Carbonsäureestergruppe/n und/oder acyclischen Carbamatgruppe/n und/oder einer oder mehreren geladenen Gruppen, beispielsweise quartären
Ammoniumgruppe/n und/oder Pyridiniumgruppe/n und/oder Imidazoliumgruppe/n und/oder Piperidiniumgruppe/n und/oder Pyrrolidiniumgruppe/n und/oder, beispielsweise quartären, Phosphoniumgruppe/n und/oder Guanidiniumgruppe/n und/oder Morpholiniumgruppe/n und/oder Uroniumgruppe/n und/oder
Thiouroniumgruppe/n und/oder Sulfonylimidgruppe/n und/oder Sulfonatgruppe/n, beispielsweise Lithiumsulfonylimidgruppe/n und/oder Lithiumsulfonatgruppe/n, erfolgen. Oder der Spacer X kann zum Beispiel ein Carbonylspacer, beispielsweise ein Alkylen/Alkylenoxid-Carbonyl-Alkylen/Alkylenoxid-Spacer sein. Oder der Spacer X kann beispielsweise ein Ethersauerstoff (-O-) sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung ist der Spacer X ein Alkylen- und/oder Alkylenoxid-Spacer, beispielsweise ein Alkylen- und/oder Oligo- Alkylenoxid-Spacer, zum Beispiel ein Etyhlenoxid- und/oder Oligo-Ethylenoxid- Spacer. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform steht -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit, welche (zumindest) eine Alkylenoxid-Einheit, insbesondere Ethylenoxid-Einheit (PEO) und/oder Propylenoxid-Einheit, beispielsweise Oligo- Alkylenoxid-Einheit, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxid-Einheit und/oder Oligo- Propylenoxid-Einheit, und/oder eine, eine Carbonatgruppe, insbesondere eine organische Carbonatgruppe, umfassende Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit und/oder eine Phenylenoxid-Einheit und/oder eine Benzylen-Einheit und/oder eine Alkylen- Einheit umfasst. Beispielsweise kann -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit stehen, welche einen Polyether, insbesondere Polyethylenoxid (PEO) und/oder Polypropylenoxid, und/oder polymerisierte, insbesondere organische,
Carbonatgruppe/n umfassende Wiederholungseinheiten, beispielsweise ein Polycarbonat und/oder ein Polymer aus Polymerrücken bildenden
Struktureinheiten mit Carbonatgruppen enthaltenden Seitengruppen, und/oder ein Polysiloxan und/oder ein Polyphosphazen und/oder ein
Poly(methyl)methacrylat und/oder ein Polymethacrylat und/oder ein
Polyphenylen, beispielsweise ein para-Polyphenylen, und/oder ein
Polyphenylenoxid und/oder ein Polybenzylen und/oder ein Polyolefin, beispielsweise Polypropylen und/oder Polyethylen, umfasst und/oder bildet. Zum Beispiel kann -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit stehen, welche auf einem Polyether, insbesondere Polyethylenoxid (PEO) und/oder
Polypropylenoxid, und/oder einer polymerisierten, insbesondere organische, Carbonatgruppe/n, umfassenden Wiederholungseinheiten und/oder einem Polysiloxan und/oder einem Polyphosphazen und/oder einem
Poly(methyl)methacrylat und/oder einem Polymethacrylat und/oder einem Polyphenylen, beispielsweise eine para-Polyphenylen, und/oder einem
Polyphenylenoxid und/oder einem Polybenzylen und/oder einem Polyolefin, beispielsweise Polypropylen und/oder Polyethylen, basiert. Im Rahmen einer speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Siloxan. So kann vorteilhafterweise eine geringe Glasübergangstemperatur des Polymers und damit eine hohe
Ionenleitfähigkeit erzielt werden. Im Rahmen einer weiteren, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Phosphazen-Einheit. So kann vorteilhafterweise ebenfalls eine geringe Glasübergangstemperatur des Polymers und damit eine hohe
Ionenleitfähigkeit erzielt werden. Im Rahmen einer weiteren, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit. Diese können vorteilhafterweise synthetisch einfacher zugänglich als
Phosphazene sein. Im Rahmen einer weiteren, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Phenylen-Einheit. Insbesondere kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine para-Phenylen-Einheit umfassen. So kann vorteilhafterweise zusätzlich eine elektrische Leitfähigkeit erzielt werden. Zudem können Phenylen-Einheiten beziehungsweise Polyphenylene auf einfache Weise einfach oder mehrfach substituiert, beispielsweise sulfoniert, werden.
Insbesondere sind auch Mehrfachsulfonierungen der Phenyleneinheit und/oder des daraus ausgebildeten Polyphenyl-Polymerrückens möglich. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Phenylenoxid- Einheit umfassen. Über den Sauerstoff können vorteilhafterweise auf einfache Weise - gegebenenfalls über einen Spacer X - Gruppen Q, Q+ und/oder Q- angebunden werden. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit - [A]- eine mindestens einfach sulfonierte, beispielsweise mehrfach sulfonierte, Phenylen-Einheit umfassen oder sein. Zum Beispiel kann das Polymer beziehungsweise der Polyelektrolyt ein Sulfonatgruppen, insbesondere
Lithiumsulfonatgruppen, substituiertes Polyphenylen, beispielsweise para- Polyphenylen, beispielsweise welches mindestens eine Phenylen- Wiederholungseinheit umfasst, die mindestens einfach mit einer Sulfonatgruppe, insbesondere Lithiumsulfonatgruppe, beispielsweise mit mehreren
Sulfonatgruppen, insbesondere Lithiumsulfonatgruppen, substituiert ist, umfassen oder sein. Dies hat sich als vorteilhaft erwiesen, da so die Anzahl der anionischen Einheiten und damit Lithiumionen-Ladungsträger pro
Phenyleneinheit erhöht werden kann. Neben der Sulfonatgruppen substituierten Phenylen-Einheit kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise in Form eines Polyphenylens, noch eine oder mehrere andere Phenylen- Einheiten, beispielsweise eine unsubstituierte Phenylen-Einheit und/oder eine einfach oder mehrfach mit jeweils einer Gruppe Q, beispielsweise Q+
beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, und einem Spacer X, insbesondere Xx, substituierte Phenylen-Einheit, umfassen. Im Rahmen einer weiteren, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Benzylen-Einheit. Im Rahmen einer weiteren, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Alkylen-Einheit. Im Rahmen einer weiteren, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Alkylenoxid-Einheit, insbesondere Ethylenoxid-Einheit (PEO) und/oder Propylenoxid-Einheit, beispielsweise Oligo-Alkylenoxid-Einheit, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxid-Einheit und/oder Oligo-Propylenoxid-Einheit, insbesondere Oligo-Ethylenoxid-Einheit. So kann vorteilhafterweise die
Ionenmobilität und damit die Ionenleitfähigkeit erhöht werden. Im Rahmen einer weiteren, insbesondere alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine, eine Carbonatgruppe, insbesondere eine organische
Carbonatgruppe, umfassende Einheit. So kann vorteilhafterweise die Polarität des Polymerrückens erhöht werden und damit die Polysulfidlöslichkeit positiv beeinflusst, insbesondere reduziert, werden kann. Polymerisierte, insbesondere organische, Carbonatgruppen umfassende Wiederholungseinheiten können beispielsweise ein Polycarbonat, das heißt einen Polyester dessen
Polymerrücken, beispielsweise mittels Kondensationsreaktion verknüpfte, insbesondere veresterte, Carbonatgruppen umfasst, bilden. Alternativ oder zusätzlich dazu können polymerisierte, insbesondere organische,
Carbonatgruppen umfassende Wiederholungseinheiten jedoch auch ein Polymer aus Polymerrücken bildenden Struktureinheiten mit, insbesondere organische, Carbonatgruppen enthaltenden Seitengruppen bilden. Durch die
Carbonatgruppen enthaltenden Seitengruppen kann dabei vorteilhafterweise die Ionenleitfähigkeit des Polymers insgesamt erhöht werden. Der ausgebildete Polymerrücken kann dabei selbst Carbonatgruppen umfassen, beispielsweise ein Polycarbonat, sein oder auch Carbonatgruppen frei, insbesondere kein
Polycarbonat, sein. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- eine Einheit mit einer Polymerrücken bildenden Struktureinheit und mit einer, eine Carbonatgruppe enthaltenden Seitengruppe umfassen. Dabei kann die, die Carbonatgruppe enthaltende Seitengruppe zum Beispiel an ein Atom der Polymerrücken bildenden Struktureinheit angebunden sein. Beispielsweise kann die, die Carbonatgruppe enthaltende Seitengruppe jedoch auch cyclisch, beispielsweise in Form eines Fünfrings oder Sechsrings oder Siebenrings, insbesondere Fünfrings, an die Polymerrücken bildende Struktureinheit, insbesondere an zwei Atome der Polymerrücken bildenden Struktureinheit, angebunden sein. Insbesondere kann dabei eine Carbonatgruppe eine cyclisch an die Polymerrücken bildende Struktureinheit angebundene Seitengruppe bilden. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- eine Einheit mit einer Polymerrücken bildenden Struktureinheit und mit einer Carbonatgruppe umfassen, wobei die Carbonatgruppe eine, an die Polymerrücken bildende Struktureinheit cyclisch angebundene Seitengruppe bildet. Zum Beispiel kann dabei die Carbonatgruppe über zwei Sauerstoffatome an zwei Atome der Polymerrücken bildenden Struktureinheit angebunden sein und beispielsweise (zusammen mit Atomen der Polymerrücken bildenden Struktureinheit) einen Fünfring oder Sechsring oder Siebenring, insbesondere Fünfring, bilden. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- kann sowohl monofunktionalisiert als auch polyfunktionalisiert, beispielsweise bifunktionalisiert, trifunktionalisiert oder tetrafunktionalisiert, mit der über den Spacer X angebundenen Gruppe Q sein. Dabei kann unter einer polyfunktionalisierten Polymerrücken bildende Einheit - [A]- insbesondere eine Polymerrücken bildende Einheit -[A]- verstanden werden, welche mit mindestens zwei Gruppen Q, beispielsweise Q+ und/oder Q- und/oder Q, funktionalisiert ist, insbesondere wobei jeweils eine Gruppe Q, beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, - gegebenenfalls über einen Spacer X, insbesondere Xx, - an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden ist. Im Folgenden werden beispielhaft einige allgemeine chemische Formeln vorgestellt, auf welchen die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q): - und beispielsweise auch die später erläuterten Polymerrücken bildenden Einheiten -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, - [Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- und speziellen Wiederholungseinheiten - basieren kann. Im Fall einer Darstellung einer
Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- kann xq dabei (jeweils) für eine
Anbindungsstelle stehen, an welcher die beziehungsweise (jeweils) eine Gruppe Q, beispielsweise über einen Spacer X, insbesondere Xx, (im Fall x = 0 indirekt über den Spacer oder im Fall x = 0 direkt) an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden ist. Im Fall einer Darstellung einer Wiederholungseinheit ([A]-X- Q) kann xq für XQ, also den beziehungsweise (jeweils) einen Spacer X, insbesondere Xx, und die beziehungsweise (jeweils) eine Gruppe Q,
beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, stehen. Zum Beispiel kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Alkylenoxid-Einheit, beispielsweise
Eth lenoxid-Einheit, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000097_0001
und/oder eine oder Propylenoxid-Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
um
Figure imgf000097_0002
fassen beziehungsweise sein. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Wiederholungseinheit mit einer Polymerrücken bildenden Struktureinheit und mit einer, an die Polymerrücken bildende Struktureinheit cyclisch angebundenen Carbonatgruppe der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000098_0001
umfassen beziehungsweise sein. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Siloxan-Einheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000098_0002
umfassen beziehungsweise sein, insbesondere wobei R für eine Alkylgruppe, beispielsweise für eine Methyl-, Ethyl- und/oder Propyl-Gruppe, zum Beispiel eine Methylgruppe, steht. Zum Beispiel kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Siloxan-Einheit der allgemeinen chemischen F
Figure imgf000098_0003
, umfassen beziehungsweise sein. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Phosphazen-Einheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000099_0001
umfassen beziehungsweise sein, insbesondere wobei R’ für Wasserstoff oder (vorzugsweise) für eine Alkylgruppe, beispielsweise für eine Methyl-, Ethyl- und/oder Propyl-Gruppe, zum Beispiel eine Methylgruppe, steht. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Methylmethacrylat- Einheit der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000099_0002
umfassen beziehungsweise sein. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Methacrylat-Einheit der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000099_0003
umfassen beziehungsweise sein. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Phenylen-Einheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000100_0001
beziehungsweise sein. Alternativ oder zusätzlich dazu, kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) eine Etyhlen-Einheit der all emeinen chemischen Formel:
und/oder eine Propylen-Einheit der allgemeinen chemischen
Figure imgf000100_0002
umfassen beziehungsweise sein. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, (zumindest) eine Einheit mit einer Polymerrücken bildenden Struktureinheit und mit einer, eine Carbonatgruppe enthaltenden Seitengruppe umfassen. So kann
vorteilhafterweise die Ionenleitfähigkeit des Polymers insgesamt erhöht werden. Dabei kann die, die Carbonatgruppe enthaltende Seitengruppe zum Beispiel an ein Atom der Polymerrücken bildenden Struktureinheit angebunden sein. Zum Beispiel kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, (zumindest) eine Einheit mit einer Polymerrücken bildenden Struktureinheit und einer Carbonatgruppe sein, welche eine, an die Polymerrücken bildende Struktureinheit cyclisch angebundene Seitengruppe bildet. Beispielsweise kann dabei die
Carbonatgruppe über zwei Sauerstoffatome an zwei Atome der Polymerrücken bildenden Struktureinheit angebunden sein und beispielsweise (zusammen mit der Polymerrücken bildenden Struktureinheit) einen Fünfring oder Sechsring oder Siebenring, insbesondere Fünfring, bilden. Im Rahmen einer speziellen Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Siloxan-Einheit und/oder eine
Phosphazen-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit, insbesondere eine para- Phenylen-Einheit. Insbesondere kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit umfassen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine
Methacrylat-Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit. Durch Phosphazene und/oder Siloxane kann vorteilhafterweise eine geringe Glasübergangstemperatur des Polymers und damit eine hohe Ionenleitfähigkeit erzielt werden.
Methylmethacrylate und/oder Methacrylat können vorteilhafterweise eine
Vereinfachung der Synthese ermöglichen. Durch Phenylen-Einheiten kann vorteilhafterweise zusätzlich eine elektrische Leitfähigkeit erzielt werden. Zudem können Phenylen-Einheiten beziehungsweise Polyphenylene auf einfache Weise einfach oder mehrfach substituiert, beispielsweise sulfoniert, werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine polyfunktionalisierte, beispielsweise
bifunktionalisierte, Siloxan-Einheit und/oder eine polyfunktionalisierte,
beispielsweise bifunktionalisierte oder tetrafunktionalisierte, zum Beispiel oder durch eine Verzweigung in einer oder mehrerer Seitenketten
polyfunktionalisierte, beispielsweise tetrafunktionalisierte, Phosphazen-Einheit und/oder polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte, Methylmethacrylat-Einheit und/oder polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte, Methacrylat-Einheit und/oder polyfunktionalisierte,
beispielsweise bifunktionalisierte, Phenylen-Einheit. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine polyfunktionalisierte, beispielsweise
bifunktionalisierte, Siloxan-Einheit und/oder eine polyfunktionalisierte,
beispielsweise bifunktionalisierte oder tetrafunktionalisierte, zum Beispiel oder durch eine Verzweigung in einer oder mehrerer Seitenketten
polyfunktionalisierte, beispielsweise tetrafunktionalisierte, Phosphazen-Einheit. Im Rahmen einer sehr speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- (zumindest) eine polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte, Siloxan-Einheit. So kann das Polymer vorteilhafterweise auf einfache Weise mit mehreren Gruppen Q ausgestattet werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform ist die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- - beziehungsweise die später erläuterten Polymerrücken bildenden Einheiten -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, - [Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- - und/oder der Spacer X - beziehungsweise die später erläuterten Spacer (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf) beziehungsweise (XZ) - und/oder die Gruppe Q, beispielsweise Q+ und/oder Q- und/oder Q, insbesondere teilweise oder vollständig, halogeniert, beispielsweise fluoriert, gegebenenfalls perfluoriert. Dabei können insbesondere (zumindest) Alkylenoxidgruppen und/oder Alkylengruppen und/oder Alkylgruppen und/oder Alkyoxygruppen halogeniert, insbesondere fluoriert, gegebenenfalls perfluoriert, sein. Durch Fluorieren, insbesondere von Alkylenoxidgruppen, wie Ethylenoxidgruppen und/oder Propylenoxidgruppen, und/oder Polyethern und/oder Alkylgruppen und/oder Alkylengruppen und/oder Alkyoxygruppen kann vorteilhafterweise die Löslichkeit von Polysulfiden durch das Polymer herabgesetzt werden. So kann wiederum vorteilhafterweise ein Herauslösen von Polysulfiden aus dem
Kathodenaktivmaterial, beispielsweise einem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, zum Beispiel einem Schwefel-Polymer-Komposit, insbesondere einem Schwefel- Polyacrylnitril-Komposit, wie SPAN, und damit ein Aktivmaterialverlust verringert beziehungsweise vermieden werden und auf diese Weise die Leistungsfähigkeit, Zyklenbeständigkeit und Lebensdauer einer damit ausgestatteten Lithium- Schwefel-Zelle beziehungsweise eines damit ausgestatten Energiesystems, beispielsweise einer Lithium-Schwefel-Batterie, verbessert werden. Eine
Fluorierung kann außerdem einen positiven Einfluss auf die Transferzahl haben und kann insbesondere die Transferzahl erhöhen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst daher der Spacer X - beziehungsweise die später erläuterten Spacer (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf), (XZ) beziehungsweise (XZ1) - und/oder die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- - beziehungsweise die später erläuterten Polymerrücken bildenden Einheiten -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, - [AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- - und/oder die Gruppe Q beziehungsweise Q+ beziehungsweise Q- - beziehungsweise die im Folgenden näher erläuterten Gruppen mit R10-R213 - eine fluorierte, insbesondere perfluorierte, Alkylenoxid- Einheit, beispielsweise Ethylenoxid-Einheit und/oder Propylenoxid-Einheit, insbesondere Ethylenoxid-Einheit, beispielsweise Oligo-Alkylenoxid-Einheit, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxid-Einheit und/oder Oligo-Propylenoxid-Einheit, insbesondere Oligo-Ethylenoxid-Einheit. Gegebenenfalls kann dabei der Spacer X - beziehungsweise die später erläuterten Spacer (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf), (XZ) beziehungsweise (XZ1) - und/oder die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- - beziehungsweise die später erläuterten Polymerrücken bildenden Einheiten -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, - [AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- - und/oder die Gruppe Q beziehungsweise Q+ beziehungsweise Q- - beziehungsweise die im Folgenden näher erläuterten Gruppen mit R10-R213 - frei von unfluorierten Alkylenoxid-Einheiten,
beispielsweise Ethylenoxid-Einheiten und/oder Propylenoxid-Einheiten, insbesondere Ethylenoxid-Einheiten, beispielsweise Oligo-Alkylenoxid-Einheiten, zum Beispiel Oligo-Ethylenoxid-Einheiten und/oder Oligo-Propylenoxid-Einheiten, insbesondere Oligo-Ethylenoxid-Einheiten, sein. Durch einen
Polymerelektrolyten, insbesondere welcher nicht oder nur teilweise auf unfluoriertem Polyethylenoxid basiert, beispielsweise welcher nicht auf unfluoriertem Polyethylenoxid basiert beziehungsweise welcher auf fluoriertem, insbesondere perfluoriertem, Polyethylenoxid basiert, kann vorteilhafterweise eine - im Vergleich zur Verwendung von unfluorierten, etherbasierten
Flüssigelektrolyten, wie Dimethoxyethan (DME) oder Dioxolan (DOL) und Mischungen daraus, - reduzierte kathodenseitige Polysulfidlöslichkeit erzielt werden. So kann vorteilhafterweise der Kapazitätserhalt und damit die
Lebensdauer der Zelle deutlich verbessert werden. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform ist der Spacer X - beziehungsweise die später erläuterten Spacer (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf), (XZ)
beziehungsweise (XZ1) - und/oder die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- - beziehungsweise die später erläuterten Polymerrücken bildenden Einheiten -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, - [Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- - und/oder die Gruppe Q
beziehungsweise Q+ beziehungsweise Q- - beziehungsweise die im Folgenden näher erläuterten Gruppen mit R10-R213 - perfluoriert. So kann
vorteilhafterweise die Löslichkeit von Polysulfiden durch das Polymer
insbesondere herabgesetzt werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine Gruppe, insbesondere eine cyclische Carbonatgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000104_0001
. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine Gruppe, insbesondere eine Lactongruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000104_0002
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine Gruppe, insbesondere eine cyclische Carbamatgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000105_0003
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine Gruppe, insbesondere eine Ethylenoxidgruppe, der all m in n h mi h n F rm l
Figure imgf000105_0001
.
Dabei steht nIV beziehungsweise nIX für die Anzahl der Ethylenoxideinheiten und ist insbesondere 1≤ nIV≤ 15, beispielsweise 2≤ nIV≤ 6, beziehungsweise 1≤ nIX≤ 15, beispielsweise 2≤ nIX≤ 6. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine Gruppe, insbesondere eine acyclische Carbonatgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000105_0002
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine Gruppe, insbesondere eine acyclische
Carbonsäureestergruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000106_0001
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere ungeladene, Gruppe Q für eine Gruppe, insbesondere eine acyclische Carbamatgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000106_0002
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere positiv geladene, Gruppe Q+ für eine Gruppe, insbesondere eine Pyridiniumgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000106_0003
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere positiv geladene, Gruppe Q+ für eine Gruppe, insbesondere eine quartäre
Ammoniumgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000107_0003
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere positiv geladene, Gruppe Q+ für eine Gruppe, insbesondere eine Imidazoliumgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000107_0001
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere positiv geladene, Gruppe Q+ für eine Gruppe, insbesondere eine Piperidiniumgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000107_0002
. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere positiv geladene, Gruppe Q+ für eine Gruppe, insbesondere eine Pyrrolidiniumgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000107_0004
. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere positiv geladene, Gruppe Q+ für eine Gruppe, insbesondere eine quartäre
Phosphoniumgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000108_0001
. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere negativ geladene, Gruppe Q- für eine Gruppe, insbesondere eine para- Benzolsulfonylimid-Gruppe, beispielsweise eine para-Trifluormethansulfonylimid- Benzol-Gruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000108_0002
Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung steht die, insbesondere negativ geladene, Gruppe Q- für eine Gruppe, insbesondere eine para- Benzolsulfonatgruppe, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000108_0003
. Dabei können R10, R11, R12, R13 und/oder R14 beziehungsweise R30, R31, R32 und/oder R33 beziehungsweise R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203
beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
Alkylgruppe, insbesondere mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16
Kohlenstoffatomen, und/oder eine, insbesondere substituierte oder
unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Ethylenoxidgruppe oder Propylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Ethylenoxidgruppe oder Oligo-Propylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, und/oder ein Halogenatom, insbesondere Fluor, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, Alkoxygruppe, beispielsweise mit einer Kohlenstoffkettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Phenylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenoxygruppe und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenylengruppe, beispielsweise Oligo-Phenylengruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenylgruppe und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Benzylengruppe, beispielsweise Oligo-Benzylengruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe, insbesondere eine Ketongruppe, zum Beispiel eine Alkylcarbonylgruppe, und/oder eine,
insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe und/oder - insbesondere im Fall von R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140
beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 - für eine geladene Gruppe, beispielsweise eine positiv geladene Gruppe, zum Beispiel auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise eine quartäre Ammoniumgruppe und/oder eine quartäre
Phosphoniumgruppe, und/oder eine negativ geladene Gruppe, zum Beispiel auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere eines Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise eine
Sulfonylimidgruppe, und/oder eine Sulfonatgruppe, zum Beispiel eine
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, stehen. R20, R21 und/oder R22 beziehungsweise R60, R61 und/oder R62 können dabei jeweils unabhängig voneinander eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
Alkylgruppe, insbesondere mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16
Kohlenstoffatomen, und/oder eine, insbesondere substituierte oder
unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Ethylenoxidgruppe oder Propylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Ethylenoxidgruppe oder Oligo-Propylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
Alkoxygruppe, beispielsweise mit einer Kohlenstoffkettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, und/oder eine, insbesondere substituierte oder
unsubstituierte, Phenylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Phenylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenoxygruppe und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenylengruppe, beispielsweise Oligo-Phenylengruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Phenylgruppe und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Benzylengruppe, beispielsweise Oligo-Benzylengruppe, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, und/oder eine, insbesondere substituierte oder unsubstituierte, Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe, insbesondere eine Ketongruppe, zum Beispiel eine
Alkylcarbonylgruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe stehen. Unter einer Alkylgruppe beziehungsweise einer Alkylengruppe beziehungsweise einer Alkylenoxidgruppe beziehungsweise einer Etyhlenoxidgruppe
beziehungsweise einer Propylenoxidgruppe beziehungsweise einer Oligo- Alkylenoxidgruppe beziehungsweise einer Oligo-Ethylenoxidgruppe
beziehungsweise einer Oligo-Propylenoxidgruppe beziehungsweise einer Alkoxygruppe beziehungsweise einer Phenylenoxidgruppe beziehungsweise einer Oligo-Phenylenoxidgruppe beziehungsweise einer Phenoxygruppe beziehungsweise einer Phenylengruppe beziehungsweise einer Oligo- Phenylengruppe beziehungsweise einer Phenylgruppe beziehungsweise einer Benzylengruppe beziehungsweise einer Oligo-Benzylengruppe beziehungsweise einer Benzylgruppe kann im Sinne der vorliegenden Erfindung insbesondere eine jeweilige Gruppe verstanden werden, welche sowohl substituiert als auch unsubstituiert sein kann. Im Rahmen von R10, R11, R12, R13, R14, R20, R21 R22, R30, R31, R32, R33, R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45, R45’, R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54, R54’, R60, R61, R62, R100, R101, R101’, R110, R111, R111’, R112, R112’, R120, R120’, R121, R121’, R130, R130’, R131, R131’, R132, R140, R150, R160, R170, R180, R180’ R181, R181’, R182, R200, R201, R202, R203, R210, R211, R212, 213 und/oder R214 kann eine
Alkylgruppe beziehungsweise Alkoxygruppe beispielsweise eine
Kohlenstoffkettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, zum Beispiel eine Kohlenstoffkettenlänge von≥ 1 bis≤ 4 Kohlenstoffatomen, und/oder von≥ 4 bis ≤ 8 Kohlenstoffatomen und/oder von≥ 9 bis≤ 13 Kohlenstoffatomen aufweisen. Insbesondere kann eine Alkylgruppe eine gesättigte Alkylgruppe, beispielsweise die allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a-CH3 mit 1≤ a≤ 15, sein. Im Rahmen von R10, R11, R12, R13, R14, R20, R21 R22, R30, R31, R32, R33, R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45, R45’, R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54, R54’, R60, R61, R62, R100, R101, R101’, R110, R111, R111’, R112, R112’, R120, R120’, R121, R121’, R130, R130’, R131, R131’, R132, R140, R150, R160, R170, R180, R180’ R181, R181’, R182, R200, R201, R202, R203, R210, R211, R212, 213 und/oder R214 kann eine
Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Ethylenoxidgruppe oder Propylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Ethylenoxidgruppe oder Oligo-Propylenoxidgruppe, beziehungsweise eine Phenylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Phenylenoxidgruppe, beziehungsweise eine
Phenylengruppe, beispielsweise Oligo-Phenylengruppe, beziehungsweise eine Benzylengruppe, beispielsweise Oligo-Benzylengruppe, beispielsweise≥ 1 oder ≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, zum Beispiel≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, aufweisen. Zum Beispiel kann dabei eine
Alkylenoxideinheit die allgemeine chemische Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10, beispielsweise 1≤ oder 2≤ b≤ 4, aufweisen. Im Rahmen von R10, R11, R12, R13, R14, R20, R21 R22, R30, R31, R32, R33, R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45, R45’, R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54, R54’, R60, R61, R62, R100, R101, R101’, R110, R111, R111’, R112, R112’, R120, R120’, R121, R121’, R130, R130’, R131, R131’, R132, R140, R150, R160, R170, R180, R180’ R181, R181’, R182, R200, R201, R202, R203, R210, R211, R212, 213 und/oder R214 sind auch
Kombinationen dieser Gruppen, beispielsweise eine Alkyl-Alkylenoxid-Gruppe, zum Beispiel eine Alkyl-Oligo-Alkylenoxid-Gruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: H3C-(CH2)a1*-[CH2-CH2-O-]b1*- mit 0≤ a1*≤ 15, insbesondere 0≤ a1*≤ 3, und 1≤ b1*≤ 10, insbesondere 1≤ oder 2≤ b1*≤ 4, oder eine Alkyl-Alkylenoxid-Alkyl-Gruppe, zum Beispiel eine Alkyl-Oligo- Alkylenoxid-Alkyl-Gruppe, oder eine Alkoxy-Alkylenoxid-Gruppe, zum Beispiel Alkoxy-Oligo-Alkylenoxid-Gruppe, oder eine Alkoxy-Alkylenoxid-Alkyl-Gruppe, zum Beispiel Alkoxy-Oligo-Alkylenoxid-Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: H3C-(CH2)a2*-O-[CH2-CH2-O-]b2*-(CH2)a2*’- mit 0≤ a2*≤ 15, insbesondere 0≤ a2*≤ 3, 0≤ a2*’≤ 15, insbesondere 0≤ a2*’≤ 3, und 1≤ b2*≤ 10, insbesondere 1≤ oder 2≤ b2*≤ 4, möglich. Beispielsweise können R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’, beispielsweise R110, R111 und/oder R111’, beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131 und/oder R131’ beziehungsweise R150 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 beziehungsweise R10, R11, R13 und/oder R14 beziehungsweise R30, R32 und/oder R33 beziehungsweise R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff und/oder ein Halogenatom,
insbesondere Fluor, und/oder eine Alkylgruppe und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, und/oder eine Alkoxygruppe und/oder eine Phenylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo- Phenylenoxidgruppe, und/oder eine Phenoxygruppe und/oder eine
Phenylengruppe, insbesondere eine Oligo-Phenylengruppe, und/oder eine Phenylgruppe und/oder eine Benzylengruppe, insbesondere eine Oligo- Benzylengruppe, und/oder eine Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische,
Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe und/oder eine geladene Gruppe, beispielsweise eine positiv geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, zum Beispiel eine quartäre Ammoniumgruppe und/oder eine quartäre Phosphoniumgruppe, und/oder eine negativ geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, und/oder eine Sulfonatgruppe, beispielsweise eine Sulfonylimidgruppe und/oder einer Sulfonatgruppe, zum Beispiel eine
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder eine Lithiumsulfonatgruppe, stehen. Zum Beispiel können R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132
beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 für eine positiv geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise für eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe und/oder eine Imidazoliumgruppe und/oder eine Piperidiniumgruppe und/oder eine Pyrrolidiniumgruppe und/oder eine quartäre Phosphoniumgruppe und/oder eine Guanidiniumgruppe und/oder eine Morpholiniumgruppe und/oder eine Uroniumgruppe und/oder eine
Thiouroniumgruppe, beispielsweise eine quartäre Ammoniumgruppe und/oder eine quartäre Phosphoniumgruppe, stehen. So kann die Ionenleitfähigkeit gegebenenfalls weiter verbessert werden. Insbesondere können R200, R201, R202 und/oder R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 für eine negativ geladene Gruppe,
insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere Lithium- Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise eine Sulfonylimidgruppe, und/oder eine Sulfonatgruppe, zum Beispiel eine Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder eine Lithiumsulfonatgruppe, stehen. Zum Beispiel kann zumindest einer der Reste R200, R201, R202 und R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und R214, beispielsweise mindestens zwei oder drei der Reste R200, R201, R202 und R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und R214, gegebenenfalls alle Reste R200, R201, R202 und R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und R214, für eine negativ geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions,
insbesondere Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise eine Sulfonylimidgruppe, und/oder eine
Sulfonatgruppe, zum Beispiel eine Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder eine Lithiumsulfonatgruppe, stehen. So kann die Ionenleitfähigkeit gegebenenfalls weiter verbessert werden. R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R12 beziehungsweise R20, R21 und R22 beziehungsweise R31 beziehungsweise R40 beziehungsweise R50 beziehungsweise R60, R61 und R62 können jeweils unabhängig voneinander für eine Alkylgruppe und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, und/oder eine Alkoxygruppe und/oder eine Phenylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo- Phenylenoxidgruppe, und/oder eine Phenoxygruppe und/oder eine Phenylengruppe, insbesondere eine Oligo-Phenylengruppe, und/oder eine Phenylgruppe und/oder eine Benzylengruppe, insbesondere eine Oligo- Benzylengruppe, und/oder eine Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische,
Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe stehen. R132 kann insbesondere für oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe und/oder eine Alkylgruppe, insbesondere eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe, beispielsweise eine Methylgruppe, stehen. So kann vorteilhafterweise die Ionenleitfähigkeit weiter verbessert werden. R20 und/oder R21 beziehungsweise R60 und/oder R61 beziehungsweise R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 kann insbesondere für eine Alkylgruppe, beispielsweise eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe, insbesondere eine Methylgruppe, und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, stehen. Durch eine kurzkettige Alkylgruppe, wie eine Methylgruppe, kann vorteilhafterweise das Polymer hinsichtlich seiner ionenleitenden Funktion optimiert werden. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung sind die Reste R10, R11, R12, R13 und/oder R14 beziehungsweise R20, R21 und/oder R22 beziehungsweise R30, R31, R32 und/oder R33 beziehungsweise R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R60, R61 und/oder R62 beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132
beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 teilweise oder vollständig halogeniert, insbesondere fluoriert. Durch eine Halogenierung, insbesondere Fluorierung, kann vorteilhafterweise die Polarität der Polymers beeinflusst werden und so die Löslichkeit von Polysulfiden durch das Polymer, insbesondere durch
Alkylenoxidgruppen, möglicherweise verringert werden, was bei einer
Verwendung in Kombination mit einem Schwefel-Kohlenstoff-Kompositen, beispielsweise Schwefel-Polymer- und/oder -Kohlenstoffmodifikation- Kompositen, insbesondere Schwefel-Polymer-Kompositen mit, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere kovalent, an das Polymer des
Komposits gebundenem Schwefel, zum Beispiel Schwefel-Polyacrylnitril- Kompositen, beispielsweise einem SPAN-Komposit, als Kathodenmaterial besonders vorteilhaft sein kann. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung sind die Reste R10, R11, R12, R13 und/oder R14 beziehungsweise R20, R21 und/oder R22 beziehungsweise R30, R31, R32 und/oder R33 beziehungsweise R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R60, R61 und/oder R62 beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203
beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise einer, insbesondere quartären,
Ammoniumgruppe und/oder einer, insbesondere quartären,
Phosphoniumgruppe, und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium- Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Sulfonylimidgruppe, zum Beispiel
Lithiumsulfonylimidgruppe, und/oder mit mindestens einer Sulfonatgruppe, zum Beispiel Lithiumsulfonatgruppe, substituiert. So kann vorteilhafterweise die Ionenleitfähigkeit, insbesondere durch Ionendissoziation beziehungsweise Gegenionsolvatisierung, beispielsweise Lithiumionensolvatisierung, weiter erhöht werden. Insbesondere kann dabei R10, R11, R12, R13 und/oder R14 beziehungsweise R20, R21 und/oder R22 beziehungsweise R30, R31, R32 und/oder R33 beziehungsweise R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R60, R61 und/oder R62 mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe substituiert beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe substituiert sein, beispielsweise welche insbesondere wie vorstehend, insbesondere im Rahmen der über den Spacer X angebundenen Gruppen Q+ beziehungsweise Q- , insbesondere Q- , erläutert ausgestaltet sein kann. Im Rahmen einer alternativen oder zusätzlichen Ausgestaltung sind die Reste R10, R11, R12, R13 und/oder R14 beziehungsweise R20, R21 und/oder R22 beziehungsweise R30, R31, R32 und/oder R33 beziehungsweise R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R60, R61 und/oder R62 beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203
beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe, beispielsweise Alkoxygruppe und/oder
Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel Oligo- Ethylenoxid-Gruppe und/oder Oligo-Propylenoxid-Gruppe, und/oder
Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, und/oder
Carbonsäureestergruppe, substituiert. So kann vorteilhafterweise die
Ionenleitfähigkeit weiter erhöht werden, da - insbesondere Oligo- Alkylenoxidgruppen, wie Oligo-Ethylenoxid-Gruppen, - eine Möglichkeit bieten unter anderen die Glastemperatur des Polymers beziehungsweise
Polymerelektrolyten herab zu setzen. Aromatische Gruppen, wie Phenylengruppen und Benzylengruppen, bieten vorteilhafterweise mehrere Substitutionspositionen, welche mit geladenen Gruppen und/oder sauerstoffhaltigen Gruppen substituiert werden können, und ermöglichen damit insbesondere die Ionenleitfähigkeit zu optimieren. Beispielsweise können daher R10, R11, R13 und/oder R14 beziehungsweise R30, R32 und/oder R33 beziehungsweise R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’
beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131 und/oder R131’ beziehungsweise R150 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 können daher beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Alkylgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe,
insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit,
beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions,
beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Ethylenoxidgruppe oder Propylenoxidgruppe, insbesondere Oligo- Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Ethylenoxidgruppe oder Oligo- Propylenoxidgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Alkoxygruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären
Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Phenylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Phenylenoxidgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Phenoxygruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Phenylengruppe, beispielsweise Oligo- Phenylengruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Phenylgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären
Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Benzylengruppe, beispielsweise Oligo-Benzylengruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären
Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Benzylgruppe, und/oder eine Carbonylgruppe, insbesondere eine Ketongruppe, zum Beispiel Alkylcarbonylgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig
halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe stehen. R12 beziehungsweise R20, R21 und/oder R21 beziehungsweise R31
beziehungsweise R40 beziehungsweise R50 beziehungsweise R60, R61 und/oder R62 beziehungsweise R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 können daher insbesondere jeweils unabhängig voneinander für eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe,
insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions,
beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Alkylgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären
Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Ethylenoxidgruppe oder Propylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Ethylenoxidgruppe oder Oligo-Propylenoxidgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Alkoxygruppe und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären
Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Phenylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Phenylenoxidgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Phenoxygruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Phenylengruppe, beispielsweise Oligo- Phenylengruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte Phenylgruppe und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären
Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte
Benzylengruppe, beispielsweise Oligo-Benzylengruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären
Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer
Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte
Benzylgruppe, und/oder eine Carbonylgruppe, insbesondere eine Ketongruppe, zum Beispiel Alkylcarbonylgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig
halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, und/oder mit mindestens einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer quartären Ammoniumgruppe und/oder Phosphoniumgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer negativ geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise mit mindestens einer Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, substituierte und/oder mit mindestens einer sauerstoffhaltigen Gruppe substituierte, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe stehen. Zum Beispiel können R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131 und/oder R131’ beziehungsweise R150 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182
beziehungsweise R10, R11, R13 und/oder R14 beziehungsweise R30, R32 und/oder R33 beziehungsweise R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203
beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff und/oder ein Halogenatom, insbesondere Fluor, oder eine Alkylgruppe und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere Oligo- Alkylenoxidgruppe, und/oder eine Alkoxygruppe und/oder eine
Phenylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Phenylenoxidgruppe, und/oder eine Phenoxygruppe und/oder eine Phenylengruppe, insbesondere Oligo- Phenylengruppe, und/oder eine Phenylgruppe und/oder eine Benzylengruppe, insbesondere Oligo-Benzylengruppe, und/oder eine Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe und/oder eine geladene Gruppe, beispielsweise eine positiv geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, beispielsweise eine quartäre Ammoniumgruppe und/oder eine quartäre Phosphoniumgruppe, und/oder eine negativ geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, beispielsweise Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, und/oder eine Sulfonatgruppe, beispielsweise eine Lithiumsulfonylimidgruppe und/oder Lithiumsulfonatgruppe, stehen. Dabei können R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R160
beziehungsweise R170 beziehungsweise R12 beziehungsweise R20, R21 und R22 beziehungsweise R31 beziehungsweise R40 beziehungsweise R50 beziehungsweise R60, R61 und R62 jeweils unabhängig voneinander für eine Alkylgruppe und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere Oligo- Alkylenoxidgruppe, und/oder eine Alkoxygruppe und/oder eine
Phenylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Phenylenoxidgruppe, und/oder eine Phenoxygruppe und/oder eine Phenylengruppe, insbesondere Oligo- Phenylengruppe, und/oder eine Phenylgruppe und/oder eine Benzylengruppe, insbesondere Oligo-Benzylengruppe, und/oder eine Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe stehen. Im Rahmen einer speziellen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem cyclischen Carbonat basierende Wiederholungseinheit der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000126_0001
. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen
Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt
beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem Lacton basierende Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000127_0001
. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt
beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem cyclischen Carbamat basierende Wiederholungseinheit der allgemeinen c
Figure imgf000127_0002
. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt
beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem Alkylenoxid, insbesondere Ethylenoxid, basierende Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000128_0001
.
Dabei steht nIV beziehungsweise nIX für die Anzahl der Ethylenoxideinheiten. Zum Beispiel kann 1≤ nIV≤ 15, beispielsweise 2≤ nIV≤ 6, beziehungsweise
1≤ nIX≤ 15, beispielsweise 2≤ nIX≤ 6, sein. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen
Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt
beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem acyclischen Carbonat basierende Wiederholungseinheit der allgemeinen c rmel:
Figure imgf000128_0002
Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen
Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt
beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem acyclischen Carbonsäureester basierende Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000129_0001
Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen
Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt
beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem acyclischen Carbamat basierende Wiederholungseinheit der allgemeinen ch
Figure imgf000129_0002
Dabei steht -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]- beziehungsweise -[AIX]- insbesondere für eine Polymerrücken bildende Einheit. (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII) beziehungsweise (XIX) steht dabei insbesondere für einen Spacer. xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii beziehungsweise xix steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des (jeweiligen) Spacers. Insbesondere kann dabei xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii beziehungsweise xix 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, - [AVII]-, -[AVIII]- beziehungsweise -[AIX]- kann beispielsweise wie im
Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Der Spacer (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII) beziehungsweise (XIX) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R100, R101, R101’, R110, R111, R111’, R112, R112’, R120, R120’, R121, R121’, R130, R130’, R131, R131’, R132, R140, R150, R160 R180, R180’ R181, R181’, R182 und/oder R170 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. XI beziehungsweise XII beziehungsweise XIII beziehungsweise XIV
beziehungsweise XV beziehungsweise XVI beziehungsweise XVII
beziehungsweise XVIII beziehungsweise XIX kann dabei beispielsweise für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 10, zum Beispiel mit 1≤ a1≤ 4, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten,
Alkylenoxidspacer, beispielsweise Oligo-Alkylenoxidspacer, insbesondere (Oligo- )Ethylenoxidspacer, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel: - CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, beispielsweise mit 2≤ b1≤ 4, und/oder der allgemeinen chemischen Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10,
beispielsweise mit 2≤ b≤ 4, und/oder -(CH2)a2-O-[CH2-CH2-O-]b2-(CH2)a2’- mit 1≤ a2≤ 3, 1≤ b2≤ 10, insbesondere 1≤ b2≤ 4, und 1≤ a2’≤ 3, und/oder eine geladene Gruppe, beispielsweise eine positiv geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine negativ geladene Gruppe, zum Beispiel eine Sulfonylimidgruppe und/oder Sulfonatgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer geladenen Gruppe, beispielsweise einer positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, und/oder einer negativ geladenen Gruppe, zum Beispiel einer Sulfonylimidgruppe und/oder Sulfonatgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer
Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer geladenen Gruppe, beispielsweise einer positiv geladenen Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, und/oder einer negativ geladenen Gruppe, zum Beispiel einer Sulfonylimidgruppe und/oder Sulfonatgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, steht. R100, R101 und/oder R101 beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’
beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 0≤ oder 1≤ a1*≤ 10, zum Beispiel mit 0≤ oder 1≤ a1*≤ 3, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe,
insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5 Wiederholungseinheiten, und/oder eine geladene Gruppe, beispielsweise eine positiv geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine negativ geladene Gruppe, zum Beispiel eine Sulfonylimidgruppe und/oder Sulfonatgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer geladenen Gruppe, beispielsweise einer positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, und/oder einer negativ geladenen Gruppe, zum Beispiel einer Sulfonylimidgruppe und/oder Sulfonatgruppe, substituierte
Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer geladenen Gruppe, beispielsweise einer positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, und/oder einer negativ geladenen Gruppe, zum Beispiel einer Sulfonylimidgruppe und/oder Sulfonatgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei der Reste R100, R101 und/oder R101 beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’
beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 - gegebenenfalls alle Reste R100, R101 und/oder R101 beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 - für unterschiedliche Gruppen,
beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo-Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder Substitution und/oder Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Insbesondere können R100, R101 und/oder R101 beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131, R131’ und/oder R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe oder eine, insbesondere gesättigte,
Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 10 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 3 bis≤ 5 Kohlenstoffatomen, stehen. R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 kann insbesondere für eine Alkylgruppe, beispielsweise eine Methylgruppe oder Ethylgruppe, insbesondere eine Methylgruppe, und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Alkylenoxidgruppe, stehen. Durch eine kurzkettige Alkylgruppe, wie eine Methylgruppe, kann vorteilhafterweise das Polymer hinsichtlich seiner ionenleitenden Funktion optimiert werden.
Insbesondere kann R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R150 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 für eine Methylgruppe stehen. Insbesondere kann die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q), e - inheit, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000133_0001
, und/oder ein M h lm h r l t-Einheit, zum Beispiel der
allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000133_0002
, und/oder eine Siloxan- Einheit, zum Beispiel der allgemeinen Formel:
Figure imgf000133_0003
, insbesondere wobei R für eine Alkylgruppe, beispielsweise für eine Methyl-, Ethyl- und/oder Propyl-Gruppe, zum Beispiel eine Methylgruppe, steht, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
zum Beispiel der allgemeinen Formel:
Figure imgf000133_0004
und/oder eine Phosphazen-Einheit, zum Beispiel der
allgemeinen chemischen Formel:,
Figure imgf000133_0005
und/oder
Figure imgf000134_0001
und/oder
Figure imgf000134_0002
, insbesondere wobei R’ für Wasserstoff oder (vorzugsweise) für eine Alkylgruppe, beispielsweise für eine Methyl-, Ethyl- und/oder Propyl- Gruppe, zum Beispiel eine Methylgruppe, steht, und/oder eine Siloxan- Alkylenoxid-Einheit, beispielsweise eine Siloxan-Ethylenoxid-Einheit, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000134_0003
umfassen oder sein, insbesondere wobei xq die Anbindungsstelle/n kennzeichnet beziehungsweise für XQ steht. Durch Polysiloxane, Polyphosphazene und/oder Polymere aus Siloxan-Alkylenoxid-Einheiten können vorteilhafterweise niedrige Glasübergangstemperaturen erzielt werden. Polymethacrylate und/oder
Polymethylmethacrylate können vorteilhafterweise vergleichsweise einfach synthetisch zugänglich sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- kann beispielsweise für eine Alkylenoxid-Einheit, beispielsweise eine Ethylenoxid-Einheit und/oder eine Propylenoxid-Einheit, insbesondere für eine Ethylenoxid-Einheit, und/oder eine Alkylen-Einheit und/oder eine, eine Carbonatgruppe umfassende Einheit und/oder eine
Methacrylat-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Phenylen- Einheit, beispielsweise eine Phenylenoxid-Einheit, und/oder eine Benzylen- Einheit stehen. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, - [AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, - [Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- für eine Alkylenoxid-Einheit, beispielsweise eine Ethylenoxid-Einheit und/oder eine Propylenoxid-Einheit, insbesondere für eine Ethylenoxid-Einheit, und/oder eine Alkylen-Einheit und/oder eine, eine Carbonatgruppe umfassende Einheit und/oder eine
Methacrylat-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Phenylen- Einheit, beispielsweise eine Phenylenoxid-Einheit, stehen. Insbesondere kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- für eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen- Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat- Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit, beispielsweise eine Siloxan-Einheit, stehen. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, -[AI]-, - [AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, - [Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- für eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine
Methylmethacrylat-Einheit stehen Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform steht die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, - [Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- für eine
polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte, trifunktionalisierten oder tetrafunktionalisierten, Polymerrücken bildende Einheit. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, - [AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- für zumindest eine polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte, Siloxan-Einheit und/oder eine polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte oder tetrafunktionalisierte, Phosphazen-Einheit und/oder polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte, Phenylen- Einheit, stehen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform steht die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, - [AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- beziehungsweise die Wiederholungseinheit ([A]-X-Q) für eine polyfunktionalisierte, beispielsweise bifunktionalisierte oder
tetrafunktionalisierten, Polymerrücken bildende Einheit
der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000136_0001
stehen. Dabei kann xq jeweils für eine Anbindungsstelle, insbesondere an welcher jeweils eine Gruppe Q, beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, über einen Spacer X, insbesondere Xx, an die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden ist, beziehungsweise jeweils für XQ, also jeweils für eine Gruppe Q, beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, und einen Spacer X, insbesondere Xx, stehen. R’ kann dabei insbesondere für Wasserstoff oder (vorzugsweise) für eine Alkylgruppe, beispielsweise für eine Methyl-, Ethyl- und/oder Propyl-Gruppe, zum Beispiel eine Methylgruppe, steht An den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R100, R101 und R101’ substituierte cyclische Carbonatgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000137_0001
,
über einen Spacer (XI)xi an die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ substituierte Lactongruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000137_0002
über einen Spacer (XII)xii an die Polymerrücken bildende Einheit -[AII]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R120, R120’, 121 und/oder R121’ substituierte cyclische Carbamatgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000137_0003
,
über einen Spacer (XIII)xiii an die Polymerrücken bildende Einheit -[AIII]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R130, R130’, 131, R131’ und 132 substituierte Alkylenoxidgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000138_0001
,
über einen Spacer (XIV)xiv an die Polymerrücken bildende Einheit -[AIV]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R140 substituierte acyclische Carbonatgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000138_0002
über einen Spacer (XV)xv an die Polymerrücken bildende Einheit -[AV]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R150 substituierte acyclische Carbonsäureestergruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000138_0003
über einen Spacer (XVI)xvi an die Polymerrücken bildende Einheit -[AVI]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R160 substituierte acyclische Carbamatgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000139_0001
,
über einen Spacer (XVII)xvii an die Polymerrücken bildende Einheit -[AVII]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R170 substituierte acyclische Carbamatgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000139_0002
,
über einen Spacer (XVIII)xviii an die Polymerrücken bildende Einheit -[AVIII]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R180, R180’ R181, R181’ und R182 substituierte Alkylenoxidgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000140_0001
,
über einen Spacer (XIX)xix an die Polymerrücken bildende Einheit -[AIX]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R10, R11, R12, R13 und R14 substituierte Pyridiniumgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000140_0002
,
über einen Spacer (Xa)xa an die Polymerrücken bildende Einheit -[Aa]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R20, R21 und R22 substituierte Ammoniumgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000140_0003
,
über einen Spacer (Xb)xb an die Polymerrücken bildende Einheit -[Ab]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R30, R31, R32 und R33 substituierte Imidazoliumgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000141_0001
,
über einen Spacer (Xc)xc an die Polymerrücken bildende Einheit -[Ac]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und R45’ substituierte Piperidiniumgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000141_0002
,
über einen Spacer (Xd)xd an die Polymerrücken bildende Einheit -[Ad]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und R54’ substituierte Pyrrolidiniumgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000141_0003
,
über einen Spacer (Xe)xe an die Polymerrücken bildende Einheit -[Ae]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R60, R61 und R62 substituierte Phosphoniumgruppe, insbesondere der der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000142_0002
,
über einen Spacer (Xf)xf an die Polymerrücken bildende Einheit -[Af]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R200, R201, R202 und R203 substituierte Benzolsulfonatgruppe, insbesondere der der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000142_0001
über einen Spacer (XZ)xz an die Polymerrücken bildende Einheit -[AZ]- angebunden sein. Beziehungsweise an den Anbindungsstellen xq kann dabei jeweils eine mit R210, R211, R212, 213 und R214 substituierte para-Benzolsulfonylimid-Gruppe, beispielsweise eine para-Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe, insbesondere der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000143_0001
, p
über einen Spacer (XZ1)xz1 an die Polymerrücken bildende Einheit -[AZ1]- angebunden sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, - [AVII]-, -[AVIII]- beziehungsweise -[AIX]- können - ebenso wie die Polymerrücken bildenden Einheiten -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- und/oder -[AZ1]- der im Folgenden erläuterten speziellen Ausgestaltungen, eine Alkylenoxid- Einheit, beispielsweise eine Ethylenoxid-Einheit, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000143_0002
un o er un o er , o er ene yen- Einheit, beispielsweise eine Ethylen-Einheit und/oder Propylen-Einheit, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000144_0001
und/oder eine Carbonat-Einheit, und/oder eine Methacrylat-Einheit, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000144_0002
und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit, zum Beispiel der
Figure imgf000144_0003
allgemeinen chemisc er eine Siloxan- Einheit, zum Beispiel der allgemeinen Formel:
Figure imgf000144_0004
, insbesondere wobei R für eine Alkylgruppe, beispielsweise für eine Methyl-, Ethyl- nd/oder Propyl-Gruppe, zum
Figure imgf000144_0005
Beispiel eine Methylgruppe, steht, zum Beispiel , und/oder eine Phosphazen-Einheit, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000145_0001
und/oder und/oder
Figure imgf000145_0002
und/oder , insbesondere wobei R’ für Wasserstoff oder (vorzugsweise) für eine Alkylgruppe, beispielsweise für eine Methyl-, Ethyl- und/oder Propyl-Gruppe, zum Beispiel eine Methylgruppe, steht, und/oder eine Siloxan-Alkylenoxid-Einheit, beispielsweise eine Siloxan- Ethylenoxid-Einheit, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000145_0003
und/oder eine Phenylen-Einheit, insbesondere eines Polyphenylens, beispielsweise eines para-Polyphenylens, beispielsweise mit Etherfunktion, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000145_0004
umfassen, insbesondere wobei xq die Anbindungsstelle/n kennzeichnet beziehungsweise für XQ steht. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine pyridiniumbasierte Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000146_0001
.
Dabei steht -[Aa]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (Xa) steht dabei für einen Spacer. xa steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (Xa). Dabei kann xa
insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[Aa]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (Xa) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R10, R11, R12, R13 und/oder R14 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z- kann dabei insbesondere für Perchlorat und/oder Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder
Hexafluorophosphat und/oder Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder
Difluorooxalatoborat und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid stehen. (Xa) kann dabei insbesondere für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 12, zum Beispiel mit 1≤ a1≤ 3, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, zum Beispiel 1≤ b1≤ 4, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine weitere Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. R12 steht dabei insbesondere für eine, insbesondere gesättigte oder
ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, insbesondere mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 1≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 8≤ a1*≤ 12, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe,
insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo- Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5 Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine weitere Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer
Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe. Beispielsweise kann R12 für eine gesättigte Alkylgruppe, insbesondere mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, stehen. Zum Beispiel kann R12 für eine gesättigte Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 9 bis≤ 13 Kohlenstoffatomen, zum Beispiel eine Undecylgruppe (-C11H23), stehen. R10, R11, R13 und/oder R14 können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder
ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der
allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 1≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 1≤ a1*≤ 3, beispielsweise eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5 Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine weitere Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei, beispielsweise zumindest drei, der Reste R10, R11, R12, R13 und R14, gegebenenfalls alle Reste R10, R11, R12, R13 und R14, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo-Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder Substitution und/oder
Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Beispiele für derartige Ausgestaltungen sind:
Figure imgf000149_0001
Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine ammoniumbasierte Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000149_0002
.
Dabei steht -[Ab]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (Xb) steht dabei für einen Spacer. xb steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (Xb). Dabei kann xb
insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[Ab]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (Xb) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R20, R21 und/oder R22 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z- kann dabei insbesondere für Perchlorat und/oder Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder
Hexafluorophosphat und/oder Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder
Difluorooxalatoborat und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid stehen. (Xb) kann dabei insbesondere für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 12, zum Beispiel mit 1≤ a1≤ 3, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, zum Beispiel 1≤ b1≤ 4, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine
Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. R20, R21 und R22 können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 1≤ a1*≤ 15, zum Beispiel 1≤ a1*≤ 3 und/oder 8≤ a1* ≤ 12, beispielsweise eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5 Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre
Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei der Reste R20, R21 und R22, gegebenenfalls alle Reste R20, R21 und R22, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo- Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder
Substitution und/oder Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung stehen R20 und R21 für gleiche oder unterschiedliche, insbesondere gesättigte, Alkylgruppen mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 4 Kohlenstoffatomen, beispielsweise eine Methylgruppe, und R22 für eine, insbesondere gesättigte, Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 9 bis ≤ 13 Kohlenstoffatomen, beispielsweise eine Undecylgruppe (-C11H23). Beispiele für derartige Ausgestaltungen sind:
Figure imgf000151_0001
Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine imidazoliumbasierte Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000152_0001
.
Dabei steht -[Ac]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (Xc) steht dabei für einen Spacer. xc steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (Xc). Dabei kann xc
insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[Ac]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (Xc) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R30, R31, R32 und/oder R33 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z- kann dabei insbesondere für Perchlorat und/oder Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder
Hexafluorophosphat und/oder Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder
Difluorooxalatoborat und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid stehen. (Xc) kann dabei beispielsweise für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 12, zum Beispiel mit 3≤ a1≤ 5, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel: - CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, beispielsweise mit 2≤ b1≤ 4, und/oder der allgemeinen chemischen Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10,
beispielsweise mit 2≤ b≤ 4, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine
Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen
Figure imgf000153_0001
Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. R30, R32 und/oder R33 können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder
ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der
allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 0≤ oder 1≤ oder 2≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 0≤ oder 1 oder≤ 2≤ a1*≤ 4, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo- Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit ≥ 1 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5 Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine
Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei, insbesondere zumindest drei, der Reste R30, R31, R32 und R33, gegebenenfalls alle Reste R30, R31, R32 und R33, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo-Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit
unterschiedlicher Länge und/oder Substitution und/oder Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere
Fluorierungsgrad, stehen. Insbesondere können R30, R31, R32 und R33 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine Methylgruppe oder eine Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 2 bis≤ 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 2 bis≤ 4 Kohlenstoffatomen, stehen. R31 kann
insbesondere für eine Methylgruppe stehen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine piperidiniumbasierte Wiederholungseinheit der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000154_0001
.
Dabei steht -[Ad]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (Xd) steht dabei für einen Spacer. xd steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (Xd). Dabei kann xd
insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[Ad]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (Xd) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z- kann dabei insbesondere für Perchlorat und/oder Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder
Hexafluorophosphat und/oder Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder
Difluorooxalatoborat und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid stehen. (Xd) kann dabei insbesondere für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 15, zum Beispiel mit 3≤ a1≤ 5, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel: - CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, beispielsweise mit 2≤ b1≤ 4, und/oder der allgemeinen chemischen Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10,
beispielsweise mit 2≤ b≤ 4, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine
Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Insbesondere kann der Spacer X ein gesättigter Alkylspacer mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 3 bis≤ 5 Kohlenstoffatomen, sein. R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 0≤ oder 1≤ oder 2≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 0≤ oder 1 oder≤ 2≤ a1*≤ 4, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe,
insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo- Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5 Wiederholungseinheiten, und/oder eine eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer
Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei, insbesondere zumindest drei, der Reste R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’, gegebenenfalls alle Reste R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo- Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder
Substitution und/oder Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Insbesondere können R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine Methylgruppe oder eine Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 2 bis≤ 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 2 bis≤ 4 Kohlenstoffatomen, stehen. R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ können insbesondere für Wasserstoff stehen. R40 kann insbesondere für eine Methylgruppe stehen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine pyrrolidiniumbasierte Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000157_0001
Dabei steht -[Ae]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (Xe) steht dabei für einen Spacer. xe steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (Xe). Dabei kann xe
insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[Ae]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (Xe) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z- kann dabei insbesondere für Perchlorat und/oder Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder
Hexafluorophosphat und/oder Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder
Difluorooxalatoborat und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid stehen. (Xe) kann dabei insbesondere für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 15, zum Beispiel mit 3≤ a1≤ 5, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel: - CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, beispielsweise mit 2≤ b1≤ 4, und/oder der allgemeinen chemischen Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10,
beispielsweise mit 2≤ b≤ 4, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine
Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Insbesondere kann der Spacer X ein gesättigter Alkylspacer mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 3 bis≤ 5 Kohlenstoffatomen, sein. R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte,
beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 0≤ oder 1≤ oder 2≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 0≤ oder 1 oder≤ 2≤ a1*≤ 4, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe,
insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo- Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5 Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei, insbesondere zumindest drei, der Reste R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’, gegebenenfalls alle Reste R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo-Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder Substitution und/oder Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Insbesondere können R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine Methylgruppe oder eine Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 2 bis ≤ 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 2 bis≤ 4 Kohlenstoffatomen, stehen. R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ können
insbesondere für Wasserstoff stehen. R50 kann insbesondere für eine
Methylgruppe oder eine Ethylgruppe stehen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine phosphoniumbasierte Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000159_0001
.
Dabei steht -[Af]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (Xf) steht dabei für einen Spacer. xf steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (Xf). Dabei kann xf
insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[Af]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (Xf) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R60, R61 und/oder R62 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z- kann dabei insbesondere für Perchlorat und/oder Trifluormethansulfonat und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder Hexafluorophosphat und/oder Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder
Difluorooxalatoborat und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid stehen. (Xf) kann dabei insbesondere für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 15, zum Beispiel mit 2≤ a1≤ 8, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel: - CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, beispielsweise mit 2≤ b1≤ 4, und/oder der allgemeinen chemischen Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10,
beispielsweise mit 2≤ b≤ 4, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine
Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Insbesondere kann der Spacer X ein gesättigter Alkylspacer mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 3 bis≤ 9 Kohlenstoffatomen, sein. R60, R61 und R61 können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 0≤ oder 1≤ oder 2≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 0≤ oder 1 oder≤ 2≤ a1*≤ 4, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5
Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere positiv geladene Gruppe, zum Beispiel eine Pyridiniumgruppe und/oder eine quartäre Ammoniumgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine
Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Alkylgruppe und/oder einer Alkylenoxidgruppe und/oder einer Alkoxygruppe und/oder einer weiteren positiv geladenen Gruppe, zum Beispiel einer quartären Ammoniumgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei der Reste R60, R61 und R61, gegebenenfalls alle Reste R60, R61 und R61, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo- Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder
Substitution und/oder Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Insbesondere können R60, R61 und R61 jeweils unabhängig voneinander für eine Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 3 bis≤ Kohlenstoffatomen, stehen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem Benzolsulfonat basierende
Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000162_0001
.
Dabei steht -[AZ]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (XZ) steht dabei für einen Spacer. xz steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (XZ). Dabei kann xz
insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[AZ]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (XZ) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R200, R201, R202 und/oder R203 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z+ kann dabei insbesondere für ein Kation, insbesondere Metallkation, beispielsweise Alkaliion, zum Beispiel Lithiumion und/oder Natriumion, insbesondere Lithiumion (Li+), stehen. (XZ) kann dabei insbesondere für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 15, zum Beispiel mit 1≤ a1≤ 3, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10 Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel: - CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, beispielsweise mit 2≤ b1≤ 4, und/oder der allgemeinen chemischen Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10,
beispielsweise mit 2≤ b≤ 4, und/oder -(CH2)a2-O-[CH2-CH2-O-]b2-(CH2)a2’- mit 1≤ a2≤ 3, 1≤ b2≤ 10, insbesondere 1≤ b2≤ 4, und 1≤ a2’≤ 3, und/oder eine weitere Lithiumsulfonatgruppe und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Lithiumsulfonatgruppe substituierte Phenylengruppe (Phenylene-Sulfonat-Einheit), und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Lithiumsulfonatgruppe substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, und/oder einen Ethersauerstoff steht. R200, R201, R202 und R203 können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 0≤ oder 1≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 1≤ a1*≤ 2, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5
Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere negative geladene Gruppe, beispielsweise Lithiumsulfonatgruppe, und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer negativen Gruppe, beispielsweise Lithiumsulfonatgruppe, substituierte Phenylengruppe, und/oder eine
Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer negativen Gruppe, beispielsweise Lithiumsulfonatgruppe, substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei der Reste R200, R201, R202 und R203, gegebenenfalls alle Reste R200, R201, R202 und R203, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo-Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder Substitution und/oder
Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Insbesondere können R200, R201, R202 und R203 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine Lithiumsulfonatgruppe oder eine, insbesondere mit mindestens einer
Lithiumsulfonatgruppe substituierte, Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 1 bis≤ 2 Kohlenstoffatomen, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)s1-SO3Li mit 0≤ s1≤ 15, beispielsweise mit 0≤ s1≤ 2, stehen. Insbesondere können R200, R201, R202 und R203 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, eine, insbesondere gesättigte, beispielsweise teilweise oder vollständig, sulfonierte und/oder halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 1 oder≥ 2 bis ≤ 4 Kohlenstoffatomen, und/oder eine, beispielsweise teilweise oder vollständig, sulfonierte und/oder halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo- Ethylenoxidgruppe, stehen. Insbesondere können R200, R201, R202 und/oder R203 mit mindestens einer Sulfonatgruppe, insbesondere Lithiumsulfonatgruppe, substituiert sein. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine, auf einem Trifluormethansulfonylimid-Benzol- G b i d i d h l i h i d ll i h i h l:
Figure imgf000164_0001
Dabei steht -[AZ1]- für eine Polymerrücken bildende Einheit. (XZ1) steht dabei für einen Spacer. xz1 steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des Spacers (XZ1). Dabei kann xz1 insbesondere 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[AZ1]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Die Spacer (XZ1) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R210, R211, R212, 213 und/oder R214 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Z+ kann dabei insbesondere für ein Kation, insbesondere Metallkation, beispielsweise Alkaliion, zum Beispiel Lithiumion und/oder Natriumion, insbesondere Lithiumion (Li+), stehen. (XZ1) kann dabei insbesondere für einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenspacer,
beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1- mit 1≤ a1≤ 15, zum Beispiel mit 1≤ a1≤ 3, und/oder einen, insbesondere gesättigten oder ungesättigten, linearen oder verzweigten, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierten, insbesondere fluorierten, Alkylenoxidspacer, insbesondere Ethylenoxidspacer, insbesondere mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4
Wiederholungseinheiten, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel: - CH2-[CH2-CH2-O]b1-CH2- mit 1≤ b1≤ 10, beispielsweise mit 2≤ b1≤ 4, und/oder der allgemeinen chemischen Formel: -[CH2-CH2-O-]b mit 1≤ b≤ 10,
beispielsweise mit 2≤ b≤ 4, und/oder -(CH2)a2-O-[CH2-CH2-O-]b2-(CH2)a2’- mit 1≤ a2≤ 3, 1≤ b2≤ 10, insbesondere 1≤ b2≤ 4, und 1≤ a2’≤ 3, und/oder eine weitere Lithium-Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe und/oder eine
Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Lithium- Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe substituierte Phenylengruppe
(Phenylene-Bis(trifluormethansulfonyl)imid-Benzol-Einheit), und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Lithium- Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, und/oder einen Ethersauerstoff steht. R210, R211, R212, 213 und R214 können dabei beispielsweise jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine, insbesondere gesättigte oder ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)a1*-CH3 mit 0≤ oder 1≤ a1*≤ 15, zum Beispiel mit 1≤ a1*≤ 2, und/oder eine, insbesondere gesättigte oder
ungesättigte, lineare oder verzweigte, beispielsweise teilweise oder vollständig halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, beispielsweise eine Ethylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxidgruppe, insbesondere mit≥ 1 bis≤ 10
Wiederholungseinheiten, beispielsweise mit≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 5
Wiederholungseinheiten, und/oder eine weitere Lithium- Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe und/oder eine Phenylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Lithium-Trifluormethansulfonylimid- Benzol-Gruppe substituierte Phenylengruppe, und/oder eine Benzylengruppe, beispielsweise eine, mit mindestens einer Lithium-Trifluormethansulfonylimid- Benzol-Gruppe substituierte Benzylengruppe, und/oder eine Ketongruppe, beispielsweise Alkylcarbonylgruppe, stehen. Dabei können zum Beispiel zumindest zwei der Reste R210, R211, R212, 213 und R214, gegebenenfalls alle Reste R210, R211, R212, 213 und R214, für unterschiedliche Gruppen, beispielsweise Alkylgruppen und/oder Oligo-Alkylenoxidgruppen, zum Beispiel mit unterschiedlicher Länge und/oder Substitution und/oder Sättigungsgrad und/oder Verzweigungsgrad und/oder Halogenierungsgrad, insbesondere Fluorierungsgrad, stehen. Insbesondere können R210, R211, R212, 213 und R214 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff oder eine Lithium- Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe oder eine, insbesondere mit mindestens einer Lithium-Trifluormethansulfonylimid-Benzol-Gruppe
substituierte, Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis
≤ 15 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 1 bis≤ 2 Kohlenstoffatomen, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel: -(CH2)s2-SO2NSO2CF3Li mit 0≤ s2≤ 15, beispielsweise mit 0≤ s2≤ 2, stehen. Insbesondere können R210, R211, R212, 213 und R214 jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff, eine, insbesondere gesättigte, beispielsweise teilweise oder vollständig,
Bis(trifluormethansulfonyl)imid-substituierte und/oder halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylgruppe mit einer Kettenlänge von≥ 1 bis≤ 16 Kohlenstoffatomen, beispielsweise von≥ 1 oder≥ 2 bis≤ 4 Kohlenstoffatomen, und/oder eine, beispielsweise teilweise oder vollständig, Bis(trifluormethansulfonyl)imid- substituierte und/oder halogenierte, insbesondere fluorierte, Alkylenoxidgruppe, insbesondere eine Oligo-Alkylenoxidgruppe, zum Beispiel eine Oligo- Ethylenoxidgruppe, stehen. Insbesondere können R210, R211, R212, 213 und/oder R214 in Form einer weiteren Sulfonylimidgruppe, beispielsweise Trifluormethansulfonylimid-Gruppe, insbesondere Lithium-Trifluormethansulfonylimid-Gruppe, ausgeführt sein. Insbesondere kann der Polymerrücken -[Az]- beziehungsweise -[Az1]- für eine Phenylen-Einheit, insbesondere eines Polyphenylens, beispielsweise eines para- Polyphenylens, beispielsweise mit Etherfunktion, zum Beispiel der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000167_0001
o er
stehen, insbesondere wobei xq die Anbindungsstelle/n kennzeichnet beziehungsweise für XQ steht. Dabei kann das Polymer beispielsweise mindestens eine, beispielsweise unsubstituierte, weitere Phenylen-Einheit und/oder mindestens eine, mit mindestens einer Lithiumsulfonatgruppe substituierte, weitere Phenylen-Einheit umfassen. Zum Beispiel kann der Polymerrücken -[Az]- beziehungsweise -[Az1]- für eine Phen len-Einheit der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000167_0002
stehen, wobei n und n* für die Wiederholungszahlen der unsubstituierten Phenylen-Einheit stehen und beispielsweise dabei 0≤ n≤ 3 und 0≤ n*≤ 3 sind, insbesondere wobei xq die Anbindungsstelle/n kennzeichnet beziehungsweise für XQ steht. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen
Ausgestaltung umfasst beziehungsweise basiert das Polymer, insbesondere die mindestens eine erste Wiederholungseinheit -[A1]-, auf einer, auf einem einfach oder mehrfach, sulfonierten Polyphenylen basierenden Wiederholungseinheit der all m in n h mi h n Formel:
Figure imgf000168_0001
. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000169_0001
Figure imgf000170_0001
Figure imgf000171_0001
Figure imgf000172_0001
Dabei steht -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, - [Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- insbesondere für eine Polymerrücken bildende Einheit. (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf), (XZ) beziehungsweise (XZ1) steht dabei insbesondere für einen Spacer. xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xa, xb, xc, xd, xe, xf beziehungsweise xz steht dabei für die Anzahl, insbesondere das Vorhandensein beziehungsweise die Abwesenheit, des (jeweiligen) Spacers. Insbesondere kann dabei xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii, xix, xa, xb, xc, xd, xe, xf beziehungsweise xz 1 oder 0, beispielsweise 1, sein. Dabei steht nIV für die Anzahl der Ethylenoxideinheiten und ist insbesondere 1≤ nIV≤ 15, beispielsweise 2≤
Figure imgf000172_0002
≤ 6. Dabei steht nIX für die Anzahl der Ethylenoxideinheiten und ist insbesondere 1≤ nIX≤ 15, beispielsweise 2≤ nIX≤ 6. Die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, - [AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit der Polymerrücken bildenden Einheit -[A]- erläutert ausgestaltet sein. Der Spacer (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf), (XZ) beziehungsweise (XZ1) kann beispielsweise wie im Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert ausgestaltet sein. R10, R11, R12, R13, R14, R20, R21 R22, R30, R31, R32, R33, R40, R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45, R45’, R50, R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54, R54’, R60, R61, R62, R100, R101, R101’, R110, R111, R111’, R112, R112’, R120, R120’, R121, R121’, R130, R130’, R131, R131’, R132, R140, R150, R160, R170, R180, R180’ R181, R181’, R182, R200, R201, R202, R203, R210, R211, R212, 213 und/oder R214 können beispielsweise ebenfalls wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Der Spacer (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf), (XZ) beziehungsweise (XZ1) kann insbesondere - wie im
Zusammenhang mit dem Spacer X erläutert - mindestens eine
Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Ethylenoxid-Gruppe, insbesondere Oligo- Alkylenoxid-Gruppe, beispielsweise Oligo-Ethylenoxid-Gruppe, umfassen beziehungsweise ein Alkylenoxid-Spacer, beispielsweise Ethylenoxid-Spacer insbesondere Oligo-Alkylenoxid-Spacer, beispielsweise Oligo-Ethylenoxid- Spacer, sein. Beispielsweise kann die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, - [AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, - [AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- (zumindest) für eine Alkylenoxid-Einheit, insbesondere eine Ethylenoxid-Einheit und/oder Propylenoxid-Einheit, und/oder eine Alkylen-Einheit und/oder eine, eine Carbonatgruppe umfassende Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit stehen. Zum Beispiel kann die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, - [Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- (zumindest) für eine Siloxan- Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit stehen. Insbesondere kann die Polymerrücken bildende Einheit -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- (zumindest) für eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine
Methylmethacrylat-Einheit stehen. R10, R11, R13 und/oder R14 beziehungsweise R30, R32 und/oder R33 beziehungsweise R41, R41’, R42, R42’, R43, R43’, R44, R44’, R45 und/oder R45’ beziehungsweise R51, R51’, R52, R52’, R53, R53’, R54 und/oder R54’ beziehungsweise R200, R201, R202 und/oder R203 beziehungsweise R210, R211, R212, 213 und/oder R214 beziehungsweise R100, R101 und/oder R101’ beziehungsweise R110, R111, R111’, R112 und/oder R112’ beziehungsweise R120, R120’, R121 und/oder R121’ beziehungsweise R130, R130’, R131 und/oder R131’ beziehungsweise R150 beziehungsweise R180, R180’ R181, R181’ und/oder R182 können insbesondere jeweils unabhängig voneinander für Wasserstoff und/oder ein Halogenatom, insbesondere Fluor, und/oder eine Alkylgruppe und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere Oligo- Alkylenoxidgruppe, und/oder eine Alkoxygruppe und/oder eine
Phenylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Phenylenoxidgruppe, und/oder eine Phenoxygruppe und/oder eine Phenylengruppe, insbesondere Oligo- Phenylengruppe, und/oder eine Phenylgruppe und/oder eine Benzylengruppe, insbesondere Oligo-Benzylengruppe, und/oder eine Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe, insbesondere eine Lactongruppe, und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe und/oder eine geladene Gruppe, beispielsweise eine positiv geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, zum Beispiel eine quartäre Ammoniumgruppe und/oder eine quartäre Phosphoniumgruppe, und/oder eine negativ geladene Gruppe, insbesondere auf der Basis eines Leitsalzanions, insbesondere eines Lithium-Leitsalzanions, und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit, insbesondere eine Sulfonylimidgruppe, und/oder eine Sulfonatgruppe, beispielsweise eine Lithiumsulfonatgruppe und/oder eine Lithiumsulfonatgruppe, stehen. R12 beziehungsweise R20, R21 und R22 beziehungsweise R31
beziehungsweise R40 beziehungsweise R50 beziehungsweise R60, R61 und R62 beziehungsweise R132 beziehungsweise R140 beziehungsweise R160 beziehungsweise R170 können insbesondere jeweils unabhängig voneinander für eine Alkylgruppe und/oder eine Alkylenoxidgruppe, insbesondere Oligo- Alkylenoxidgruppe, und/oder eine Alkoxygruppe und/oder eine
Phenylenoxidgruppe, insbesondere Oligo-Phenylenoxidgruppe, und/oder eine Phenoxygruppe und/oder eine Phenylengruppe, insbesondere Oligo- Phenylengruppe, und/oder eine Phenylgruppe und/oder eine Benzylengruppe, insbesondere Oligo-Benzylengruppe, und/oder eine Benzylgruppe und/oder eine Carbonylgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonatgruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbonsäureestergruppe und/oder eine, insbesondere cyclische und/oder acyclische, Carbamatgruppe stehen. Der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das mindestens eine Polymer kann sowohl ein Homo-Polymer als auch ein Co-Polymer,
beispielsweise ein Block-Co-Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, sein. Das Kathodenmaterial beziehungsweise der mindestens eine
Polymerelektrolyt kann beispielsweise sowohl ein Homo-Polymer als auch mehrere Homo-Polymere und/oder sowohl ein Co-Polymer als auch mehrere Co- Polymere, als auch eine Homo-Polymer-Co-Polymer-Mischung umfassen oder sein. Im Rahmen einer Ausführungsform ist der mindestens eine Polymerelektrolyt ein Homo-Polymer beziehungsweise umfasst das Kathodenmaterial mindestens ein Homo-Polymer, welches mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen c Formel:
Figure imgf000175_0001
umfasst. A, X, x und Q können dabei wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Insbesondere kann dabei das Homo-Polymer eine der vorstehend erläuterten speziellen Wiederholungseinheiten umfassen. Im Rahmen einer anderen Ausführungsform ist der mindestens eine
Polymerelektrolyt ein Co-Polymer beziehungsweise umfasst das
Kathodenmaterial mindestens ein Co-Polymer, beispielsweise ein Block-Co- Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, welches mindestens eine erste Wiederholungseinheit und mindestens eine zweite, von der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit unterschiedliche Wiederholungseinheit umfasst, wobei die mindestens eine erste Wiederholungseinheit die allgemeine chemische Formel:
Figure imgf000176_0001
aufweist. A, X, x und Q können dabei wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Beispielsweise kann dabei das Co-Polymer mindestens eine der vorstehend erläuterten speziellen Wiederholungseinheiten umfassen. Insbesondere kann die mindestens eine erste Wiederholungseinheit eine der vorstehend erläuterten speziellen Wiederholungseinheiten umfassen beziehungsweise sein. Die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit kann dabei beispielsweise eine beliebige Polymerrücken bildende Einheit sein. Beispielsweise kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine Alkylenoxid-Einheit, beispielsweise eine perfluorierte Alkylenoxid-Einheit und/oder eine
Perfluoropolyether-Einheit, und/oder eine Carbonat-Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine
Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit und/oder eine Phenylenoxid-Einheit und/oder eine Benzylen- Einheit und/oder eine Alkylen-Einheit und/oder eine Styrol-Einheit umfassen oder sein. Insbesondere kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine Alkylenoxid-Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen- Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Methacrylat- Einheit, beispielsweise eine Phenylenoxid-Einheit, und/oder eine Alkylen-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit umfassen oder sein. Gegebenenfalls kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit keine Gruppe Q aufweisen und beispielsweise eine, insbesondere einfache,
Alkylenoxid-Einheit, beispielsweise eine perfluorierte Alkylenoxid-Einheit und/oder eine Perfluoropolyether-Einheit, und/oder eine Carbonat-Einheit und/oder eine Siloxan-Einheit und/oder eine Phosphazen-Einheit und/oder eine Methylmethacrylat-Einheit und/oder eine Methacrylat-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit und/oder eine Phenylenoxid-Einheit und/oder eine Benzylen- Einheit und/oder eine Alkylen-Einheit, zum Beispiel eine Alkylenoxid-Einheit und/oder eine Phenylen-Einheit, oder eine sonstige Polymerrücken bildende Einheit, beispielsweise eine (Poly-)Styrol-Einheit, sein. (Poly-)phenylen-Einheiten und/oder (Poly-)Styrol-Einheiten, welche zu höheren
Glasübergangstemperaturen führen können, können im Hinblick auf
mechanische Eigenschaften vorteilhaft sein. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, - [AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, - [AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- ,der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit und die Polymerrücken bildende Einheit der mindestens einen zweiten
Wiederholungseinheit können gleichartig oder voneinander unterschiedlich sein und beispielsweise ausgewählt sein, aus der Gruppe der Alkylenoxid-Einheit/en, insbesondere Ethylenoxid-Einheit/en und/oder Propylenoxid-Einheit/en, und/oder, insbesondere organische, Carbonatgruppen umfassenden Einheit/en und/oder Siloxan-Einheit/en und/oder Phosphazen-Einheit/en und/oder
Methylmethacrylat-Einheit/en und/oder Methacrylat-Einheit/en und/oder eine Phenylen-Einheit und/oder eine Phenylenoxid-Einheit/en und/oder eine
Benzylen-Einheit/en und/oder eine Alkylen-Einheit/en. Insbesondere kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]- , -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen ersten
Wiederholungseinheit und die Polymerrücken bildende Einheit der mindestens einen zweiten Wiederholungseinheit aus derselben Polymerklasse,
beispielsweise aus den im Zusammenhang mit -[A]-, -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, - [AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- erläuterten Polymerklassen, zum Beispiel der Siloxan- Einheiten (aus der Klasse der Polysiloxane), ausgewählt sein. So kann vorteilhafterweise die Synthese vereinfacht werden. Gegebenenfalls können dabei die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, - [AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit und die Polymerrücken bildende Einheit der mindestens einen zweiten
Wiederholungseinheit jedoch voneinander unterschiedlich funktionalisiert sein. Beispielsweise können jedoch auch die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]- , -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit und die Polymerrücken bildende Einheit der mindestens einen zweiten Wiederholungseinheit aus unterschiedlichen
Polymerklassen, beispielsweise aus den im Zusammenhang mit -[A]-, -[AI]-, -[AII]- , -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- erläuterten Polymerklassen, zum Beispiel Siloxan-Einheiten (aus der Klasse der Polysiloxane) und der Alkylenoxid- Einheiten (aus der Klasse der Polyalkylene beziehungsweise Polyether), ausgewählt sein und/oder sich durch unterschiedliche Funktionalisierungen, voneinander unterscheiden. So können vorteilhafterweise Polymerblöcke mit verschiedenen unter anderem mechanischen und/oder solvatisierenden und/oder elektrischen Eigenschaften realisiert werden, um so vorteilhafte
Solvatationseigenschaften kombiniert mit hohen Ionenleitfähigkeiten einzustellen. Ein Beispiel hiefür ist das Siloxan-Ethylenoxid-Co-Polymer der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000178_0001
, insbesondere wobei R für eine Alkylgruppe, zum Beispiel eine Methyl-, Ethyl- oder Propyl-Gruppe steht und wobei n für die Wiederholungszahl der
Ethylenoxid-Einheit, beispielsweise 1≤ n≤ 10, steht. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, - [AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, - [AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit und die Polymerrücken bildende Einheit der mindestens einen zweiten
Wiederholungseinheit können jedoch insbesondere aus derselben
Polymerklasse, beispielsweise der Phenylen-Einheiten (Polyphenylene) beziehungsweise der Alkylen-Einheiten (Polyolefine), ausgewählt sein und sich durch unterschiedliche Funktionalisierungen beziehungsweise fehlende Funktionalisierungen, beispielsweise unterschiedliche Gruppen Q und/oder unterschiedliche Spacer, voneinander unterscheiden. Beispiele hiefür sind das Phenylen-Phenylen-Co-Polymer der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000179_0001
,
insbesondere wobei n für die Wiederholungszahl der Phenylen-Einheit der unsubstituierten Wiederholungseinheit, beispielsweise für 0≤ n≤ 3, steht, und/oder
das Phen len-Phen len-Co-Pol mer der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000179_0002
, insbesondere wobei n und n* für die Wiederholungszahlen der unsubstituierten Phenylen-Einheiten stehen und beispielsweise dabei 0≤ n≤ 3 und 0≤ n*≤ 3 ist, und/oder das Alk len-Alk len-Co-Polymer der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000179_0003
. Zum Beispiel kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine Polymerrücken bildendende Struktureinheit, beispielsweise ausgewählt aus der Gruppe der Siloxan-Einheit/en und/oder Phosphazen-Einheit/en und/oder Methylmethacrylat-Einheit/en und/oder Methacrylat-Einheit/en und/oder Phenylen-Einheit/en, zum Beispiel mit einer, eine Carbonatgruppe und/oder eine Alkylenoxidgruppe, beispielsweise Oligo-Alkylenoxid, enthaltenden Seitengruppe aufweisen. Dabei kann die, die Carbonatgruppe und/oder Alkylenoxidgruppe enthaltende Seitengruppe zum Beispiel an ein Atom der Polymerrücken bildenden Struktureinheit angebunden sein. Die, die Carbonatgruppe und/oder Alkylenoxidgruppe enthaltende Seitengruppe, insbesondere die Carbonatgruppe, kann jedoch auch cyclisch an zwei Atome der Polymerrücken bildenden
Struktureinheit, angebunden sein. Der ausgebildete Polymerrücken kann dabei selbst Carbonatgruppen beziehungsweise Alyklenoxidgruppen umfassen, beispielsweise ein Polycarbonat beziehungsweise ein Polyalkylenoxid, sein oder auch Carbonatgruppen beziehungsweise Alyklenoxidgruppen frei sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit jedoch eine von der mindestens einen ersten
Wiederholungseinheit unterschiedliche Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000180_0001
. Beispielsweise kann die mindestens eine zweite
Wiederholungseinheit eine der vorstehend erläuterten speziellen
Wiederholungseinheiten umfassen beziehungsweise sein. Beispielsweise können dabei die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]- , -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit und die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]- , -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen zweiten Wiederholungseinheit aus unterschiedlichen Polymerklassen, beispielsweise der Siloxan-Einheiten (Polysiloxane) und der Alkylenoxid- Einheiten (Polyalkylene, Polyether), ausgewählt sein und/oder sich durch unterschiedliche Funktionalisierungen, voneinander unterscheiden. Die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise -[AI]-, -[AII]-, -[AIII]-, - [AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, - [AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit und die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, beispielsweise beispielsweise -[AI]- , -[AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, -[Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]-, der mindestens einen zweiten Wiederholungseinheit können jedoch insbesondere aus derselben
Polymerklasse, beispielsweise der Siloxan-Einheit/en (Polysiloxane) und/oder Phosphazen-Einheit/en (Polyphosphazene) und/oder Methylmethacrylat- Einheit/en (Methylmethacrylate) und/oder Methacrylat-Einheit/en (Methacrylate) und/oder der Phenylen-Einheit/en (Polyphenylene) beziehungsweise der Alkylen- Einheiten (Polyolefine), ausgewählt sein und sich durch unterschiedliche
Funktionalisierungen beziehungsweise fehlende Funktionalisierungen, beispielsweise unterschiedliche Gruppen Q und/oder unterschiedliche Spacer, voneinander unterscheiden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst beziehungsweise ist der Polymerelektrolyt mindestens ein Co-Polymer (P), beispielsweise ein Block-Co- Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, insbesondere ein Block-Co- Polymer, beispielsweise ein Kamm-Co-Polymer, der allgemeinen chemischen F rm l:
Figure imgf000181_0001
wobei die Wiederholungseinheit
Figure imgf000181_0002
voneinander unterschiedliche Wiederholungseinheiten der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000182_0001
sind. Beispielsweise können dabei die Wiederholungseinheiten vorstehend erläuterte spezielle Wiederholungseinheiten umfassen beziehungsweise sein. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfassen dabei die Wiederholungseinheiten
Figure imgf000182_0002
und voneinander unterschiedliche
Wiederholungseinheiten der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000182_0003
Figure imgf000183_0001
Figure imgf000184_0001
stehen für mindestens eine Wiederholungseinheit der vorstehenden allgemeinen chemischen Formeln. Die Kombination von den vorstehenden Wiederholungseinheiten, kann - verglichen mit den entsprechenden Homopolymeren - zu einer Erhöhung der Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, gegebenenfalls in Mischung mit Lithiumsalz, führen. Das Molekulargewicht beziehungsweise die mittlere Anzahl an Wiederholungseinheiten der Polymere kann dabei eng mit der Glastemperatur des reinen Polymers zusammenhängen, welche die resultierenden Lithiumionenleitfähigkeit der Polymer/Salzmischung maßgeblich bestimmen kann. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst die mindestens eine erste Wiederholungseinheit, beispielsweise die
Wiederholungseinheit:
Figure imgf000185_0001
Figure imgf000186_0001
ise
Figure imgf000187_0001
, beziehungsweise steht dafür. Auch die Kombination von den vorstehenden Wiederholungseinheiten mit Wiederholungseinheiten die eine Oligo-Ethylenoxid-Funktion, zum Beispiel eine (Oligo-)Ethylenoxidgruppe mit 1≤ nIV beziehungsweise nIX≤ 15, beispielsweise 2≤ nIV beziehungsweise nIX≤ 6,
Wiederholungseinheiten, tragen, kann - verglichen mit den entsprechenden Homopolymeren - zu einer Erhöhung der Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, gegebenenfalls in Mischung mit Lithiumsalz, führen. Die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit, beispielsweise die
Wiederholungseinheit:
Figure imgf000188_0001
,
kann daher beispielsweise eine oder mehrere Wiederholungseinheiten die eine Oligo-Ethylenoxid-Funktion, zum Beispiel eine (Oligo-)Ethylenoxidgruppe mit 1≤ n≤ 15, beispielsweise 2≤ n≤ 6, Wiederholungseinheiten, tragen, umfassen beziehungsweise sein. Im Rahmen einer weiteren, zusätzlichen oder alternativen, speziellen
Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit, beispielsweise die Wiederholungseinheit:
Figure imgf000188_0002
,
(mindestens) eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000189_0001
beziehungsweise steht dafür. Um die Lösung von Polysulfiden möglichst gering zu halten, kann beispielsweise der Anteil an Ethylenoxideinheiten gering, beispielsweise möglichst gering, gehalten werden. Durch das Fluorieren der Ethylenoxideinheiten
beziehungsweise auch von Polyethern, insbesondere von Polyethylenoxid und/oder Polypropylenoxid, kann die Polysulfidlöslichkeit jedoch zurückgedrängt werden. Insbesondere kann daher die mindestens eine zweite
Widerholungseinheit perfluorierte Alkylenoxideinheiten, insbesondere
perfluorierte Ethylenoxideinheiten, aufweisen beziehungsweise ein
Perfluoropolyether sein. Beispielsweise könne die Gruppe R130-132
beziehungsweise R180-R182 perfluoriert sein und/oder für ein Fluoratom stehen. Wie bereits erläutert, kann aus diesen Gründen auch der Spacer X, (XI), (XII), (XIII), (XIV), (XV), (XVI), (XVII), (XVIII), (XIX), (Xa), (Xb), (Xc), (Xd), (Xe), (Xf), (XZ) beziehungsweise (XZ1) und/oder die Polymerrücken bildende Einheit -[A]-, -[AI]-, - [AII]-, -[AIII]-, -[AIV]-, -[AV]-, -[AVI]-, -[AVII]-, -[AVIII]-, -[AIX]-, -[Aa]-, -[Ab]-, -[Ac]-, -[Ad]-, - [Ae]-, -[Af]-, -[AZ]- beziehungsweise -[AZ1]- - und/oder die Gruppe Q
beziehungsweise Q+ beziehungsweise Q- - beziehungsweise die Gruppen mit R10-R213 perfluorierte Alkylenoxidgruppen, insbesondere perfluorierte
Ethylenoxidgruppen und/oder perfluorierte Propylenoxidgruppen, beispielsweise perfluorierte Oligo-Alkylenoxidgruppen, beispielsweise perfluorierte Oligo- Ethylenoxidgruppen und/oder perfluorierte Oligo-Propylenoxidgruppen, aufweisen und/oder perfluoriert sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst beziehungsweise ist der Polymerelektrolyt (mindestens) ein Co-Polymer (P), beispielsweise ein Block-Co- Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, insbesondere ein Block-Co- Polymer, beispielsweise ein Kamm-Co-Polymer, der allgemeinen chemischen F
Figure imgf000190_0001
.
Beispielsweise kann der Polymerelektrolyt auf einem Co-Polymer, beispielsweise einem Block-Co-Polymer, zum Beispiel einem Multi-Block-Co-Polymer, und/oder einem alternierenden Co-Polymer und/oder einem statistischen Co-Polymer, dieser allgemeinen chemischen Formel basieren beziehungsweise ein solches sein. Beispielsweise kann das Co-Polymer ein Block-Co-Polymer oder ein alternierendes Co-Polymer oder ein statistisches Co-Polymer, zum Beispiel ein Block-Co-Polymer oder ein alternierendes Co-Polymer, sein. Insbesondere kann das Co-Polymer dieser allgemeinen chemischen Formel ein Block-Co-Polymer sein. Durch ein derartiges Co-Polymer, beispielsweise Block-Co-Polymere, zum Beispiel Kamm-Co-Polymer, kann vorteilhafterweise eine vergleichsweise hohe Lithiumionenleitfähigkeit erzielt werden. Zum Beispiel kann dabei der Polymerelektrolyt ein Co-Polymer, beispielsweise ein Block-Co-Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, insbesondere ein Block-Co-Polymer, beispielsweise ein Kamm-Co-Polymer, der allgemeinen chemischen Formel:
beziehungsweise
Figure imgf000191_0001
umfassen, beispielsweise darauf basieren, zum Beispiel sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst beziehungsweise ist der Polymerelektrolyt (mindestens) ein Co-Polymer (P), beispielsweise ein Block-Co- Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, insbesondere ein Block-Co- Polymer, beispielsweise ein Kamm-Co-Polymer, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000192_0001
.
Beispielsweise kann der Polymerelektrolyt auf einem Co-Polymer, beispielsweise einem Block-Co-Polymer, zum Beispiel einem Multi-Block-Co-Polymer, und/oder einem alternierenden Co-Polymer und/oder einem statistischen Co-Polymer, dieser allgemeinen chemischen Formel basieren beziehungsweise ein solches sein. Beispielsweise kann das Co-Polymer ein Block-Co-Polymer oder ein alternierendes Co-Polymer oder ein statistisches Co-Polymer, zum Beispiel ein Block-Co-Polymer oder ein alternierendes Co-Polymer, sein. Insbesondere kann das Co-Polymer dieser allgemeinen chemischen Formel ein Block-Co-Polymer sein. Durch ein derartiges Co-Polymer, beispielsweise Block-Co-Polymere, zum Beispiel Kamm-Co-Polymer, kann vorteilhafterweise eine vergleichsweise hohe Lithiumionenleitfähigkeit erzielt werden. Zum Beispiel kann dabei der Polymerelektrolyt ein Co-Polymer, beispielsweise ein Block-Co-Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, insbesondere ein Block-Co-Polymer, beispielsweise ein Kamm-Co-Polymer, der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000193_0001
umfassen, beispielsweise darauf basieren, zum Beispiel sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der Polymerelektrolyt (weiterhin) mindestens ein (einfach oder mehrfach) fluoriertes, beispielsweise perfluoriertes, und/oder Lithiumsulfonat substituiertes Polymer. Beispielsweise kann das mindestens eine, fluorierte und/oder Lithiumsulfonat substituierte Polymer ein Perfluoropolyether und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes, insbesondere fluoriertes, beispielsweise perfluoriertes, Polyolefin, beispielsweise Tetrafluorethylen-Polymer, und/oder ein Lithiumsulfonat substituierter, insbesondere fluorierter, beispielsweise perfluorierter, Polyether, zum Beispiel ein Lithiumionen haltiges, zum Beispiel Lithiumionen ausgetauschtes, Nafion, und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes, insbesondere fluoriertes,
beispielsweise perfluoriertes, Polyphenylen, sein. So kann die Lithiumleitfähigkeit gegebenenfalls weiter gesteigert werden. Lithiumsulfonat substituierte und/oder fluorierte Polymere, wie Lithium-Nafion und/oder mit Lithiumsulfonat substituierte Polyphenylene und/oder fluorierte, insbesondere perfluorierte, Polyether
(Perfluoropolyether), können vorteilhaft in Lithium-Schwefel-Zellen, zum Beispiel mit einem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise SPAN, als
Kathodenaktivmaterial, eingesetzt werden, insbesondere da so eine reduzierte Polysulfidlöslichkeit erzielt werden kann. Fluorierte, insbesondere perfluorierte, Polyether (Perfluoropolyether), können dabei in Lithium-Schwefel-Zellen, zum Beispiel mit einem Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, beispielsweise SPAN, als Kathodenaktivmaterial, besonders vorteilhaft in Kombination mit mindestens einem Lithium-Leitsalz eingesetzt werden. Lithium-Nafion kann beispielsweise eine Wiederholungseinheitenkombination aus einer unsubstituierten Tetrafluorethylen-Einheit und einer Lithiumsulfonat substituierten
Tetrafluorethylen-Einheit, beispielsweise mit einem Oligo-Alkylenoxid-Spacer, aufweisen und beispielsweise auf der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000194_0001
basieren, wobei n für die Wiederholungszahl der unsubstituierten
Tetrafluorethylen-Einheiten und n* für die Wiederholungszahl der
Wiederholungseinheitenkombination steht. Ein weiteres Beispiel für ein Lithiumsulfonat substituiertes, beispielsweise fluoriertes, zum Beispiel perfluoriertes, Polymer, ist ein Lithiumsulfonat substituiertes Polyphenylen mit einer Lithiumsulfonat substituierten Phenylen- Einheit und gegebenenfalls einer unsubstituierten Phenylen-Einheit,
beis ielsweise welches auf der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000194_0002
basiert, insbesondere wobei n für die Wiederholungszahl der unsubstituierten Phenylen-Einheiten, beispielsweise 0≤ n≤ 3, steht. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der Polymerelektrolyt eine Polymermischung, insbesondere ein Polymerblend, aus mindestens einem ersten Polymer und mindestens einem zweiten Polymer. Dabei kann das mindestens eine erste Polymer (mindestens) ein erfindungsgemäßes Polymer, beispielsweise Homo-Polymer und/oder Co-Polymer, beispielsweise ein Block- Co-Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein
alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, insbesondere ein Block-Co-Polymer, beispielsweise ein Kamm-Co-Polymer, umfassen beziehungsweise sein, insbesondere welches mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000195_0001
umfasst. A, X, x und Q können dabei wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Beispielsweise kann dabei die Polymermischung Co-Polymer mindestens eine der vorstehend erläuterten speziellen Wiederholungseinheiten umfassen. Insbesondere kann die mindestens eine erste Wiederholungseinheit eine der vorstehend erläuterten speziellen Wiederholungseinheiten umfassen beziehungsweise sein. Das mindestens eine zweite Polymer kann dabei beispielsweise (mindestens) ein beliebiges Polymer sein. Beispielsweise kann das mindestens eine zweite Polymer ein Polyalkylenoxid (Polyether), insbesondere einen Perfluoropolyether, und/oder ein Polycarbonat und/oder ein Polysiloxan und/oder ein
Polyphosphazen und/oder ein Polymethylmethacrylat und/oder ein
Polymethacrylat und/oder ein Polyphenylen und/oder ein Polyphenylenoxid und/oder ein Polybenzylen und/oder ein Polyolefin und/oder ein Polystyrrol umfassen oder sein. Zum Beispiel kann das mindestens eine zweite Polymer ein Polyalkylenoxid und/oder ein Polysiloxan und/oder ein Polyphosphazen und/oder ein Polymethylmethacrylat und/oder ein Polymethacrylat und/oder ein Polyolefin und/oder ein Polyphenylen, insbesondere ein Polyalkylenoxid und/oder Polyolefin und/oder ein Polyphenylen, umfassen oder sein. Zum Beispiel kann die mindestens eine zweite Polymer keine Gruppe Q aufweisen und beispielsweise eine, insbesondere einfaches, Polyalkylenoxid (Polyether), insbesondere einen Perfluoropolyether, und/oder Polycarbonat und/oder Polysiloxan und/oder Polyphosphazen und/oder Polymethylmethacrylat und/oder Polymethacrylat und/oder Polyphenylen und/oder Polyphenylenoxid und/oder Polybenzylen-Einheit und/oder Polyolefin, zum Beispiel ein
Polyalkylenoxid (Polyether) und/oder Polyphenylen, beispielsweise einem para- Polyphenylen, und/oder Polystyrrole oder ein sonstiges Polymer sein. Perfluoropolyether, gegebenenfalls in Kombination mit mindestens einem
Lithium-Leitsalz, können als Polymerelektrolyt insbesondere in Lithium-Schwefel- Zellen, insbesondere mit SPAN als Kathodenmaterial, vorteilhaft verwendet werden. (Poly-)phenylen-Einheiten und/oder (Poly-)Styrol-Einheiten, welche zu höheren Glasübergangstemperaturen führen können, können im Hinblick auf mechanische Eigenschaften, insbesondere als lithiumionen-leitfähige Matrix für SPAN, vorteilhaft sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst beziehungsweise ist das mindestens eine zweite Polymer jedoch (mindestens) ein erfindungsgemäßes Polymer, insbesondere Homopolymer und/oder Co-Polymer, mit mindestens einer, von der mindestens einen Wiederholungseinheit des mindestens einen ersten Polymers unterschiedlichen Wiederholungseinheit, insbesondere der all m in n chemischen Formel:
Figure imgf000196_0001
, und/oder mindestens ein, fluoriertes und/oder Lithiumsulfonat substituiertes Polymer, insbesondere einen Perfluoropolyether und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes, insbesondere fluoriertes, Polyolefin und/oder einen Lithiumsulfonat substituierten, insbesondere fluorierten, Polyether und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes, insbesondere fluoriertes, Polyphenylen, beispielsweise ein Lithiumionen haltiges, zum Beispiel Lithiumionen
ausgetauschtes, Nafion. A, X, x und Q können dabei wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. So kann die Lithiumleitfähigkeit gegebenenfalls weiter gesteigert werden. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst beziehungsweise ist der mindestens eine Polymerelektrolyt mindestens ein Polymer, insbesondere Polymerelektrolyten, aufweisend mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000196_0002
,
wobei -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit steht,
wobei X für einen Spacer steht, wobei x für die Anzahl des Spacers X steht und 1 oder 0 ist, und wobei Q für eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ steht oder wobei Q für eine positiv geladene Gruppe Q+ und ein Gegenion Z- steht. Dies hat sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, da hierdurch die Ionendissoziation erhöht und die Polysulfidlöslichkeit verringert werden kann. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst
beziehungsweise ist der mindestens eine Polymerelektrolyt:
- (mindestens) ein Co-Polymer, beispielsweise ein Block-Co-Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, und/oder ein alternierendes Co-Polymer und/oder ein statistisches Co-Polymer, insbesondere ein Block-Co-Polymer, beispielsweise ein Kamm-Co-Polymer, welches mindestens eine erste Wiederholungseinheit und mindestens eine zweite, von der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit unterschiedliche Wiederholungseinheit aufweist, wobei die mindestens eine erste Wiederholungseinheit die allgemeine
e Formel:
Figure imgf000197_0001
aufweist, und/oder
- eine Polymermischung, insbesondere ein Polymerblend, aus mindestens einem ersten Polymer und mindestens einem zweiten Polymer, wobei das mindestens eine erste Polymer mindestens eine Wiederholungseinheit der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000197_0002
aufweist.
A, X, x und Q können dabei wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein.
Beispielsweise kann dabei das (Co-)Polymer beziehungsweise die
Polymermischung mindestens eine der vorstehend erläuterten speziellen Wiederholungseinheiten umfassen. Besonders vorteilhaft können Wiederholungseinheiten mit einer positiv geladenen Gruppe Q+ und einem Gegenion Z- und/oder mit einer negativ geladenen Gruppe Q- und einem Gegenion Z+ in Kombination mit ungeladenen, ionenleitfähigen beziehungsweise -leitenden, Gruppen, beispielsweise
Alkylenoxidgruppen und/oder cyclischen und/oder acyclischen Carbonatgruppen und/oder cyclischen und/oder acyclischen Carbonsäureestergruppen, beispielsweise Lactongruppen und/oder cyclischen und/oder acyclischen
Carbamatgruppen, insbesondere Alkylenoxidgruppen, wie Oligo-Alkylenoxid- Gruppen und/oder Polyethern, herausgestellt, da durch die positiv
beziehungsweise negativ geladene Gruppe Q+ beziehungsweise Q- die
Ionendissoziation erhöht und durch die ungeladene Gruppe Q die Ionenmobilität erhöht werden kann, was insgesamt zu einer deutlichen Steigerung der
Ionenleitfähigkeit, beispielsweise Lithiumionenleitfähigkeit, führen kann. Daher kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit und/oder das mindestens eine zweite Polymer insbesondere ein Alkylenoxid und/oder eine cyclische Carbonatgruppe und/oder eine Lactongruppe und/oder eine cyclische Carbamatgruppe und/oder eine acyclische Carbonatgruppe und/oder eine acyclische Carbonsäureestergruppe und/oder eine acyclische Carbamatgruppe aufweisen. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform ist
- die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine Alkylenoxid-Einheit und/oder eine Wiederholungseinheit, die eine Alkylenoxid-Funktion
(Alkylenoxid-Gruppe) trägt, und/oder
- das mindestens eine zweite Polymer ein Polyalkylenoxid (Polyether) und/oder weist eine Wiederholungseinheit auf, die eine Alkylenoxid-Funktion
(Alkylenoxid-Gruppe) trägt.
Eine Kombination von einer positiv oder negativ geladenen Gruppe Q+ ,Q- und einem Alkylenoxid, beispielsweise einer Alkylenoxid-Einheit und/oder einer Alkylenoxid-Funktion und/oder einem Polyalkylenoxid, hat sich als besonders vorteilhaft herausgestellt, da durch die positiv beziehungsweise negativ geladene Gruppe Q+ beziehungsweise Q- die Ionendissoziation erhöht und durch das Alkylenoxid die Ionenmobilität erhöht werden kann, was insgesamt zu einer deutlichen Steigerung der Ionenleitfähigkeit, beispielsweise
Lithiumionenleitfähigkeit, führen kann. Insbesondere kann das Co-Polymer ein Block-Co-Polymer, zum Beispiel ein Multi-Block-Co-Polymer, sein. Dabei kann insbesondere die Länge der Blöcke so gewählt sein, dass das Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz, dissoziert vorliegt und gleichzeitig eine ausreichende Beweglichkeit der Ionen, insbesondere Lithiumionen, im Alkylenoxid, beispielsweise Polyether, vorliegt. Die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit kann insbesondere eine Alkylenoxid-Einheit und/oder eine Wiederholungseinheit, die eine Alkylenoxid- Funktion, beispielsweise eine Oligo-Alkylenoxid-Funktion, zum Beispiel mit 1 beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6 Wiederholungseinheiten, trägt, sein. Beispielsweise kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine Ethylenoxid-Einheit und/oder eine Propylenoxid-Einheit und/oder eine
Wiederholungseinheit sein, die eine Ethylenoxid-Funktion und/oder eine
Propylenoxid-Funktion, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxid-Funktion und/oder eine Oligo-Propylenoxid-Funktion, beispielsweise mit 1 beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6 Wiederholungseinheiten, trägt. Insbesondere kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine Ethylenoxid-Einheit und/oder eine Wiederholungseinheit sein, die eine Ethylenoxid-Funktion, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxid-Funktion, beispielsweise eine (Oligo-)Ethylenoxidgruppe mit 1 beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6 Wiederholungseinheiten, trägt. Das mindestens eine zweite Polymer kann insbesondere ein Polyalkylenoxid (Polyether) sein und/oder eine Wiederholungseinheit aufweisen, die eine
Alkylenoxid-Funktion, beispielsweise eine Oligo-Alkylenoxid-Funktion, zum Beispiel mit 1 beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6
Wiederholungseinheiten, trägt. Beispielsweise kann das mindestens eine zweite Polymer ein Polyethylenoxid (PEO) und/oder Polypropylenoxid sein und/oder eine Wiederholungseinheit aufweisen, die eine Ethylenoxid-Funktion und/oder eine Propylenoxid-Funktion, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxid-Funktion und/oder eine Oligo-Propylenoxid-Funktion, beispielsweise mit 1
beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6 Wiederholungseinheiten, trägt. Insbesondere kann das mindestens eine zweite Polymer ein Polyethylenoxid (PEO) sein und/oder eine Wiederholungseinheit aufweisen, die eine Ethylenoxid- Funktion, zum Beispiel eine Oligo-Ethylenoxid-Funktion, beispielsweise eine (Oligo-)Ethylenoxidgruppe mit 1 beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6 Wiederholungseinheiten, trägt. Gegebenenfalls kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit und/oder das mindestens eine zweite Polymer fluoriert und/oder mit Lithiumsulfonat substituiert sein. Beispielsweise kann die mindestens eine zweite
Wiederholungseinheit und/oder das mindestens eine zweite Polymer ein Perfluoropolyether und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes, insbesondere fluoriertes, Polyolefin und/oder ein Lithiumsulfonat substituierter, insbesondere fluorierter, Polyether und/oder ein Lithiumsulfonat substituiertes, gegebenenfalls fluoriertes, Polyphenylen umfassen oder sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform ist
- die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Alkylenoxid-Einheit und/oder eine Wiederholungseinheit, die eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Alkylenoxid-Funktion, beispielsweise Oligo- Alkylenoxid-Funktion, trägt, und/oder
- das mindestens eine zweite Polymer ein teilweise oder vollständig fluoriertes, insbesondere perfluoriertes, Polyalkylenoxid (Perfluorpolyether) und/oder weist eine Wiederholungseinheit auf, die eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Alkylenoxid-Funktion, beispielsweise Oligo-Alkylenoxid-Funktion, trägt.
Durch eine Fluorierung kann vorteilhafterweise die Polysulfidlöslichkeit reduziert werden. Die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit kann insbesondere eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Alkylenoxid- Einheit und/oder eine Wiederholungseinheit, die eine eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Alkylenoxid-Funktion, beispielsweise eine Oligo-Alkylenoxid-Funktion, zum Beispiel mit 1
beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6 Wiederholungseinheiten, trägt, sein. Beispielsweise kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Ethylenoxid- Einheit und/oder Propylenoxid-Einheit und/oder eine Wiederholungseinheit sein, die eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte,
Ethylenoxid-Funktion und/oder Propylenoxid-Funktion trägt. Insbesondere kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Ethylenoxid-Einheit und/oder eine
Wiederholungseinheit sein, die eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Ethylenoxid-Funktion, zum Beispiel eine Oligo- Ethylenoxid-Funktion, trägt. Das mindestens eine zweite Polymer kann insbesondere ein teilweise oder vollständig fluoriertes, insbesondere perfluoriertes, Polyalkylenoxid (Polyether) sein und/oder eine Wiederholungseinheit aufweisen, die eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Alkylenoxid-Funktion,
beispielsweise eine Oligo-Alkylenoxid-Funktion, zum Beispiel mit 1
beziehungsweise 2 bis 15, beispielsweise 2 bis 6 Wiederholungseinheiten, trägt. Beispielsweise kann das mindestens eine zweite Polymer ein teilweise oder vollständig fluoriertes, insbesondere perfluoriertes, Polyethylenoxid und/oder Propylenoxid sein und/oder eine Wiederholungseinheit aufweisen, die eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Ethylenoxid- Funktion und/oder Propylenoxid-Funktion trägt. Insbesondere kann das
mindestens eine zweite Polymer ein teilweise oder vollständig fluoriertes,
insbesondere perfluoriertes, Polyethylenoxid sein und/oder eine
Wiederholungseinheit aufweisen, die eine teilweise oder vollständig fluorierte, insbesondere perfluorierte, Ethylenoxid-Funktion, zum Beispiel eine Oligo- Ethylenoxid-Funktion, trägt. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform umfasst beziehungsweise ist der mindestens eine Polymerelektrolyt mindestens eine
Wiederholun seinheit der all emeinen chemischen Formel:
Figure imgf000201_0001
und/oder
Figure imgf000202_0001
insbesondere wobei die mindestens eine erste Wiederholungseinheit, beis ielsweise die Wiederholungseinheit:
Figure imgf000202_0002
, und/oder das mindestens eine erste Polymer mindestens eine Wiederholungseinheit der vorstehenden allgemeinen chemischen Formel aufweist. Die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit, beispielsweise die Wiederholungseinheit:
Figure imgf000203_0001
,
kann dabei beispielsweise (mindestens) eine Wiederholungseinheit der all m in n h mi h n F rm l:
Figure imgf000203_0002
und/oder
Figure imgf000204_0001
umfassen beziehungsweise dafür stehen. Insbesondere kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit, beispielsweise die Wiederholungseinheit:
Figure imgf000204_0002
,
dabei beispielsweise (mindestens) eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000205_0001
beziehungsweise dafür stehen. Zum Beispiel kann das Co-Polymer Poly[(4- styrolsulfonyl)(trifluoromethansulfonyl)imid] sein, Gegebenenfalls kann das Co-Polymer (P) weiterhin mindestens eine dritte Wiederholungseinheit und/oder die Polymermischung weiterhin mindestens ein drittes, insbesondere von dem ersten Polymer und dem zweiten Polymer unterschiedliches, Polymer umfassen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der Polymerelektrolyt weiterhin mindestens ein Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz. So kann gegebenenfalls die Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, weiter erhöht werden. Je nach Block-Co-Polymer kann trotz einer hohen Transferzahl eine geringe Beimischung eines Leitsalzes, insbesondere Lithium- Leitsalzes, von Vorteil sein, um den Glaspunkt des Block-Co-Polymers zu verringern und damit die Gesamtmobilität der Lithiumionen im System zu erhöhen, was jedoch auf Kosten einer Reduktion der Transferzahl gehen kann. Idealerweise kann in diesem Fall ein Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz, verwendet werden, dessen Anion gut mit der Gruppe Q wechselwirkt. Zum Beispiel kann Lithiumbis(trifluormethansulfonyl)imid (LiTFSI) bei einer
Sulfonylimidgruppe eingesetzt werden. Das Leitsalz kann beispielsweise ein Lithiumleitsalz oder ein Natriumleitsalz, insbesondere ein Lithiumleitsalz, sein. Als Lithiumsalze können gängige Lithium-Leitsalze eingesetzt werden.
Beispielsweise kann das mindestens eine Lithium-Leitsalz
Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) und/oder Lithiumbis(trifluormethan- sulfonyl)imid (LiTFSI) und/oder Lithiumbisoxalatoborat (LiBOB) und/oder Trifluormethansulfonat (LiTriflate) und/oder Lithiumperchlorat (LiClO4) und/oder Lithiumdifluorooxalatoborat (LiDFOB) und/oder Lithiumtetrafluoroborat (LiBF4) und/oder Lithiumbromid (LiBr) und/oder Lithiumiodid (LiI) und/oder Lithiumchlorid (LiCl) umfassen oder sein. Dabei können das Anion Z- und das Anion des mindestens einen Lithium-Leitsalzes unterschiedlich oder identisch sein. Im Rahmen einer Ausgestaltung dieser Ausführungsform sind das Anion des mindestens einen Leitsalzes, insbesondere Lithium-Leitsalzes, und Z- beziehungsweise Q- aus der gleichen Anionenklasse, beispielsweise der Sulfonylimide, zum Beispiel Trifluormethansulfonylimid und/oder
Pentafluorethansulfonylimid und/oder Fluorsulfonylimid, insbesondere
Ttrifluormethansulfonylimid, ausgewählt. So können vorteilhafterweise unerwünschte Nebenreaktionen vermieden werden und insbesondere zudem erzielt werden, dass das Anion des mindestens einen Leitsalzes und Z- beziehungsweise Q- Alkaliionen, insbesondere Lithiumionen, ähnlich, beispielsweise gleich, stark koordinieren, was sich vorteilhaft auf die
Ionenmobilität auswirken kann. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung dieser Ausführungsform weist das mindestens eine Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz, das Gegenion Z- beziehungsweise Z+ des Polymers beziehungsweise Polymerelektrolyten, insbesondere der positiv geladenen Gruppe Q+ beziehungsweise der negativ geladenen Gruppe Q- , auf. Beispielsweise kann das Anion Z- gleich dem Anion des mindestens einen Leitsalzes, insbesondere Lithium-Leitsalzes, sein. Die Lithiumsalzkonzentration kann insbesondere von der Anzahl der
Sauerstoffatome im Polymer beziehungsweise Polymerelektrolyten abhängen. Insbesondere kann das stöchiometrische Verhältnis von Lithiumionen des mindestens einen Lithium-Leitsalzes zu Sauerstoffatomen des
Polymerelektrolyten beziehungsweise des Polymers in einem Bereich 1:2 bis 1:100, insbesondere von 1:5 beziehungsweise 1:10 bis 1:25, beispielsweise vom 1:10 bis 1:15, liegen. Dies kann vorteilhafterweise ein optimaler Bereich im Hinblick auf die effektiven, mobilen Ladungsträger und die Mobilität in
Abhängigkeit von der Glastemperatur sein. Das stöchiometrische Verhältnis von Lithiumionen des mindestens einen Lithium-Leitsalzes zu Wiederholungseinheiten des Polymerelektrolyten beziehungsweise des Polymers kann beispielsweise in einem Bereich von 2:1 bis 1:100 liegen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform sind die Partikel mit einem ionenleitfähigen beziehungsweise ionenleitenden, insbesondere
lithiumionenleitfähigen beziehungsweise lithiumionenleitenden, Polymer beziehungsweise Polymerelektrolyten, beispielsweise der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000207_0001
und/oder mit Polyethylenglycol und/oder Polyethylenoxid, beschichtet. So können Polysulfide vorteilhafterweise besonders effektiv an einem Wegdiffundieren gehindert werden. A, X, x und Q können dabei wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Die Beschichtung kann dabei beispielsweise ein vorstehend beschriebenes Polymer beziehungsweise Polymerelektrolyten umfassen beziehungsweise daraus ausgebildet sein. Beispielsweise kann dabei das Polymer der Beschichtung mindestens eine der vorstehend erläuterten speziellen Wiederholungseinheiten umfassen. Des Weiteren ist es möglich die Leitfähigkeit durch die Beimischung von ionischen Flüssigkeiten (Englisch: Ionic Liquids) zu erhöhen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das Kathodenmaterial daher weiterhin mindestens eine ionische Flüssigkeit. So kann vorteilhafterweise die Mobilität im System erhöht beziehungsweise die Glastemperatur reduziert werden und so die Ionenleitfähigkeit, insbesondere Lithiumionenleitfähigkeit, erhöht werden.
Insbesondere kann die ionische Flüssigkeit mindestens ein Kation, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Pyridinium-Kationen und/oder, insbesondere quartären, Ammonium-Kationen und/oder Imidazolium-Kationen und/oder Piperidinium-Kationen und/oder Pyrrolidinium-Kationen und/oder, insbesondere quartäre, Phosphonium-Kationen und/oder Guanidinium-Kationen und/oder Morpholinium-Kationen und/oder Uronium-Kationen und/oder Thiouronium- Kationen, und/oder mindestens ein Anion, ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Trifluormethansulfonat (Triflat) und/oder Tetrafluoroborat und/oder Bisoxalatoborat und/oder Hexafluorophosphat und/oder
Bis(trifluormethansulfonyl)imid und/oder Bis(perfluorethansulfonyl)imid und/oder Bis(fluormethansulfonyl)imid und/oder Difluorooxalatoborat und/oder Perchlorat und/oder Bromid und/oder Iodid und/oder Chlorid, umfassen. Dabei können das Anion Z- und das Anion des mindestens einen Lithium-Leitsalzes und/oder der ionischen Flüssigkeit unterschiedlich oder gleich sein. Insbesondere kann jedoch das Anion Z- gleich dem Anion des mindestens einen Lithium-Leitsalzes und/oder der ionischen Flüssigkeit sein. So können vorteilhafterweise unerwünschte Nebenreaktionen beziehungsweise ein Auskristallisieren von Lithiumsalz vermieden werden. Darüber hinaus ist es möglich die Leitfähigkeit durch die Beimischung von nicht- wässrigen Lösungsmitteln und/oder Komponenten, die in Flüssigelektrolyten eingesetzt werden, beispielsweise Carbonat- und/oder Ether-basierte
Substanzen beziehungsweise Lösungsmittel, zu erhöhen. Gegebenenfalls kann der mindestens eine Polymerelektrolyt beziehungsweise das Kathodenmaterial weiterhin mindestens einen Carbonat-basierten und/oder Ether-basierten Zusatzstoff, beispielsweise mindestens ein Carbonat-basiertes und/oder Ether-basiertes Lösungsmittel, umfassen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst der Polymerelektrolyt, mindestens eine Wiederholungseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000208_0001
,
wobei -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit steht,
wobei X für einen Spacer steht, wobei x für die Anzahl des Spacers X steht und 1 oder 0 ist, und
wobei Q für eine positiv geladene Gruppe Q+ und ein Gegenion Z- steht, insbesondere wobei Q+ für eine Gruppe auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit steht, beispielsweise wobei Q+ für wobei Pyridiniumgruppe oder eine Ammoniumgruppe oder eine Imidazoliumgruppe oder eine
Piperidiniumgruppe oder eine Pyrrolidiniumgruppe oder eine Phosphoniumgruppe oder eine Guanidiniumgruppe oder eine Morpholiniumgruppe oder eine Uroniumgruppe oder eine Thiouroniumgruppe und/oder wobei Z- für ein Anion, insbesondere ein Lithium-Leitsalzanion, steht, oder
wobei Q für eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ steht, insbesondere wobei Q- für eine Gruppe auf der Basis eines Lithium- Leitsalzanions und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit oder eine Sulfonatgruppe steht, beispielsweise wobei Q- für eine Sulfonylimidgruppe und/oder eine Sulfonatgruppe, und/oder Z+ für ein Alkaliion, beispielsweise ein Lithiumion und/oder Natriumion, insbesondere ein Lithiumion, steht, oder wobei Q für eine cyclische Carbonatgruppe oder eine Lactongruppe oder eine cyclische Carbamatgruppe oder eine acyclische Carbonatgruppe oder eine acyclische Carbonsäureestergruppe oder eine acyclische Carbamatgruppe oder eine Alkylenoxidgruppe steht, insbesondere wobei Q für eine cyclische
Carbonatgruppe oder eine Lactongruppe oder eine cyclische Carbamatgruppe oder eine acyclische Carbonatgruppe oder eine acyclische
Carbonsäureestergruppe oder eine acyclische Carbamatgruppe steht, und wobei die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- zumindest eine
polyfunktionalisierte Siloxan-Einheit und/oder eine polyfunktionalisierte
Phosphazen-Einheit und/oder eine polyfunktionalisierte Phenylen-Einheit, beispielsweise eine polyfunktionalisierte Siloxan-Einheit, umfasst. Insbesondere kann dabei die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- für eine polyfunktionalisierte Polymerrücken bildende Einheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000210_0001
stehen beziehungsweise diese umfassen, wobei xq jeweils für eine
Anbindungsstelle steht, an welcher jeweils eine Gruppe Q, insbesondere Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, über einen Spacer Xx an die
Polymerrücken bildende Einheit -[A]- angebunden ist, insbesondere wobei R’ für Wasserstoff oder eine Alkylgruppe steht. Dabei kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- und/oder der Spacer X und/oder die Gruppe Q, beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, und/oder das Anion Z- und/oder das Kation Z+ wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Beispielsweise kann dabei die mindestens eine
Wiederholungseinheit (mindestens) eine vorstehend erläuterte spezielle
Wiederholungseinheit umfassen beziehungsweise sein. Im Rahmen einer weiteren speziellen Ausgestaltung umfasst der
Polymerelektrolyt mindestens ein Co-Polymer (P), insbesondere Block-Co- Polymer, beispielsweise Multi-Block-Co-Polymer, aufweisend mindestens eine erste Wiederholungseinheit und mindestens eine zweite, von der mindestens einen ersten Wiederholungseinheit unterschiedliche Wiederholungseinheit, wobei die mindestens eine erste Wiederholungseinheit die allgemeine chemische Formel:
Figure imgf000211_0001
aufweist,
wobei -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit steht,
wobei X für einen Spacer steht, wobei x für die Anzahl des Spacers X steht und 1 oder 0 ist, und
wobei Q für eine positiv geladene Gruppe Q+ und ein Gegenion Z- steht, insbesondere wobei Q+ für eine Gruppe auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit steht, beispielsweise wobei Q+ für wobei Pyridiniumgruppe oder eine Ammoniumgruppe oder eine Imidazoliumgruppe oder eine
Piperidiniumgruppe oder eine Pyrrolidiniumgruppe oder eine
Phosphoniumgruppe oder eine Guanidiniumgruppe oder eine
Morpholiniumgruppe oder eine Uroniumgruppe oder eine Thiouroniumgruppe und/oder wobei Z- für ein Anion, insbesondere ein Lithium-Leitsalzanion, steht, insbesondere wobei der Spacer X mindestens eine weitere, positiv geladene Gruppe Q+ , insbesondere auf der Basis eines Kations einer ionischen Flüssigkeit, insbesondere mindestens eine Ammoniumiongruppe und/oder mindestens eine Pyridiniumgruppe und/oder mindestens eine Imidazoliumgruppe und/oder mindestens eine Piperidiniumgruppe und/oder mindestens eine
Pyrrolidiniumgruppe und/oder mindestens eine Phosphoniumgruppe und/oder mindestens eine Guanidiniumgruppe und/oder mindestens eine
Morpholiniumgruppe und/oder mindestens eine Uroniumgruppe und/oder mindestens eine Thiouroniumgruppe, insbesondere mindestens eine
Ammoniumgruppe und/oder mindestens eine Pyridiniumgruppe und/oder mindestens eine Imidazoliumgruppe, beispielsweise mindestens eine
Ammoniumgruppe und/oder mindestens eine Pyridiniumgruppe, umfasst, oder wobei Q für eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ ,
beispielsweise Alkaliion, insbesondere Lithiumion, steht, insbesondere wobei Q- für eine Gruppe auf der Basis eines Lithium-Leitsalzanions und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit oder eine Sulfonatgruppe steht, beispielsweise wobei Q- für eine Sulfonylimidgruppe und/oder eine Sulfonatgruppe, und/oder Z+ für ein Alkaliion, beispielsweise ein Lithiumion und/oder Natriumion,
insbesondere ein Lithiumion, steht, wobei der Spacer X mindestens eine weitere, negativ geladene Gruppe Q- , insbesondere auf der Basis eines Lithium- Leitsalzanions und/oder eines Anions einer ionischen Flüssigkeit und/oder eine Sulfonatgruppe, insbesondere mindestens eine Sulfonylimidgruppe und/oder mindestens eine Sulfonatgruppe, umfasst. Dabei kann die mindestens eine zweite Wiederholungseinheit die allgemeine chemis l:
Figure imgf000212_0001
aufweisen, wobei -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit steht,
wobei X für einen Spacer steht, wobei x für die Anzahl des Spacers X steht und 1 oder 0 ist,
wobei Q jedoch für eine ungeladene Gruppe Q, beispielsweise für eine
Alkylenoxidgruppe oder eine cyclische Carbonatgruppe oder eine Lactongruppe oder eine cyclische Carbamatgruppe oder eine acyclische Carbonatgruppe oder eine acyclische Carbonsäureestergruppe oder eine acyclische Carbamatgruppe steht, insbesondere für eine Alkylenoxidgruppe, steht. Dabei kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- und/oder der Spacer X und/oder die Gruppe Q, beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, und/oder das Anion Z- und/oder das Kation Z+ wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Beispielsweise kann dabei die mindestens eine erste und/oder zweite Wiederholungseinheit (mindestens) eine vorstehend erläuterte spezielle Wiederholungseinheit umfassen beziehungsweise sein. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform weist der mindestens eine als Kathodenmaterialbinder dienende Polymerelektrolyt mindestens eine
ngseinheit der allgemeinen chemischen Formel:
Figure imgf000213_0001
auf. Dabei kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- und/oder der Spacer X und/oder die Gruppe Q, beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, und/oder das Anion Z- und/oder das Kation Z+ wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Dabei kann der mindestens eine
Kathodenmaterialbinder dienende Polymerelektrolyt gleich oder unterschiedlich zu dem vorstehend erläuterten mindestens einen Polymerelektrolyten sein. Das Kathodenmaterial kann beispielsweise, bezogen auf das Gesamtgewicht des Kathodenmaterials,≥ 50 Gew.-% bis≤ 90 Gew.-%, beispielsweise ≥ 50 Gew.-% bis≤ 80 Gew.-%, insbesondere≥ 60 Gew.-% bis≤ 70 Gew.-%, an Kathodenaktivmaterial, und≥ 5 Gew.-% bis≤ 30 Gew.-%, beispielsweise ≥ 20 Gew.-% bis≤ 30 Gew.-% an Festelektrolyt, insbesondere aus dem mindestens einen anorganischen Ionenleiter und dem mindestens einen Polymerelektrolyten beziehungsweise Polymer, umfassen. Gegebenenfalls kann das Kathodenmaterial weiterhin, bezogen auf das Gesamtgewicht des
Kathodenmaterials,≥ 5 Gew.-% bis≤ 10 Gew.-% an Zusätzen und/oder Additiven, beispielsweise Leitfähigkeitszusätzen und/oder -Additiven, umfassen. Beispielsweise kann der Festelektrolyt≥ 50 Gew.-% bis≤ 90 Gew.-%, insbesondere≥ 70 Gew.-% bis≤ 90 Gew.-%, an dem mindestens einen sulfidischen Ionenleiter und≥ 10 Gew.-% bis≤ 50 Gew.-%, insbesondere ≥ 10 Gew.-% bis≤ 30 Gew.-%, an dem mindestens einen, insbesondere ionenleitfähigen beziehungsweise ionenleitenden, Polymer umfassen. Beispielsweise kann das Kathodenmaterial mindestens einen
Leitfähigkeitszusatz- und/oder -additiv, insbesondere zur Steigerung der elektrischen Leitfähigkeit in der Kathode, umfassen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst das Kathodenmaterial mindestens einen, insbesondere elektrischen, Leitzusatz beziehungsweise Leitadditiv. Beispielsweise kann das Kathodenaktivmaterial mindestens eine Kohlenstoffmodifikation, zum Beispiel Leitkohlenstoff, wie Ruß,
Kohlenstofffasern, Graphit, et cetera, umfassen. Alternativ oder zusätzlich kann das Kathodenmaterial mindestens ein Leitsalz, insbesondere Lithium-Leitsalz, umfassen. Gegebenenfalls kann das
Kathodenmaterial weiterhin mindestens eine ionische Flüssigkeit umfassen. Das Kathodenmaterial kann insbesondere für eine erfindungsgemäße Zelle ausgelegt sein. Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile des erfindungsgemäßen Kathodenmaterials wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, dem erfindungsgemäßen
Elektrospinnsystem, dem erfindungsgemäßen Separator, der
erfindungsgemäßen Kathode, der erfindungsgemäßen Zelle und der
erfindungsgemäßen Batterie sowie auf die Figuren und die Figurenbeschreibung verwiesen.
Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Elektrospinnsystem, insbesondere zur Durchführung eines erfindungsgemäßen Verfahrens. Das Elektrospinnsystem kann beispielsweise mindestens eine Elektrospinndüse, insbesondere
mindestens zwei Elektrospinndüsen, und eine Gegenelektrode aufweisen. Im Rahmen einer Ausführungsform ist mindestens eine Elektrospinndüse und/oder die Gegenelektrode und/oder ein Kathodenstromkollektorträger drehbar. Beispielsweise können mindestens eine Elektrospinndüse und/oder die Gegenelektrode und/oder der Kathodenstromkollektorträger um eine Achse, gegebenenfalls auch um mehrere Achsen, parallel zur Elektrospinnrichtung drehbar. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst das Elektrospinnsystem zwei oder mehr Elektrospinndüsen. Beispielsweise kann das Elektrospinnsystem zwei oder mehr umeinander, insbesondere parallel zueinander, beispielsweise um eine Achse oder gegebenenfalls auch mehrere Achsen parallel zur Elektrospinnrichtung, drehbare Elektrospinndüsen umfassen. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst das Elektrospinnsystem mindestens zwei Elektrospinndüsenanordnungen aus mehreren
Elektrospinndüsen, insbesondere jeweils zur Ausbildung eines Faserbündels. Dabei können die Elektrospinndüsenanordnungen beispielsweise umeinander und/oder um eine (weitere) Achse parallel zur Elektrospinnrichtung drehbar angeordnet sein. Beispielsweise können dabei die Elektrospinndüsen der Elektrospinndüsenanordnungen und die Elektrospinndüsenanordnungen untereinander gegenläufig drehbar sein. So können vorteilhafterweise seilartige Faserstrukturen mit einer hohen Dichte und guten Kontaktierung hergestellt werden. Im Rahmen einer weiteren Ausgestaltung ist der Kathodenstromkollektorträger lateral, beispielsweise in eine X-Richtung und/oder in eine Y-Richtung, verschiebbar. So kann vorteilhaferweise eine gleichmäßig verteilte Auftragung der gesponnenen Fasern auf den Kathodenstromkollektor erzielt und/oder das Verfahren als kontinuierlicher Prozess ausgestaltet werden. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst das Elektrospinnsystem mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, insbesondere Polymerfaser- Elektrospinndüse, und/oder mindestens eine Elektronenleiterfaser- Elektrospinndüse und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, beispielsweise Schwefelfaser-Elektrospinndüse. Insbesondere kann das
Elektrospinnsystem mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse, und mindestens eine Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse und/oder mindestens eine
Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse und/oder mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, beispielsweise Schwefelfaser- Elektrospinndüse, umfassen. Beispielsweise können die Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse/n, und/oder die Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse/n und/oder die Ionenleiterfaser- Elektrospinndüse/n und/oder die weitere Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse/n, beispielsweise Schwefelfaser-Elektrospinndüse/n, drehbar, zum Beispiel umeinander drehbar und/oder um eine oder mehrere Achsen parallel zur Elektrospinnrichtung, sein. Die Gegenelektrode und die Elektrospinndüse/n, insbesondere die
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser- Elektrospinndüse/n, und/oder die Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse/n und/oder Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse/n und/oder weitere
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, beispielsweise Schwefelfaser- Elektrospinndüse/n, können dabei gegebenenfalls in gegenläufige Richtungen drehbar sein. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst das Elektrospinnsystem mehrere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüsen, insbesondere mehrere Polymerfaser-Elektrospinndüsen, und mindestens eine Elektronenleiterfaser- Elektrospinndüse und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, beispielsweise Schwefelfaser-Elektrospinndüse. Gegebenenfalls kann das Elektrospinnsystem auch mehrere Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüsen und/oder mehrere Ionenleiterfaser-Elektrospinndüsen und/oder weitere
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüsen, beispielsweise Schwefelfaser- Elektrospinndüsen, umfassen. Beispielsweise können eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse/n, insbesondere eine oder mehrere Polymerfaser- Elektrospinndüse/n, um mindestens eine Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse und/oder um mindestens eine Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse und/oder um mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, beispielsweise Schwefelfaser-Elektrospinndüse, (herum) angeordnet sein. Zum Beispiel können eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse/n, und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, beispielsweise Schwefelfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n beziehungsweise Polymerfaser-Elektrospinndüse/n, um mindestens eine Elektronenleiterfaser- Elektrospinndüse herum angeordnet sein. So kann vorteilhafterweise die elektrische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials verbessert werden. Alternativ oder zusätzlich können zum Beispiel auch eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser- Elektrospinndüse/n, und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktiv- materialfaser-Elektrospinndüse/n, beispielsweise Schwefelfaser- Elektrospinndüse/n, insbesondere eine oder mehrere Kathodenaktivmaterial- faser-Elektrospinndüse/n beziehungsweise Polymerfaser-Elektrospinndüse/n, um mindestens eine Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse herum angeordnet sein. So kann vorteilhafterweise die ionische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials verbessert werden. Insofern mehrere Elektrospinndüsen um mindestens eine Elektronenleiterfaser- Elektrospinndüse und/oder Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse herum angeordnet sind, kann das Elektrospinnsystem beispielsweise dazu ausgelegt sein, das Elektrospinnen der mindestens einen Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse und/oder Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse beispielsweise vor dem
Elektrospinnen der darum herum angeordneten Elektrospinndüsen zu beginnen und/oder nach dem Elektrospinnen der darum herum angeordneten
Elektrospinndüsen zu beenden. So kann vorteilhafterweise bewirkt werden, dass die durch die mindestens eine innen liegende Elektrospinndüse ausgebildete Elektronenleiterfaser und/oder Ionenleiterfaser am Anfang und/oder am Ende des Faserbündels herausragt und auf diese Weise von außen gut kontaktierbar ist. Alternativ oder zusätzlich können zum Beispiel auch um eine oder mehrere (weitere) Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere
Schwefelfaser-Elektrospinndüse/n, herum eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser- Elektrospinndüse/n, und/oder Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse/n und/oder Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse/n angeordnet sein. So kann vorteilhafterweise durch die äußeren Fasern - beispielsweise im Fall von elementarem Schwefel als Kathodenaktivmaterial der inneren Faser/n - ein Abdiffundieren von Polysulfiden behindert werden. Beispielsweise können auch um die Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse/n, und/oder die weiteren Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere Schwefelfaser-Elektrospinndüse/n, herum eine oder mehrere, gegebenenfalls weitere, Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse/n und/oder Ionenleiterfaser- Elektrospinndüse/n angeordnet sein. Zum Beispiel kann das Elektrospinnsystem mindestens eine erste
Elektrospinndüsenanordnung und mindestens eine zweite
Elektrospinndüsenanordnung umfassen. Dabei kann die mindestens eine erste Elektrospinndüsenanordnung eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse/n, und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere Schwefelfaser-Elektrospinndüse/n, und mindestens eine
Ionenleiter-Elektrospinndüse umfassen und wobei die mindestens ein zweite Elektrospinndüsenanordnung eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse/n, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse/n, und/oder eine oder mehrere weitere Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse/n, insbesondere Schwefelfaser-Elektrospinndüse/n, und mindestens eine
Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse umfasst. Insbesondere kann dabei die mindestens eine Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse der mindestens einen ersten Elektrospinndüsenanordnung benachbart zu mindestens einer Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse, und/oder mindestens einer weiteren
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, insbesondere Schwefelfaser- Elektrospinndüse, der mindestens einen zweiten Elektrospinndüsenanordnung und/oder die mindestens eine Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse der mindestens einen zweiten Elektrospinndüsenanordnung benachbart zu mindestens einer Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüse, und/oder mindestens einer weiteren
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse, insbesondere Schwefelfaser- Elektrospinndüse, der mindestens einen ersten Elektrospinndüsenanordnung angeordnet sein. So kann vorteilhafterweise erzielt werden, dass die
Kathodenaktivmaterialfasern der beiden Faserbündel von beiden Leiterarten kontaktiert werden. Gegebenenfalls können die mindestens eine erste Elektrospinndüsenanordnung und die mindestens eine zweite Elektrospinndüsenanordnung umeinander drehbar angeordnet sein. Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile des erfindungsgemäßen Elektrospinnsystems wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, dem
erfindungsgemäßen Kathodenmaterial, dem erfindungsgemäßen Separator, der erfindungsgemäßen Kathode, der erfindungsgemäßen Zelle und der
erfindungsgemäßen Batterie sowie auf die Figuren und die Figurenbeschreibung verwiesen.
Weiterhin betriff die Erfindung einen Separator für eine elektrochemische Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Zelle und/oder Natrium-Zelle, insbesondere für eine Lithium-Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Schwefel-Zellen und/oder Natrium-Schwefel-Zellen, insbesondere für eine Lithium-Schwefel-Zelle. Im Rahmen einer Ausführungsform umfasst der Separator eine mehrlagige Separatorschicht, beispielsweise aus mehreren Folien. Zum Beispiel kann der Separator eine zweilagige Separatorschicht, beispielsweise aus zwei Folien. Im Rahmen einer Ausführungsform umfasst wobei die mehrlagige
Separatorschicht mindestens eine erste Separatorlage, insbesondere Folie, mit durchgängigen Aussparungen, Abstandshalter, insbesondere Erhebungen, insbesondere abstandhaltenden Erhebungen, beispielsweise Noppen, und unerhabenen Flächenabschnitten, insbesondere planen Flächenabschnitten, und weiterhin mindestens eine zweite Separatorlage, insbesondere Folie, mit durchgängigen Aussparungen und unerhabenen Flächenabschnitten,
insbesondere planen Flächenabschnitten. Dabei können insbesondere die durchgängigen Aussparungen der ersten Separatorlage gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitten der zweiten Separatorlage angeordnet sein. Die Abstandshalter, insbesondere Erhebungen, der ersten Separatorlage können dabei insbesondere
gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitten der zweiten
Separatorlage angeordnet sein. Die durchgängigen Aussparungen der zweiten Separatorlage können dabei insbesondere gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitte der ersten Separatorlage angeordnet sein. Durch die Abstandshalter, insbesondere Erhebungen, der ersten Separatorlage kann vorteilhafterweise eine Beabstandung beziehungsweise ein Zwischenraum zwischen der ersten und zweiten Separatorlage realisiert werden. Dadurch, dass die durchgängigen Aussparungen der ersten Separatorlage gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitten der zweiten Separatorlage angeordnet sind und die durchgängigen Aussparungen der zweiten Separatorlage
gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitte der ersten Separatorlage angeordnet sind und damit die durchgängigen Aussparungen der ersten und zweiten Separatorlage einander nicht überlappen, kann vorteilhafterweise eine direkte Durchdringung des Separators mit Fasern vermieden werden. So können vorteilhafterweise Kurzschlüsse vermieden und die Sicherheit einer
faserbasierten Zelle, insbesondere mit einem faserbasierten Kathodenmaterial, erhöht werden. Gegebenenfalls kann auch die zweite Separatorlage, insbesondere Folie, Abstandshalter, insbesondere Erhebungen, beispielsweise abstandhaltende Erhebungen, zum Beispiel Noppen, aufweisen. Dabei können die
Abstandshalter, insbesondere Erhebungen, der zweiten Separatorlage gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitten der ersten Separatorlage angeordnet sein. Im Rahmen einer Ausführungsform sind die erste Separatorlage und die zweite Separatorlage über die Abstandshalter, insbesondere Erhebungen der ersten Separatorlage und/oder der zweiten Separatorlage, miteinander verbunden, insbesondere verklebt. So kann vorteilhafterweise die Stabilität des Separators erhöht und die Sicherheit gesteigert werden. Weiterhin kann der Separator eine poröse Separatorschicht und/oder eine anorganische Separatorschicht aufweisen. Die poröse Separatorschicht kann beispielsweise aus einem porösen, polymeren Material ausgebildet sein. Die poröse Separatorschicht kann insbesondere als Träger dienen. Die anorganische Separatorschicht kann beispielsweise Partikel mindestens einer anorganischen, beispielsweise keramischen und/oder mineralischen, Komponente und mindestens einen polymeren Binder umfasst. Durch die anorganischen Partikel kann vorteilhafterweise ein Hindurchwachsen von Lithium-Denditen von der Anodenseite durch den Separator zur Kathodenseiten vermieden werden.
Insbesondere können die Partikel beziehungsweise die mindestens eine anorganische Komponente lithiumionenleitend sein. Zum Beispiel können die Partikel aus mindestens einem vorstehend erläuterten anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, beispielsweise mit granatartiger Struktur, ausgebildet sein. Insofern die mehrlagige Separatorschicht ausreichend stabil ist, kann der Separator auch aus einer mehrlagigen Separatorschicht ausgebildet sein beziehungsweise lediglich eine mehrlagige Separatorschicht aufweisen. Im Rahmen einer weiteren Ausführungsform umfasst der Separator mindestens zwei Separatorschichten aufweisen. Zum Beispiel kann der Separator eine mehrlagige Separatorschicht und eine poröse Separatorschicht aufweisen.
Alternativ oder zusätzlich kann der Separator eine mehrlagige Separatorschicht und eine anorganische Separatorschicht aufweisen. Alternativ oder zusätzlich kann der Separator eine anorganische Separatorschicht und eine poröse
Separatorschicht aufweisen. Die die mehrlagige Separatorschicht und/oder die anorganische Separatorschicht können kathodenseitig angeordnet ist. So kann vorteilhafterweise ein Eindringen von Fasern in den Separator und damit auch ein Durchdringen von Fasern durch den Separator in den Anodenraum besonders effektiv verhindert werden. Alternativ oder zusätzlich kann die anorganische Separatorschicht anodenseitig angeordnet sein. So kann vorteilhafterweise ein Eindringen von Lithium- Dendriten in den Separator und damit ein Durchwachsen von Dendriten durch den Separator in den Kathodenraum besonders effektiv verhindert werden. Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile des erfindungsgemäßen Separators wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, dem erfindungsgemäßen
Elektrospinnsystem, dem erfindungsgemäßen Kathodenmaterial, der
erfindungsgemäßen Kathode, der erfindungsgemäßen Zelle und der
erfindungsgemäßen Batterie sowie auf die Figuren und die Figurenbeschreibung verwiesen. Weitere Gegenstände der vorliegenden Erfindung sind eine Kathode für eine elektrochemische Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Zelle und/oder Natrium-Zelle, insbesondere für eine Lithium- Zelle, zum Beispiel für eine Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Schwefel-Zellen und/oder Natrium-Schwefel-Zellen, insbesondere für eine Lithium-Schwefel-Zelle, und/oder eine elektrochemische Zelle, zum Beispiel eine Alkalimetall-Zelle, beispielsweise eine Lithium-Zelle und/oder Natrium-Zelle, insbesondere eine Lithium-Zelle, zum Beispiel eine Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise eine Lithium-Schwefel-Zelle und/oder Natrium-Schwefel-Zelle, insbesondere eine Lithium-Schwefel-Zelle, umfassend ein erfindungsgemäßes Kathodenmaterial und/oder einen erfindungsgemäßen Separator. Die Kathode kann insbesondere ein erfindungsgemäßes Kathodenmaterial umfassen. Weiterhin kann die Kathode beispielsweise einen
Kathodenstromkollektor umfassen. Insbesondere kann die Kathode durch ein erfindungsgemäßes Verfahren hergestellt sein. Weiterhin kann die Kathode insbesondere einen Separator, beispielsweise einen erfindungsgemäßen Separator aufweisen. Das Kathodenmaterial kann dabei insbesondere zwischen dem Kathodenstromkollektor und dem Separator angeordnet sein. Die Zelle kann insbesondere eine Kathode und eine Anode umfassen. Dabei umfasst insbesondere die Kathode ein erfindungsgemäßes Kathodenmaterial. Die Zelle kann, insbesondere zwischen der Anode und der Kathode, einen Separator und/oder eine Schutzschicht, beispielsweise eine
Anodenschutzschicht und/oder eine Kathodenschutzschicht, aufweisen.
Insbesondere kann der Separator ein erfindungsgemäßer Separator sein.
Beispielsweise kann die Kathode eine erfindungsgemäße Kathode sein. Die Anode kann beispielsweise Lithium und/oder Natrium umfassen.
Insbesondere kann die Anode Lithium umfassen. Insbesondere kann die Anode eine metallische Anode sein und beispielsweise metallisches Lithium
beziehungsweise eine Lithiumlegierung umfassen. Im Rahmen einer Ausgestaltung umfasst der Separator und/oder die
Schutzschicht, beispielsweise die Anodenschutzschicht und/oder die
Kathodenschutzschicht, ein Block-Co-Polymer. Das Block-Co-Polymer kann dabei beispielsweise ein Di-Block-Co-Polymer oder Tri-Block-Co-Polymer sein. Insbesondere kann dabei der Separator und/oder die Schutzschicht,
beispielsweise Anodenschutzschicht, aus dem Block-Co-Polymer, insbesondere aus dem Di- Block-Co-Polymer oder Tri-Block-Co-Polymer, ausgebildet sein. Dabei kann das Block-Co-Polymer insbesondere eine ionisch leitfähige Phase und eine mechanisch stabile Phase aufweisen, die chemisch miteinander verbunden sind und durch Selbstorganisation ein bikontinuierliches Netzwerk ausbilden. Das erfindungsgemäße Kathodenmaterial, beispielsweise auf der Basis eines Schwefel-Polymer-Komposits mit, beispielsweise kovalent und/oder ionisch, insbesondere ionisch, an das Polymer des Komposits gebundenem Schwefel, beispielsweise auf der Basis eines Schwefel-Polyacrylnitril-Komposits, zum Beispiel SPAN, kann mit derartigen Block-Co-Polymeren besonders vorteilhaft eingesetzt werden, da auf den Einsatz von niedermolekularen
Etherverbindungen beziehungsweise -lösungsmitteln, welche beispielsweise ansonsten Block-Co-Polymere aufquellen und in ein Polymergel überführen könnten, verzichtet und auf diese Weise ein Aufquellen des Block-Co-Polymers des Separators und/oder der Schutzschicht, beispielsweise der
Anodenschutzschicht, verhindert und dessen beziehungsweise deren
Funktionsfähigkeit gewährleistet werden kann. Im Rahmen einer speziellen Ausgestaltung umfasst der Separator und/oder die Schutzschicht, beispielsweise die Anodenschutzschicht und/oder die
Kathodenschutzschicht, mindestens ein Polystyrol-Polyalkylenoxid-Block-Co- Polymer, insbesondere Polystyrol-Polyetyhlenoxid-Block-Co-Polymer, zum Beispiel Poly(styrol-b-ethylenoxid), insbesondere mit einer Molmasse der Blöcke von≥ 5000 Dalton, beispielsweise mit einer Gesamtmolmasse von≥ 150.000 Dalton, insbesondere mit einer Gesamtmolmasse von≥ 350.000 Dalton. Insbesondere kann dabei der Separator und/oder die Schutzschicht aus dem Polystyrol-Polyalkylenoxid-Block-Co-Polymer, insbesondere Polystyrol- Polyetyhlenoxid-Block-Co-Polymer, zum Beispiel Poly(styrol-b-ethylenoxid), insbesondere mit einer Molmasse der Blöcke von≥ 5000 Dalton, beispielsweise mit einer Gesamtmolmasse von≥ 150.000 Dalton, insbesondere mit einer Gesamtmolmasse von≥ 350.000 Dalton, ausgebildet sein. Der Separator und/oder die Schutzschicht, beispielsweise die Anodenschutzschicht und/oder die Kathodenschutzschicht, kann jedoch auch ein Block-Co-Polymer,
beispielsweise Tri-Block-Co-Polymer, umfassen beziehungsweise daraus ausgebildet sein, welches mindestens eine Polystyrolkomponente und
mindestens eine Polyethylenoxidkomponente und mindestens eine weitere Polymerkomponente, beispielsweise eine Polyisoprenkomponente, umfasst. Polystyrol-Polyetyhlenoxid-Block-Co-Polymer können vorteilhafterweise bei Betriebstemperaturen von elektrochemischen Zellen, insbesondere Lithium- Schwefel-Zellen, eine ionische Leitfähigkeit von > 10-5 S/cm aufweisen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen
Ausgestaltung umfasst der Separator und/oder die Schutzschicht, beispielsweise die Anodenschutzschicht und/oder die Kathodenschutzschicht, mindestens ein Polyacrylat-Polyalkylenoxid-Block-Co-Polymer, insbesondere Polyacrylat- Polyethylenoxid-Block-Co-Polymer, zum Beispiel Poly(acrylate-ethyleneoxid), insbesondere mit einer Molmasse der Blöcke von≥ 5000 Dalton, beispielsweise mit einer Gesamtmolmasse von≥ 150.000 Dalton, insbesondere mit einer Gesamtmolmasse von≥ 350.000 Dalton. Insbesondere kann dabei der Separator und/oder die Schutzschicht aus dem Polyacrylat-Polyalkylenoxid-Block-Co- Polymer, insbesondere Polyacrylat-Polyethylenoxid-Block-Co-Polymer, zum Beispiel Poly(acrylate-ethyleneoxid), insbesondere mit einer Molmasse der Blöcke von≥ 5000 Dalton, beispielsweise mit einer Gesamtmolmasse von ≥ 150.000 Dalton, insbesondere mit einer Gesamtmolmasse von≥ 350.000 Dalton, ausgebildet sein. Der Separator und/oder die Schutzschicht,
beispielsweise die Anodenschutzschicht und/oder die Kathodenschutzschicht, kann jedoch auch ein Block-Co-Polymer, beispielsweise Tri-Block-Co-Polymer, umfassen beziehungsweise daraus ausgebildet sein, welches mindestens eine Polyacrylatkomponente und mindestens eine Polyethylenoxidkomponente und mindestens eine weitere Polymerkomponente, beispielsweise eine
Polyisoprenkomponente, umfasst. Polyacrylat-Polyethylenoxid-Block-Co-Polymer können vorteilhafterweise ebenfalls bei Betriebstemperaturen von
elektrochemischen Zellen, insbesondere Lithium-Schwefel-Zellen, eine hohe ionische Leitfähigkeit aufweisen. Im Rahmen einer weiteren, alternativen oder zusätzlichen, speziellen
Ausgestaltung umfasst der Separator und/oder die Schutzschicht, beispielsweise Anodenschutzschicht und/oder die Kathodenschutzschicht, mindestens ein Polymer, zum Beispiel in Form eines Block-Co-Polymers, aufweisend mindestens eine Wiederholungseinheit r ll meinen chemischen Formel:
Figure imgf000225_0001
wobei -[A]- für eine Polymerrücken bildende Einheit steht, wobei X für einen Spacer steht, wobei x für die Anzahl des Spacers X steht und 1 oder 0 ist, und wobei Q für eine positiv geladene Gruppe Q+ und ein Gegenion Z- steht, oder wobei Q für eine negativ geladene Gruppe Q- und ein Gegenion Z+ steht, oder wobei Q für eine ungeladene Gruppe Q, insbesondere für eine cyclische Carbonatgruppe oder eine Lactongruppe oder eine cyclische Carbamatgruppe oder eine acyclische Carbonatgruppe oder eine acyclische
Carbonsäureestergruppe oder eine acyclische Carbamatgruppe oder eine Alkylenoxidgruppe, steht. Dabei kann die Polymerrücken bildende Einheit -[A]- und/oder der Spacer X und/oder die Gruppe Q, beispielsweise Q+ beziehungsweise Q- beziehungsweise Q, und/oder das Anion Z- und/oder das Kation Z+ wie vorstehend erläutert ausgestaltet sein. Beispielsweise kann dabei die mindestens eine
Wiederholungseinheit (mindestens) eine vorstehend erläuterte spezielle
Wiederholungseinheit umfassen beziehungsweise sein. Gegebenenfalls kann der Kathodenstromkollektor (Kathodenstromableiter) mit einer Beschichtung zur Verbesserung der Haftung und/oder der der elektrischen Kontaktierung und/oder der chemischen Stabilität und/oder der
Korrosionsstabilität versehen sein. Die Beschichtung kann beispielsweise eine Polymerschicht, insbesondere eine Kohlenstoffmodifikation-Polymerschicht, gegebenenfalls mit einem oder mehreren Additiven, wie Haftvermittlern, Korrosionsschutzadditive, etc., sein. Beispielsweise kann die Beschichtung einen erfindungsgemäßen Festelektrolyten umfassen und/oder eine erfindungsgemäße Schutzschicht, insbesondere Kathodenschutzschicht und/oder
Anodenschutzschicht, sein. Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile der erfindungsgemäßen Zelle wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, dem erfindungsgemäßen Kathodenmaterial, dem erfindungsgemäßen Elektrospinnsystem, dem erfindungsgemäßen Separator und der erfindungsgemäßen Batterie sowie auf die Figuren und die
Figurenbeschreibung verwiesen.
Ferner betrifft die vorliegende Erfindung eine Alkalimetall-Batterie, beispielsweise eine Lithium-Batterie und/oder Natrium-Batterie, zum Beispiel eine Lithium- Batterie, insbesondere eine Alkalimetall-Schwefel-Batterie, beispielsweise eine Lithium-Schwefel-Batterie und/oder Natrium-Schwefel-Batterie, insbesondere eine Lithium-Schwefel-Batterie, welche eine oder mehrere erfindungsgemäße Zellen umfasst. Hinsichtlich weiterer technischer Merkmale und Vorteile der erfindungsgemäßen Batterie wird hiermit explizit auf die Erläuterungen im Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Verfahren, dem erfindungsgemäßen Kathodenmaterial, dem erfindungsgemäßen Elektrospinnsystem, dem erfindungsgemäßen Separator und der erfindungsgemäßen Zelle sowie auf die Figuren und die
Figurenbeschreibung verwiesen.
Zeichnungen Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Gegenstände werden durch die Zeichnungen veranschaulicht und in der nachfolgenden Beschreibung erläutert. Dabei ist zu beachten, dass die Zeichnungen nur beschreibenden Charakter haben und nicht dazu gedacht sind, die Erfindung in irgendeiner Form einzuschränken. Es zeigen Fig.1a eine schematische, perspektivische Darstellung einer Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Elektrospinnsystems mit drehbaren
Elektrospinndüsen und/oder drehbarem Kathodenstromkollektorträger und veranschaulicht eine Ausführungsform des erfidnungsgemäßen Verfahrens;
Fig.1b eine schematische, perspektivische Darstellung einer weiteren
Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Elektrospinnsystems mit umeinander drehbaren Elektrospinndüsen und drehbarem
Kathodenstromkollektorträger;
Fig.2a-i schematische Querschnitte durch Faserbündel, welche durch
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens herstellbar sind;
Fig.3 einen schematischen Querschnitt durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kathodenmaterials; und
Fig.4 einen schematischen Querschnitt durch eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Separators. Figur 1a zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Elektrospinnsystems 100 und veranschaulicht eine Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens. Figur 1a zeigt, dass das Elektrospinnsystems 100 zwei Elektrospinndüse 110;120,130,140 umfasst. Dabei umfasst das Elektrospinnsystem 100 insbesondere eine Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse und eine weitere Elektrospinndüse 120,130,140. Die Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse 110 kann beispielsweise eine Polymerfaser-Elektrospinndüse sein. Die weitere Elektrospinndüse 120,130,140 kann beispielsweise eine Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse 120 oder eine Ionenleiterfaser- Elektrospinndüse 130 oder eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüse 14, beispielsweise eine Schwefelfaser-Elektrospinndüse, sein. Figur 1a veranschaulicht, dass das Elektrospinnen direkt auf den
Kathodenstromkollektor 15 erfolgen kann. Figur 1a deutet an, dass die Elektrospinndüsen 110;120,130,140 und/oder die Gegenelektrode (nicht dargestellt) hierzu drehbar sein können. Dabei kann die Gegenelektrode um eine zur Elektrospinnrichtung E parallele Achsen, E insbesondere längs der Elektrospinnrichtung E, drehbar sein kann. Alternativ oder zusätzlich können die Elektrospinndüsen 110;120,130,140 um eine zur Elektrospinnrichtung E parallele Achsen E, insbesondere längs der
Elektrospinnrichtung E, umeinander drehbar sein. Insofern auch die
Elektrospinndüsen 110;120,130,140 drehbar sind, können diese
110;120,130,140 beispielsweise zur Gegenelektrode gegenläufig drehbar sein. Figur 1a veranschaulicht, dass durch ein derartiges Elektrospinnsystem 100 Fasern 11;12,13,14 versponnen werden können. Dazu können beim
Elektrospinnen die Gegenelektrode und/oder die Elektrospinndüsen
110,120,130,140 gedreht werden. Figur 1 veranschaulicht, dass so eine Kathodenaktivmaterialfaser 11
beziehungsweise eine Polymerfaser 11’ zur Ausbildung einer
Kathodenaktivmaterialfaser 11 mit einer Elektronenleiterfaser 12 oder
Ionenleiterfaser 13 oder weiteren Kathodenaktivmaterialfaser 14 versponnen werden kann. Dabei kann beispielsweise zunächst, beispielsweise in einem Verfahrensschritt a), eine Polymerfaser 11’ elektrogesponnen werden (siehe Figur 1a) und die Polymerfaser 11’ dann, beispielsweise in einem Verfahrensschritt b), (nicht dargestellt) unter Ausbildung einer Kathodenaktivmaterialfaser 11 sulfidisiert werden. Die Sulfidisierung kann dabei beispielsweise durch Erhitzen der Polymerfaser 11’ in Gegenwart von elementarem Schwefel auf eine Temperatur von≥ 300 °C erfolgen. Die Polymerfaser 11’ kann dabei aus einer
Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen werden, welche mindestens ein intrinsisch elektrisch leitendes Polymer und/oder mindestens einen Polymer- Präkursor, insbesondere Polyacrylnitril und/oder Anilin, zur Ausbildung eines intrinsisch elektrisch leitenden Polymers, insbesondere von cyclisiertem
Polyacrylnitril und/oder von Polyanilin, umfasst. Dabei kann insbesondere eine Kathodenaktivmaterialfaser 11 ausgebildet werden, welche einen Schwefel- Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer-Komposit, mit, insbesondere kovalent, beispielsweise an Kohlenstoff, gebundenem Schwefel, zum Beispiel SPAN, enthält. Die in Figur 1b gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch von der in Figur 1a gezeigten Ausführungsform, dass das
Elektrospinnsystem 100 zwei Elektrospinndüsenanordnungen110,120;110,130 aus jeweils zwei Elektrospinndüsen 110,120;110,130 umfasst. Figur 1b zeigt, dass die eine Elektrospinndüsenanordnung 110,120 eine
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse 110, beispielsweise eine
Polymerfaser-Elektrospinndüse, und eine Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse 120 umfasst, wobei die andere Elektrospinndüsenanordnung 110,130 eine Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüse 110, beispielsweise eine
Polymerfaser-Elektrospinndüsen, und eine Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse 130 umfasst. Figur 1b veranschaulicht, dass dabei die Elektrospinndüsen- anordnungen110,120;110,130 jeweils um eine zur Elektrospinnrichtung E parallel Achsen A,A’ drehbar sind. Zusätzlich ist dabei der Kathodenstromkollektorträger und damit der Kathodenstromkollektor 15 um eine zur Elektrospinnrichtung E parallel Achse, insbesondere längs der Elektrospinnrichtung E, drehbar. Dabei sind die Elektrospinndüsen der Elektrospinndüsenanordnungen und der
Kathodenstromkollektorträger gegenläufig drehbar. Figur 1b veranschaulicht, dass durch ein derartiges Elektrospinnsystem 100 vorteilhafterweise seilartige Faserstrukturen mit einer hohen Dichte und guten Kontaktierung hergestellt werden können. Die Figuren 2a bis 2i zeigen schematische Querschnitte von durch
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Herstellungsverfahrens
herstellbaren Kathodenmaterialien beziehungsweise Faserbündeln, in denen mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser 11 mit mindestens einer
Elektronenleiterfaser 12 und/oder mindestens einer Ionenleiterfaser 13 und/oder mindestens einer weiteren Kathodenaktivmaterialfaser 13 zusammen
elektrogesponnen, insbesondere versponnen, sind. Die Figuren 2a bis 2c zeigen Ausführungsformen, in denen mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern 11 und mindestens eine Elektronenleiterfaser 12 und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser 13 und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser 14 zusammen elektrogesponnen, insbesondere versponnen, sind. Dabei können insbesondere mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern 11 um mindestens eine Elektronenleiterfaser 12 und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser 13 und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser 14 herum gesponnen sein. Die Kathodenaktivmaterialfasern 11 können insbesondere einen Schwefel- Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer-Komposit, zum beispielsweise mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, zum Beispiel sulfidisiertes, cyclisiertes Polyacrylnitril (SPAN), enthalten. Zusätzlich oder alternativ können die Kathodenaktivmaterialfasern 11 mindestens ein
Übergangsmetallsulfid enthalten. Die mindestens eine Elektronenleiterfaser 12 kann insbesondere mindestens ein elektrisch leitendes Material, zum Beispiel eine Kohlenstoffmodifikation, umfassen. Die mindestens eine Ionenleiterfaser 13 kann insbesondere mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfassen. Beispielsweise kann die mindestens eine Ionenleiterfaser 13 eine Polymerelektrolytfaser, welche mindestens einen ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder lithiumionenleitenden, Polymerelektrolyten umfasst, und/oder eine
Anorganikionenleiterfaser, welche mindestens einen anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, umfasst, sein. Insbesondere kann die mindestens eine Ionenleiterfaser 13 eine Polymerelektrolytfaser sein. Die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern 14 können insbesondere mindestens ein weiteres schwefelhaltiges Kathodenaktivmaterial umfassen. Zum Beispiel können die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern 14 Schwefelfasern aus elementarem Schwefel sein. Beispielsweise können die Schwefelfasern zusätzlich mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe enthalten. Figur 2a zeigt eine Ausführungsform, in der mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern 11 um eine Elektronenleiterfaser 12 herum gesponnen sind. Dabei kann beispielsweise die mindestens eine
Elektronenleiterfaser 12 am Anfang und/oder am Ende des Faserbündels 11,12 herausragen (nicht dargestellt). So kann vorteilhafterweise die elektrische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials verbessert werden. Figur 2b zeigt eine Ausführungsform, in der mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern 11 um eine Ionenleiterfaser 13 herum gesponnen sind. Dabei kann beispielsweise die mindestens eine Ionenleiterfaser 13 am Anfang und/oder am Ende des Faserbündels 11,13 herausragen (nicht dargestellt). So kann vorteilhafterweise die ionische Kontaktierung des
Kathodenaktivmaterials verbessert werden. Figur 2c zeigt eine Ausführungsform, in der mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern 11 um eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser 14 herum gesponnen sind. Dabei kann die weitere Kathodenaktivmaterialfaser 14 beispielsweise eine Schwefelfaser sein, welche elementaren Schwefel sowie gegebenenfalls mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe umfasst. Die Kathodenaktivmaterialfasern 11 können dabei beispielsweise zunächst, beispielsweise in einem Verfahrensschritt a), in Form von Polymerfasern ausgebildet werden, welche dann, beispielsweise in einem Verfahrensschritt b), unter Ausbildung der Kathodenaktivmaterialfasern 11 sulfidisiert werden. Dabei kann die Schwefelfaser 14 elementaren Schwefel für die elektrochemische Reaktion sowie beispielsweise auch für die Sulfidisierung der Polymerfasern bereitstellen. Durch die Sulfidisierung der Polymerfasern können insbesondere Kathodenaktivmaterialfasern 11 ausgebildet werden, welche einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel- Polymer-Komposit, mit, insbesondere kovalent, beispielsweise an Kohlenstoff, gebundenem Schwefel, zum Beispiel SPAN, enthalten. Dabei kann der Schwefel-Kohlenstoff-Komposit der Kathodenaktivmaterialfasern 11
vorteilhafterweise eine gewisse elektrische Leitfähigkeit aufweisen. Die Schwefelfasern 14 können, beispielsweise beim Entladen einer damit ausgestatteten Zelle, Polysulfide bilden, welche eine gewisse ionische
Leitfähigkeit aufweisen. So kann vorteilhafterweise sowohl eine elektrische als auch ionische Kontaktierung der Kathodenaktivmaterialien realisiert und ein Kathodenmaterial mit einer hohen spezifischen Energiedichte bereitgestellt werden. Dadurch, dass die Kathodenaktivmaterialfasern 11 um die
Schwefelfaser 14 herum gesponnen sind, können vorteilhafterweise die äußeren Kathodenaktivmaterialfasern 11 aus dem elementaren Schwefel der inneren Schwefelfaser 14 gebildete Polysulfide an einem Abdiffundieren hindern und auf diese Weise eine verbesserte Zyklenbeständigkeit realisieren. Figur 2d zeigt eine Ausführungsform, in der mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern 11 und Ionenleiterfasern 13 gemeinsam, insbesondere in einer symmetrischen Anordnung, um eine Elektronenleiterfaser 12 herum gesponnen sind. So kann vorteilhafterweise eine verbesserte elektrische und ionische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials realisiert werden. Figur 2e zeigt eine Ausführungsform, in der mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern 11 und Elektronenleiterfasern 12 gemeinsam, insbesondere in einer symmetrischen Anordnung, um eine Ionenleiterfaser 13 herum gesponnen sind. So kann vorteilhafterweise ebenfalls eine verbesserte elektrische und ionische Kontaktierung des Kathodenaktivmaterials realisiert werden. Figur 2f zeigt eine Ausführungsform, in der mehrere Kathodenaktivmaterialfasern 11 und Elektronenleiterfasern 12 gemeinsam, insbesondere in einer
symmetrischen Anordnung, um eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere Schwefelfaser, 14 herum gesponnen sind. So kann
vorteilhafterweise - zusätzlich zu den im Rahmen von Figur 2c erläuterten Vorteilen - eine verbesserte elektrische Kontaktierung der
Kathodenaktivmaterialien realisiert werden. Die in Figur 2g gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch von der in Figur 2a gezeigten Ausführungsform, dass um die, die Elektronenleiterfaser 12 umspinnenden Kathodenaktivmaterialfasern 11 herum Ionenleiterfasern 13 gesponnen sind. So kann vorteilhafterweise zusätzlich eine verbesserte ionische Kontaktierung der Kathodenaktivmaterialien realisiert werden. Figur 2h zeigt eine Ausführungsform, in der mehrere weitere
Kathodenaktivmaterialfasern 11, insbesondere Schwefelfasern, um eine
Elektronenleiterfaser 12 herum gesponnen sind, wobei um die weiteren
Kathodenaktivmaterialfasern 11, insbesondere Schwefelfasern, herum mehrere Kathodenaktivmaterialfasern gesponnen sind. So kann vorteilhafterweise eine gute elektrische und ionische Kontaktierung der Kathodenaktivmaterialien sowie eine hohe spezifische Energiedichte und verbesserte Zyklenbeständigkeit des Kathodenmaterials erzielt werden. Die in Figur 2i gezeigte Ausführungsform unterscheidet sich im Wesentlichen dadurch von der in Figur 2c gezeigten Ausführungsform, dass um die, die weitere Kathodenaktivmaterialfaser, insbesondere Schwefelfaser, 14 umspinnenden Kathodenaktivmaterialfasern 11 herum Kathodenaktivmaterialfasern 11 und Elektronenleiterfasern 12 und Ionenleiterfasern 13 gemeinsam, insbesondere in einer alternierenden Anordnung, herum gesponnen sind. So kann
vorteilhafterweise die elektrische und ionische Kontaktierung weiter verbessert werden. Die in Figur 2i gezeigte Ausführungsform kann beispielsweise durch ein
Elektrospinnsystem hergestellt werden, welche drei, erste
Elektrospinndüsenanordnungen und drei, zweite Elektrospinndüsenanordnung umfasst, wobei die ersten Elektrospinndüsenanordnungen jeweils zwei
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüsen, insbesondere Polymerfaser- Elektrospinndüsen, und eine Ionenleiter-Elektrospinndüse umfassen und wobei die zweiten Elektrospinndüsenanordnung jeweils zwei
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüsen, insbesondere Polymerfaser- Elektrospinndüsen, und eine Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse umfassen. Dabei kann jeweils die Ionenleiterfaser-Elektrospinndüse einer ersten
Elektrospinndüsenanordnung benachbart zu Kathodenaktivmaterialfaser- Elektrospinndüsen, insbesondere Polymerfaser-Elektrospinndüsen, einer zweiten Elektrospinndüsenanordnung und die Elektronenleiterfaser-Elektrospinndüse einer zweiten Elektrospinndüsenanordnung benachbart zu
Kathodenaktivmaterialfaser-Elektrospinndüsen einer ersten
Elektrospinndüsenanordnung angeordnet sind. Zentral kann das Elektrospinnsystem dabei eine weitere Kathodenmaterialfaser-Elektrospinndüse, insbesondere Schwefelfaser-Elektrospinndüse aufweisen. Figur 3 zeigt eine Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Kathodenmaterials 10 für eine Alkalimetall-Zelle, insbesondere Alkalimetall-Schwefel-Zelle, zum Beispiel Lithium-Schwefel-Zelle, welches 10 Kathodenaktivmaterialfasern 11 und Elektronenleiterfasern 12 umfasst. Die Kathode kann dabei beispielsweise eine Zwei-Faser-Kathode sein. Figur 3 illustriert, dass dabei die Kathodenaktivmaterialfasern 11 und
Elektronenleiterfasern 12 eine durchschnittliche Faserlänge aufweisen, welche größer als die Erstreckung des Kathodenmaterials 10 in Ionentransportrichtung I beziehungsweise zwischen Kathodenstromkollektor 15 und Separator 20 ist. Beispielsweise kann die Erstreckung des Kathodenmaterials 10 in
Ionentransportrichtung I beziehungsweise die Erstreckung des
Kathodenmaterials 10 zwischen Kathodenstromkollektor 15 und Separator 20, beispielsweise die Schichtdicke des Kathodenmaterials 10, in einem Bereich von ≥ 10 µm bis≤ 300 µm, zum Beispiel von≥ 50 µm bis≤ 150 µm, liegen. Die Kathodenaktivmaterialfasern 11 und die Elektronenleiterfasern 12 können dabei beispielsweise eine mindestens doppelt so große durchschnittliche Faserlänge aufweisen. Zum Beispiel können die Kathodenaktivmaterialfasern 11 und die Elektronenleiterfasern 12 eine durchschnittliche Faserlänge im Millimeterbereich, beispielsweise von≥ 1 mm, oder sogar im Zentimeterbereich, beispielsweise von ≥ 1 cm, gegebenenfalls sogar im Dezimeterbereich, beispielsweise von≥ 10 cm, aufweisen. So können vorteilhafterweise elektrochemischaktive und leitende Bahnen, insbesondere welche sich über die komplette Ionentransportrichtung I des Kathodenmaterials erstrecken, in der Kathode ausgebildet werden. Figur 3 zeigt, dass dabei das Kathodenmaterial 10, insbesondere die
Kathodenaktivmaterialfasern 11 und Elektronenleiterfasern 12, auf einen
Kathodenstromkollektor 15 aufgebracht sind. Figur 3 zeigt weiterhin, dass auf das Kathodenmaterial 10, insbesondere die Kathodenaktivmaterialfasern 11 und Elektronenleiterfasern 12, ein Separator 20 aufgebracht ist. Der Kathodenstromkollektor 15, das Kathodenmaterial 10 und der Separator 20 können dabei insbesondere eine Kathodenanordnung bilden, zum Beispiel welche als solche zu einer Zelle verbaubar ist beziehungsweise verbaut werden kann. Figur 3 zeigt, dass der Separator eine mehrlagige Separatorschicht 21,22, welche im Rahmen von Figur 4 näher erläutert wird, eine poröse, polymere Separatorschicht 23 und eine anorganische Separatorschicht 24 aufweist. Figur 3 zeigt, dass die mehrlagige Separatorschicht 21,22 insbesondere kathodenseitig angeordnet ist. Durch die mehrlagige Separatorschicht 21,22 kann vorteilhafterweise ein Hindurchdringen von Fasern durch den Separator 20 und damit auch ein Durchdringen von Fasern durch den Separator 20 in den Anodenraum besonders effektiv verhindert werden. Figur 3 zeigt weiterhin, dass die anorganische Separatorschicht 24 anodenseitig angeordnet ist. So kann vorteilhafterweise ein Eindringen von Lithium-Dendriten in den Separator 20 und damit ein Durchwachsen von Dendriten durch den Separator 20 in den Kathodenraum besonders effektiv verhindert werden. Dabei ist die poröse polymere Separatorschicht 23 zwischen der mehrlagigen Separatorschicht 21,22 und der anorganischen Separatorschicht 24 angeordnet. So kann vorteilhafterweise eine erhöhte Kurzschlusssicherheit gewährleistet werden. Figur 4 zeigt eine Ausführungsform einer mehrlagigen Separatorschicht 21,22 eines Separators, insbesondere für faserbasierte Kathodenmaterialien. Figur 4 zeigt, dass die mehrlagige Separatorschicht 21,22 eine erste Separatorlage 21 mit durchgängigen Aussparungen 21a, Erhebungen 21b und unerhabenen Flächenabschnitten 21c und eine zweite Separatorlage 22 mit durchgängigen Aussparungen 22a, Erhebungen 22b und unerhabenen Flächenabschnitten 22c aufweist. Dabei sind die durchgängigen Aussparungen 21a und die Erhebungen 21b der ersten Separatorlage 21 gegenüberliegend zu unerhabenen
Flächenabschnitten 22c der zweiten Separatorlage 22 angeordnet und die durchgängigen Aussparungen 22a und Erhebungen 22b der zweiten Separatorlage 22 gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitte 21c der ersten Separatorlage 22 angeordnet. Dadurch, dass die durchgängigen Aussparungen 21a der ersten Separatorlage 21 gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitten 22c der zweiten Separatorlage 22 angeordnet sind und die durchgängigen Aussparungen 22a der zweiten Separatorlage 22 gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitte 21a der ersten Separatorlage 22 angeordnet sind und damit die durchgängigen Aussparungen 21a,22a der ersten 21 und zweiten 22 Separatorlage nicht einander überlappen, kann vorteilhafterweise eine direkte Durchdringung des Separators mit Fasern vermieden werden. Die erste Separatorlage 21 und die zweite Separatorlage 22 können
insbesondere über die Erhebungen 21b,22b der ersten Separatorlage 21 und/oder der zweiten Separatorlage 22 miteinander verbunden, insbesondere verklebt, sein. So kann eine hohe mechanische Stabilität und damit
Faserbeständigkeit erzielt werden.

Claims

Ansprüche 1. Verfahren zur Herstellung eines Kathodenmaterials (10) für eine
Alkalimetall-Zelle, insbesondere für eine Lithium-Schwefel-Zelle, in dem mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser (11), welche mindestens ein, insbesondere schwefelhaltiges, Kathodenaktivmaterial enthält, durch Elektrospinnen hergestellt wird.
2. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei in dem Verfahren weiterhin
- mindestens eine Elektronenleiterfaser (12),welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfasst oder daraus ausgebildet ist, und/oder
- mindestens eine Ionenleiterfaser (13), welche mindestens ein
ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere
lithiumionenleitfähiges oder lithiumionenleitendes, Material umfasst oder daraus ausgebildet ist, und/oder
- mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser (14), welche mindestens ein weiteres Kathodenaktivmaterial umfasst oder daraus ausgebildet ist,
durch Elektrospinnen hergestellt wird.
3. Verfahren nach Anspruch 1, wobei das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial schwefelhaltig ist, insbesondere wobei das
Verfahren zur Herstellung eines Kathodenmaterials (10) für eine
Alkalimetall-Schwefel-Zelle ausgelegt ist.
4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das mindestens eine
Kathodenaktivmaterial einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit und/oder elementaren Schwefel und/oder mindestens eine Übergangsmetallsulfid umfasst.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, umfassend die
Verfahrensschritte:
a) Elektrospinnen mindestens einer Polymerfaser, und
b) Sulfidisierung der mindestens einen Polymerfaser unter Ausbildung der mindestens einen Kathodenaktivmaterialfaser (11).
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei, insbesondere in
Verfahrensschritt a), die mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser (11), insbesondere die mindestens eine Polymerfaser, mit der mindestens einen Elektronenleiterfaser (12) und/oder der mindestens einen Ionenleiterfaser (13) und/oder der mindestens einen weiteren Kathodenaktivmaterialfaser (14) zusammen elektrogesponnen wird.
7. Verfahren nach Anspruch 5, wobei in Verfahrensschritt a) auch die
mindestens eine Elektronenleiterfaser (12) und/oder die mindestens eine Ionenleiterfaser (13) und/oder die mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser (14) elektrogesponnen werden.
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die mindestens eine Ionenleiterfaser (13) eine
Polymerelektrolytfaser, welche mindestens einen ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder
lithiumionenleitenden, Polymerelektrolyten umfasst, und/oder eine
Anorganikionenleiterfaser, welche mindestens einen anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, umfasst, ist, und/oder wobei die mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser (14) mindestens ein weiteres schwefelhaltiges Kathodenaktivmaterial umfasst, insbesondere wobei die mindestens eine weitere
Kathodenaktivmaterialfaser (14) eine Schwefelfaser ist, welche
elementaren Schwefel umfasst.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei die mindestens eine Polymerfaser in Verfahrensschritt a) aus einer Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen wird, welche mindestens ein Polymer, insbesondere Polyacrylnitril, und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor umfasst.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 9, wobei die mindestens eine Polymerfaser in Verfahrensschritt a) aus einer Elektrospinnflüssigkeit elektrogesponnen wird, welche mindestens ein intrinsisch elektrisch leitendes Polymer, insbesondere Polyanilin, und/oder mindestens einen Polymer-Präkursor, insbesondere Polyacrylnitril, zur Ausbildung eines intrinsisch elektrisch leitenden Polymers, insbesondere von cyclisiertem Polyacrylnitril und/oder von Polyanilin, umfasst.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 10, wobei die
Elektrospinnflüssigkeit zur Ausbildung der mindestens einen Polymerfaser in Verfahrensschritt a) weiterhin elementaren Schwefel und/oder mindestens ein Übergangsmetallsulfid, und/oder mindestens Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe, und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung,
insbesondere mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, umfasst.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 11, wobei die Sulfidisierung in Verfahrensschritt b) durch Erhitzen der mindestens einen Polymerfaser in Gegenwart von elementarem Schwefel auf eine Temperatur von≥ 300 °C erfolgt.
13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wobei das Elektrospinnen, insbesondere in Verfahrensschritt a), auf einen Kathodenstromkollektor (15) erfolgt.
14. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wobei beim Elektrospinnen, insbesondere in Verfahrensschritt a), mindestens eine Elektrospinndüse (110,120,130,140) und/oder eine Gegenelektrode und/oder ein
Kathodenstromkollektor (15) gedreht wird.
15. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14,
wobei, insbesondere in Verfahrensschritt a), eine oder mehrere
Kathodenaktivmaterialfasern (11), insbesondere Polymerfasern, um mindestens eine Elektronenleiterfaser (12) und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser (13) und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser (14), herum elektrogesponnen werden, und/oder
wobei, insbesondere in Verfahrensschritt a), um eine oder mehrere
Schwefelfasern (14) herum eine oder mehrere Polymerfasern und/oder Elektronenleiterfasern (12) und/oder Ionenleiterfasern (13)
elektrogesponnen werden.
16. Kathodenmaterial (10) für eine Alkalimetall-Zelle, insbesondere eine
Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Schwefel-Zelle, umfassend
- Kathodenaktivmaterialfasern (11), welche einen Schwefel-Komposit, insbesondere Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, und/oder mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder elementaren Schwefel enthalten und/oder durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 15 und/oder mittels eines Elektrospinnsystems (100) nach Anspruch 24 hergestellt sind.
17. Kathodenmaterial (10) nach Anspruch 16, wobei das Kathodenmaterial (10) weiterhin
- Elektronenleiterfaser (12), welche mindestens ein elektrisch leitendes Material umfassen, und/oder
- Ionenleiterfasern (13), welche mindestens ein ionenleitfähiges oder ionenleitendes, insbesondere lithiumionenleitfähiges oder
lithiumionenleitendes, Material umfassen, und/oder
- weitere Kathodenaktivmaterialfasern (14), welche mindestens ein weiteres, insbesondere schwefelhaltiges, Kathodenaktivmaterial umfassen,
umfasst.
18. Kathodenmaterial (10) nach Anspruch 17, wobei die Elektronenleiterfaser (12) und/oder die Ionenleiterfasern (13) und/oder die weiteren
Kathodenaktivmaterialfasern (14) durch ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 14 und/oder durch ein Elektrospinnsystem (100) nach Anspruch 15, hergestellt sind.
19. Kathodenmaterial (10) nach einem der Ansprüche 16 bis 18, wobei die Kathodenaktivmaterialfasern (11) einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer-Komposit, und/oder mindestens ein Übergangsmetallsulfid enthalten.
20. Kathodenmaterial (10) nach einem der Ansprüche 16 bis 19, wobei die Kathodenaktivmaterialfasern (11) einen Schwefel-Kohlenstoff-Komposit, insbesondere einen Schwefel-Polymer-Komposit, mit, insbesondere kovalent, gebundenem Schwefel, insbesondere sulfidisiertes, cyclisiertes Polyacrylnitril, enthalten.
21. Kathodenmaterial (10) nach einem der Ansprüche 16 bis 20,
wobei die Ionenleiterfasern (13) Polymerelektrolytfasern, welche mindestens einen ionenleitfähigen oder ionenleitenden, insbesondere lithiumionenleitfähigen oder lithiumionenleitenden, Polymerelektrolyten umfassen, und/oder Anorganikionenleiterfasern, welche mindestens einen anorganischen Ionenleiter, insbesondere Lithiumionenleiter, umfassen, sind und/oder
wobei die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern (14) Schwefelfasern sind, welche elementaren Schwefel umfassen.
22. Kathodenmaterial (10) nach einem der Ansprüche 15 bis 20,
wobei mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser (11) mit mindestens einer Elektronenleiterfaser (12) und/oder mindestens einer Ionenleiterfaser (13) und/oder mindestens einer weiteren Kathodenaktivmaterialfaser (14) zusammen elektrogesponnen ist, insbesondere wobei die mindestens eine Kathodenaktivmaterialfaser (11) mit der mindestens einen
Elektronenleiterfaser (12) und/oder der mindestens einen Ionenleiterfaser (13) und/oder der mindestens einen weiteren Kathodenaktivmaterialfaser versponnen ist, und/oder
wobei eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfasern (11) um mindestens eine Elektronenleiterfaser (12) und/oder mindestens eine Ionenleiterfaser (13) und/oder mindestens eine weitere Kathodenaktivmaterialfaser (14) herum gesponnen sind, und/oder wobei um eine oder mehrere Schwefelfasern (14) herum eine oder mehrere Kathodenaktivmaterialfasern (11) und/oder Elektronenleiterfasern (12) und/oder Ionenleiterfasern (13) gesponnen sind.
23. Kathodenmaterial (10) nach einem der Ansprüche 15 bis 21,
wobei die Kathodenaktivmaterialfasern (11) mindestens ein
Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe und/oder elementaren Schwefel und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, insbesondere mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, enthalten und/oder damit beschichtet sind,
wobei die weiteren Kathodenaktivmaterialfasern (14), insbesondere Schwefelfasern, und/oder die Elektronenleiterfasern (12) mindestens ein Übergangsmetallsulfid und/oder mindestens ein Metallsulfid mindestens eines Metalls der dritten, vierten und/oder fünften Hauptgruppe und/oder mindestens eine elektrisch leitende Metallverbindung, insbesondere mindestens ein elektrisch leitendes Metalloxid und/oder mindestens ein elektrisch leitendes Metallcarbid, und/oder elementaren Kohlenstoff, insbesondere Kohlenstoffnanopartikel und/oder Kohlenstoffnanofasern und/oder Kohlenstoffnanoröhrchen, enthalten und/oder damit beschichtet sind.
24. Elektrospinnsystem (100), insbesondere zur Durchführung eines
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 14, umfassend mindestens zwei Elektrospinndüsen (110,120,130,140) und eine Gegenelektrode, insbesondere wobei mindestens eine Elektrospinndüse (110,120,130,140) und/oder die Gegenelektrode drehbar sind.
25. Separator (20) für eine Alkalimetall-Zelle, insbesondere für eine
Alkalimetall-Schwefel-Zelle, beispielsweise für eine Lithium-Schwefel-Zelle, wobei der Separator (20) eine mehrlagige Separatorschicht (21,22) umfasst,
wobei die mehrlagige Separatorschicht (21,22)
mindestens eine erste Separatorlage (21) mit
- durchgängigen Aussparungen (21a), - Erhebungen (21b) und
- unerhabenen Flächenabschnitten (21c), und
weiterhin mindestens eine zweite Separatorlage (22) mit
- durchgängigen Aussparungen (22a) und
- unerhabenen Flächenabschnitten (22c)
aufweist,
wobei die durchgängigen Aussparungen (21a) der ersten Separatorlage (21) gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitten (22c) der zweiten Separatorlage (22) angeordnet sind,
wobei die Erhebungen (21b) der ersten Separatorlage (21)
gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitten (22c) der zweiten Separatorlage (22) angeordnet sind und
wobei die durchgängigen Aussparungen (22a) der zweiten Separatorlage (22) gegenüberliegend zu unerhabenen Flächenabschnitte (21c) der ersten Separatorlage (22) angeordnet sind,
insbesondere die erste Separatorlage (21) und die zweite Separatorlage (22) über die Erhebungen (21b,22b) der ersten Separatorlage (21) und/oder der zweiten Separatorlage (22) miteinander verbunden, insbesondere verklebt, sind.
26. Alkalimetall-Zelle, insbesondere Lithium-Schwefel-Zelle, oder Kathode (10) für eine Alkalimetall-Zelle, insbesondere Lithium-Schwefel-Zelle, umfassend ein Kathodenmaterial (10) nach einem der Ansprüche 15 bis 23 und/oder einen Separator nach Anspruch 24.
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Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110474043A (zh) * 2019-08-13 2019-11-19 青岛大学 一种锂离子电池的电极材料及其制备方法
CN110828802A (zh) * 2019-11-07 2020-02-21 吉首大学 一种高功率水系锌离子电池正极材料的制备方法
CN110998952A (zh) * 2017-08-10 2020-04-10 出光兴产株式会社 硫化物固体电解质
CN111816916A (zh) * 2020-07-22 2020-10-23 珠海冠宇电池股份有限公司 复合固态电解质膜及其制备方法和锂离子电池
US20220102705A1 (en) * 2019-01-07 2022-03-31 Industry-Academic Cooperation Foundation Gyeongsang National University Composite sulfide electrode and manufacturing method therefor
US11417884B2 (en) 2017-12-20 2022-08-16 Cornell University Titanium disulfide-sulfur composites
CN115036480A (zh) * 2022-06-17 2022-09-09 湘潭大学 一种锂硫电池正极材料及其制备方法、锂硫电池
CN115132499A (zh) * 2022-03-22 2022-09-30 中国石油大学(华东) 八硫化九钴-硫共掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和钠离子电容器负极片

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102017219163A1 (de) * 2017-10-25 2019-04-25 Robert Bosch Gmbh Elektrochemische Zelle umfassend fluoriertes Graphen als Aktivmaterial
CN110644063B (zh) * 2019-10-08 2021-09-28 南通大学 一种静电纺丝旋转喷丝装置及其使用方法
CN113753962A (zh) * 2020-06-01 2021-12-07 南京航空航天大学 一种钠离子电池用硫化钴/碳复合负极材料及其制备方法
CN111793903A (zh) * 2020-06-11 2020-10-20 宁波诺丁汉新材料研究院有限公司 一种液态金属基复合材料、其制备方法及应用

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050208383A1 (en) 2004-03-19 2005-09-22 Hiroki Totsuka Electronic component separator and method for producing the same
US20080176139A1 (en) * 2007-01-22 2008-07-24 Physical Sciences Inc. Three dimensional battery
US20110165466A1 (en) 2010-01-04 2011-07-07 Aruna Zhamu Lithium metal-sulfur and lithium ion-sulfur secondary batteries containing a nano-structured cathode and processes for producing same
CN103094565A (zh) * 2013-01-23 2013-05-08 哈尔滨工业大学深圳研究生院 磷酸铁锂/磷化铁/碳复合纳米纤维及其制备方法和应用
WO2013130723A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Cornell University Lithium containing nanofibers
WO2013182360A1 (de) 2012-06-08 2013-12-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum herstellen eines polyacrylnitril-schwefel-kompositwerkstoffs

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20050208383A1 (en) 2004-03-19 2005-09-22 Hiroki Totsuka Electronic component separator and method for producing the same
US20080176139A1 (en) * 2007-01-22 2008-07-24 Physical Sciences Inc. Three dimensional battery
US20110165466A1 (en) 2010-01-04 2011-07-07 Aruna Zhamu Lithium metal-sulfur and lithium ion-sulfur secondary batteries containing a nano-structured cathode and processes for producing same
WO2013130723A1 (en) * 2012-03-02 2013-09-06 Cornell University Lithium containing nanofibers
WO2013182360A1 (de) 2012-06-08 2013-12-12 Robert Bosch Gmbh Verfahren zum herstellen eines polyacrylnitril-schwefel-kompositwerkstoffs
CN103094565A (zh) * 2013-01-23 2013-05-08 哈尔滨工业大学深圳研究生院 磷酸铁锂/磷化铁/碳复合纳米纤维及其制备方法和应用

Non-Patent Citations (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ANGEW. CHEM. INT. ED., vol. 47, 2008, pages 755 - 758
CHEM. EUR. J., vol. 16, 2010, pages 2198 - 2206
CHEM. EUR. J., vol. 16, 2010, pages 5138 - 5147
CHEM. EUR. J., vol. 16, 2010, pages 8347 - 8354
CHEM. MATER., vol. 23, 2011, pages 5024
J. ELEKTROCHEM. SOC., vol. 160, no. 8, 2013, pages A1170
J. MATER. CHEM., vol. 22, 2012, pages 23240
SOLID STATE LONICS, vol. 221, 2012, pages 1 - 5
SOLID STATE LONICS, vol. 243, 2013, pages 45 - 48
Z. ANORG. ALLG. CHEM., vol. 636, 2010, pages 1920 - 1924
Z. ANORG. ALLG. CHEM., vol. 637, 2011, pages 1287 - 1294

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110998952A (zh) * 2017-08-10 2020-04-10 出光兴产株式会社 硫化物固体电解质
CN110998952B (zh) * 2017-08-10 2023-08-08 出光兴产株式会社 硫化物固体电解质
US11417884B2 (en) 2017-12-20 2022-08-16 Cornell University Titanium disulfide-sulfur composites
US20220102705A1 (en) * 2019-01-07 2022-03-31 Industry-Academic Cooperation Foundation Gyeongsang National University Composite sulfide electrode and manufacturing method therefor
CN110474043A (zh) * 2019-08-13 2019-11-19 青岛大学 一种锂离子电池的电极材料及其制备方法
CN110474043B (zh) * 2019-08-13 2022-09-02 青岛大学 一种锂离子电池的电极材料及其制备方法
CN110828802A (zh) * 2019-11-07 2020-02-21 吉首大学 一种高功率水系锌离子电池正极材料的制备方法
CN111816916A (zh) * 2020-07-22 2020-10-23 珠海冠宇电池股份有限公司 复合固态电解质膜及其制备方法和锂离子电池
CN111816916B (zh) * 2020-07-22 2022-05-31 珠海冠宇电池股份有限公司 复合固态电解质膜及其制备方法和锂离子电池
CN115132499A (zh) * 2022-03-22 2022-09-30 中国石油大学(华东) 八硫化九钴-硫共掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和钠离子电容器负极片
CN115132499B (zh) * 2022-03-22 2024-01-19 中国石油大学(华东) 八硫化九钴-硫共掺杂碳纳米纤维复合材料及其制备方法和钠离子电容器负极片
CN115036480A (zh) * 2022-06-17 2022-09-09 湘潭大学 一种锂硫电池正极材料及其制备方法、锂硫电池

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