Abstract:
Articles and methods involving protective membranes for electrochemical cells are generally provided. In some embodiments, a composite protective layer comprising particles and a polymeric binder may be disposed on an electroactive material. The particles may be reactive with lithium, may capable of intercalating lithium, and/or may comprise intercalated lithium. In some embodiments, the electroactive material may be in the form of a first electroactive layer, and a second electroactive layer may be disposed on the composite protective layer. Certain embodiments relate to activating a composite protective layer by intercalating lithium into particles within the layer and/or by reacting the particles with lithium metal.
Abstract:
Articles and methods involving protective membranes for electrochemical cells are generally provided. In some embodiments, a composite protective layer comprising particles and a polymeric binder may be disposed on an electroactive material. The particles may be reactive with lithium, may capable of intercalating lithium, and/or may comprise intercalated lithium. In some embodiments, the electroactive material may be in the form of a first electroactive layer, and a second electroactive layer may be disposed on the composite protective layer. Certain embodiments relate to activating a composite protective layer by intercalating lithium into particles within the layer and/or by reacting the particles with lithium metal.
Abstract:
The present invention relates to a battery comprising as a first component (A) a pressure vessel (A) and as a second component (B), which is inside of the pressure vessel (A), at least one electrochemical cell (B) comprising at least one cathode comprising at least one electroactive sulfur-containing material, wherein the pressure vessel (A) can be filled or is filled with a pressure medium (C) in order to generate a pressure in the range from 2 bar to 200 bar inside of said pressure vessel. The present invention further relates to a process for operating an electrochemical cell (B), wherein the electrochemical cell (B) is exposed to a hydrostatic pressure in the range from 2 bar to 200 bar.
Abstract:
An electrolyte composition (A) containing (i) at least one aprotic organic solvent; (ii) at least one conducting salt; (iii) at least one compound of formula (I) wherein X 1 and X 2 are independently from each other selected from N(R 1 ), P(R 1 ), O, and S, Y 1 and Y 2 are independently from each other selected from (O), (S), (PR 2 ) and (NR 2 ); and electrochemical cells containing electrolyte composition (A).
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft homogene, aprotische Flüssigkeiten enthaltend Komponente A) mindestens ein polares aprotisches Lösungsmittel (A) ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus organischen Harnstoffderivaten, organischen Carbonaten, organischen Sulfoxiden, Sulfamiden, Sulfonamiden und Estern, optionale Komponente B) gegebenenfalls mindestens ein Lithiumsalz (B), und Komponente C) mindestens ein Salz (C) ausgewählt aus Salzen der Salpetersäure und Salzen der salpetrigen Säure, wobei der Gesamtmassenanteil der Salze (C) bezogen auf die Gesamtmasse der homogenen, aprotischen Flüssigkeit im Bereich von 8 bis 40 Gew.-% liegt; und wobei die prozentuale Änderung des Brechungsindexes der homogenen, aprotischen Flüssigkeiten nach Kontaktierung mit Lithiumgranalien unter definierten Bedingungen maximal 4% beträgt. Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur Hemmung der Zersetzung einer homogenen, aprotischen Flüssigkeit durch metallisches Lithium, ein Verfahren zur Verbesserung der Lagerstabilität einer elektrochemischen Zelle im vollgeladenen oder teilgeladenen Zustand, elektrochemische Zellen enthaltend eine erfindungsgemäße homogene, aprotische Flüssigkeiten, sowie ein Verfahren zur Bestimmung der Zersetzung einer homogenen, aprotischen Flüssigkeit durch metallisches Lithium.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft neue Kompositmaterialien,bei deren Herstellung als Aus- gangskomponenten mindestens (A)mindestens ein fluorhaltiges Polymer, (B)Kohlenstoff in einer Modifikation, die mindestens 60% sp 2 -hybridisierte C-Atome umfasst, und (C)mindestens eine schwefelhaltige Komponente eingesetzt werden, umfassend eine in einem Verfahrensschritt thermisch behandelte Mischung enthaltend die Ausgangskomponenten (A) und (B) oder die Ausgangskomponenten (A) und (C) oder die Ausgangskomponenten (A), (B) und (C), wobei der Anteil der Summe der Gewichtsan- teile der Ausgangskomponenten (A) und (B), (A) und (C) oder (A), (B) und (C) in der jeweiligen Mischung vor der thermischen Behandlung bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischungvor der thermischen Behandlung 90 bis 100 Gew.-% beträgt, und wobei die thermische Behandlung der Mischung enthaltend die Ausgangskomponenten (A) und (B), (A) und (C) oder (A), (B) und (C) bei einer Temperatur von mindestens 115 °C durchgeführt wird. Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung auch ein Verfahren zur Herstellung von erfindungs- gemäßen Kompositmaterialien, Kathodenmaterialien für elektrochemische Zellen enthaltend erfindungsgemäße Kompositmaterialien, entsprechende elektrochemische Zellen sowie speziel- le thermisch behandelte Mischungen enthaltend mindestens die Ausgangskomponenten (A) und (C).
Abstract:
Verfahren zur Herstellung von Lösungsmittelgemischen, enthaltend (A) mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel (I) (B) mindestens eine Verbindung der allgemeinen Formel (II a) oder (II b) (C) gegebenenfalls mindestens ein Additiv, gewählt aus aromatischen Verbindungen, Sulto- nen und exo-Methylen-Ethylencarbonaten, Melamin, Harnstoff, organischen Phosphaten und halogenierten organischen Carbonaten, (D) gegebenenfalls mindestens ein Lithiumsalz, und im Bereich von 3 bis 30 Gew.-ppm Wasser, dadurch gekennzeichnet, dass man (a) Komponenten (A), (B) und gegebenenfalls (C) miteinander vermischt, (b) über mindestens einem lonentauscher oder Molekularsieb trocknet, (c) von lonentauscher bzw. Molekularsieb abtrennt und (d) gegebenenfalls mindestens ein Lithiumsalz hinzufügt, wobei die Variablen wie folgt definiert sind: R 1 , R 2 gleich oder verschieden und gewählt aus C 1 -C 4 -Alkyl, R 3 gewählt aus Wasserstoff und C 1 -C 4 -Alkyl.
Abstract:
Verfahren zur Herstellung eines Polyazols mit einer inhärenten Viskosität, gemessen in mindestens 96 %iger Schwefelsäure bei 25°C, größer 2,9 dL/g, umfassend die Schritte i) Mischen von einem oder mehreren aromatischen Tetra-Amino-Verbindungen mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsäuren bzw. deren Estern, die mindestens zwei Säuregruppen pro Carbonsäure-Monomer enthalten, oder Mischen von einer oder mehreren aromatischen und/oder heteroaromatischen Diaminocarbonsäuren, in Polyphosphorsäure unter Ausbildung einer Lösung und/oder Dispersion ii) Erwärmen der Mischung aus Schritt i) unter Inertgas auf Temperaturen im Bereich von 120°C bis 350°C unter Ausbildung des Polyazols, wobei man - in Schritt ii) eine Mischung erwärmt, die eine Konzentration von Polyphosphorsäure, berechnet als P 2 O 5 (acidimetrisch), bezogen auf die Gesamtmenge an H 3 PO 4 , Polyphosphorsäure und Wasser in der Mischung, größer 78,22 % aufweist, - die Mengen der Komponenten in Schritt i) derart wählt, dass der Gewichtsanteil der Tetra-Amino-Verbindungen und der aromatischen Carbonsäuren bzw. deren Ester, die mindestens zwei Säuregruppen pro Carbonsäure-Monomer enthalten, oder der Diaminocarbonsäuren der Mischung in Schritt ii), bezogen auf das Gesamtgewicht der Mischung, kleiner 11,0 Gew.-% ist, - die Reaktionsmischung in Schritt ii) auf größer 220°C erwärmt.
Abstract translation:一种用于制备具有固有粘度的聚唑,在25℃下在至少96%浓度的硫酸中测定,大于2.9分升/克,其包括以下步骤:i)将一种或多种芳族四氨基化合物与一种或多种处理 它们含有每羧酸单体的至少两个酸基团,或将一种或多种芳族和/或杂芳族二氨基羧酸,在聚磷酸芳族羧酸或酯,以形成溶液和/或分散体ii)所述混合物从步骤加热ⅰ) 在温度范围从120℃至350℃,形成所述聚唑的惰性气体,其中一个 - 在步骤ii)含有多磷酸的浓度,如P 2 O 5(按酸量滴定法计算),基于H 3 PO 4的总量的混合物,聚加热 而在混合物中的水是较大的包括78.22%, - 在步骤i),例如瓦特的组分的量 HLT按重量计四氨基化合物和含有每个羧酸单体的至少两个酸基团,或二氨基在步骤ii混合物中的芳族羧酸或其酯)的比例,基于该混合物的总重量,小于11, 0重量%,是 - 在步骤ii)中的反应混合物加热至大于220℃
Abstract:
Monomerperlen, erhältlich nach einem Verfahren, bei welchem man i. eine oder mehrere aromatische Tetra-Amino-Verbindungen mit einer oder mehreren aromatischen Carbonsäuren, die mindestens zwei Säuregruppen pro Carbonsäure-Monomer enthalten, in einem Extruder vermischt und bei 190°C-270°C aufschmilzt; ii. die Schmelze bei 190°C-270°C über eine Düse, die sich am Extruderausgang befindet, vertropft; iii. die flüssigen Tröpfchen auffängt, abkühlt und erstarren lässt. Die Monomerperlen eignen sich insbesondere zur Herstellung einer protonenleitende Polymermembran auf Basis von Polyazolen.
Abstract:
The present invention relates to a layer composite, an electrode comprising or consisting of said layer composite, an electrochemical cell comprising said electrode and a method for forming said layer composite.