Abstract:
A method for impregnating an active paste into a fibre material in the manufacture of an electrode of a lead acid battery or cell, comprises moving a fibre material through a confined pasting zone also containing a Pb-based paste, while vibrating and maintaining a pressure on the paste, to continuously impregnate the paste into the fibre material. A paste impregnating machine is also disclosed, with a fibre material feed system, and which may use a lug along the fibre material to draw the fibre material through the paste application stage.
Abstract:
본 발명은, 다층 구조 전극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것으로, 외부 도선과 전극 활물질 사이에서 전자를 전달하는 전극 집전체, 및 상기 전극 집전체 상에 순차적으로 도포되어 있는 3층 이상의 전극 합제층들을 포함하고, 상기 전극 합제층들은 각각 전극 활물질 및 도전재를 포함하며, 상기 전극 합제층들의 형성 방향을 기준으로, 상호 인접한 전극 합제층들 중에서, 상대적으로 집전체에 가까운 쪽에 위치하는 전극 합제층의 도전재의 함량이, 상대적으로 집전체에서 먼 쪽에 위치하는 전극 합제층의 도전재의 함량보다 많은 것을 특징으로 하는 다층 구조 전극 및 이를 포함하는 리튬 이차전지에 관한 것이다.
Abstract:
Provided are crosslinked or crosslinkable polymeric materials suitable for use as an electrode binder, separator, protector, or other uses in an electrochemical call. In some aspects, electrode materials are provided that include an electrode active material combined with a binder that is formed of crosslinked polymeric material, optionally PVA crosslinked with lithium tetraborate. The binder material offers the ability to form electrodes in an aqueous solvent thereby bypassing the toxic solvents required by may prior binding systems. Also provided are processes of forming an electrode that include combining an electrode active material with a binder formed in part or wholly from a polymer and a crosslinker to form a slurry, and coating an electrically conductive substrate with the slurry to form the electrode. The binder material used in the processes is compatible with polymerization in an aqueous solvent and compatible with silicon based anode materials and cathode materials suitable for use in a lithium ion cell.
Abstract:
The present invention relates to a hierarchical composite structure comprising an open cell graphene foam or graphene-like foam, wherein the graphene foam or graphene-like foam is coated with a conductive nanoporous spongy structure and wherein at least 10% v/v of the hollow of the pores of the graphene foam or graphene-like foam is filled with the conductive nanoporous spongy structure. The invention also relates to a process for preparing a hierarchical composite structure wherein a conductive nanoporous spongy structure is electrodeposited so as to coat the open-cell graphene foam or graphene-like foam and to partially fill the hollow of the pores of the graphene foam or graphene-like foam.
Abstract:
The invention relates to an electrode formed by the blending of dry active powdery electrode forming materials with an aqueous binder dispersion, and the subsequent adhering of the wet binder / dry active powdery electrode-forming materials blend to an electroconductive substrate, resulting in an electrode. The aqueous binder is preferably a fluoropolymer, and more preferably polyvinylidene fluoride (PVDF). The hybrid process provides the good dispersion and small particle size of a wet process, with the energy savings and reduced environmental impact of a dry process. The resulting electrode is useful in energy-storage devices.
Abstract:
본 발명은 박막형 메탈폼 및 컵을 적용한 열활성화 방식 비축형전지 음극에 관한 것으로서, 메탈폼이 압연되는 단계와, 메탈폼에 용융된 공융염이 코팅되는 단계와, 메탈폼에 리튬이 함침되는 단계와, 메탈폼에 전극컵과 전도성 분리막이 장착되어 비축형 전지용 음극이 제조되는 단계를 포함하며, 용량 및 출력 특성이 매우 우수한 리튬을 고온 환경에서 사용되는 열전지용 음극으로 사용하여 리튬의 박막형 메탈폼 및 컵을 적용한 열활성화 방식 비축형전지 음극 제조방법을 제공한다.
Abstract:
본 발명은 부직포 집전체, 이를 이용한 전지의 제조 방법 및 이의 제조 시스템에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따른 전극은, 도전성 섬유들의 네트워크를 포함하고, 주 표면으로부터 내부를 연통시키는 기공을 포함하는 도전성 부직포 시트; 및 상기 도전성 부직포 시트의 상기 주 표면 상의 기공을 부분적으로 폐색하는 도전성 패턴들을 포함하는 부직포 집전체를 포함한다.
Abstract:
본 발명은, 집전체; 상기 집전체의 일면에 형성된 전극 활물질층; 상기 전극 활물질층상에 형성된 다공성 고분자층; 및 상기 다공성 고분자층상에 형성된 다공성의 제1 지지층;을 포함하는 시트형 이차전지용 전극, 그의 제조방법, 그를 포함하는 이차전지 및 케이블형 이차전지에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 시트형 전극의 적어도 일면에 지지층을 도입함으로써 전극의 유연성을 크게 향상시킬 수 있고, 전지에 극심한 외력이 작용하더라도 집전체에서 전극 활물질층이 탈리되는 현상을 방지해 줌으로써, 전지의 용량 감소를 방지하고, 전지의 사이클 수명특성을 향상시킬 수 있다. 나아가, 다공성의 지지층을 구비함으로써 전극 활물질층으로의 전해액 유입이 원활하고, 상기 다공성 지지층의 기공으로 전해액이 함침됨으로써 전지 내의 저항증가를 방지하여, 전지의 성능저하를 방지할 수 있다.