Abstract:
Gegenstand der Erfindung sind Silicium-Subhalogenid-enthaltende Kompositpartikel, welche 3. einen Si Gehalt > 30 Gew.-%, 4. in und auf den Poren einer porösen Matrix platziertes Silicium, 5. eine Halogen-Konzentration von 0,0003 bis 16 Gew.-%, 6. einen pH-Wert 3 bis 9 und 7. eine volumengewichtete Partikelgrößenverteilung mit Durchmesser-Perzentilen d50 von 0,5 bis 20 µm aufweisen, ein Verfahren zur Herstellung der Silicium-Subhalogenid-enthaltenden Kompositpartikeln; Anodenmaterial für eine Lithium-Ionen-Batterie, welches die Kompositpartikel enthält; Anode, die einen Stromableiter umfasst, der mit dem Anodenmaterial beschichtet ist; sowie eine Lithium-Ionen-Batterie umfassend mindestens eine Anode, welche die Kompositpartikel enthält.
Abstract:
The invention provides a process for preparing silicon particles comprising at least one drug substance, wherein said process comprises the steps: a) preparing silicon particles via chemical vapor deposition (CVD); b) loading the silicon particles prepared in step a) with at least one drug substance.
Abstract:
Disclosed is a method for preparing a nanoparticle composition. The method includes hydrogenating a hydrocarbon oil comprising a hydrocarbon having a carbon-carbon multiple bond, to give a hydrogenated hydrocarbon oil. The method further comprises forming a nanoparticle aerosol in a plasma reactor. The nanoparticle aerosol comprises MH-functional nanoparticles in a gas, where M is an independently selected Group IV element. The method also comprises collecting the MH-functional nanoparticles of the aerosol in a capture fluid comprising the hydrogenated hydrocarbon oil, thereby preparing the nanoparticle composition. A nanoparticle composition prepared in accordance with the method is also disclosed.
Abstract:
Method for producing silicon particles for use as anode material in lithium ion rechargeable batteries, distinctive by the steps: a)optionally, to introduce silicon seed particles and/or lithium seed particles into, or producing silicon or lithium seed particles or inner core material in a rotatable reactor, as a separate optional step or as included in step b), b)to introduce a silicon-containing first reaction gas for CVD into the reactor, setting the reactor in rotation under CVD-conditions; to grow silicon-rich core particles on the seed particles while the reactor is rotated at a rotational speed creating a centripetal acceleration exceeding at least 1000 times the natural acceleration of gravity on said core particles, c)optionally, to introduce a second reaction gas, liquid or material into the reactor of steps a) and b) or a second reactor into which the core particles of step b) have been introduced; to grow a second material of lower silicon contents than the core material, and the second reaction gas, liquid or material is different from the first reaction gas. The invention also provides silicon particles for use as anode material in lithium ion rechargeable batteries, use of a rotating reactor for the method, and a reactor for operating the method.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft die Verwendung wenigstens einer Quetscharmatur umfassend eine Quetschmanschette zur Regulierung oder Absperrung eines Stroms von partikelförmigem Polysilicium, eine Wirbelschichtreaktoranlage zur Herstellung von Polysilicium-Granulat, in welcher wenigstens eine solche Quetscharmatur (1, 3, 5, 10, 14) zum Einsatz kommt, sowie ein Verfahren zur Herstellung von Polysilicium-Granulat unter Verwendung einer solchen Quetscharmatur. Insbesondere hat sich gezeigt, dass Quetscharmaturen mit Quetschmanschetten aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk und/oder fluoriertem Elastomer zur Verwendung bei der Regulierung und/oder Absperrung eines Stroms von partikelförmigem Polysilicium, insbesondere für die Verwendung in einer Wirbelschichtreaktoranlage (7) zur Herstellung von Silicium-Granulat, geeignet sind. Die Quetscharmatur reguliert bzw. sperrt den Polysilicium-Strom dabei dauerhaft gasdicht und kontaminationsarm ab, wobei die Quetschmanschette eine hohe Lebensdauer hat, chemisch und thermisch beständig ist sowie der hohen Härte und Abrasivität des Polysiliciums gerecht wird.
Abstract:
A dome valve selectively dispenses a silicon product from a chamber of a vessel. The dome valve comprises a valve body defining a pass-through channel in communication with the chamber of the vessel to allow the silicon product to exit the vessel. The dome valve also comprising a valve seat defining an opening through which the silicon product enters the pass-through channel. The dome valve further comprising a domed body having a semi-hemispherical configuration. The domed body has a sealing surface. The domed body is rotatable between a closed position and an open position for allowing the selective dispensing of the silicon product from the vessel.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von einem Kohlenstoffträger mit auf der Oberfläche befindlichen nanoskaligen Siliciumpartikeln sowie einen Kohlenstoffträger mit auf der Oberfläche befindlichen Siliciumpartikeln mit einer durchschnittlichen Partikelgröße von 1 nm bis 20 nm. Es ist vorgesehen, dass bei dem Verfahren ein Siliciumprecursor in einem inerten Trägergas mit dem Kohlenstoffträger in Kontakt gebracht wird, wobei der Kohlenstoffträger mittels eines induktiven oder kapazitiven Energieeintrags erwärmt wird und dadurch eine Abscheidung der Siliciumpartikel erfolgt.
Abstract:
The present invention relates to a fluidized bed reactor for preparing particulate polycrystalline silicon, and a preparation method of polycrystalline silicon using the same. More specifically, the present invention provides a fluidized bed reactor for preparing particulate polycrystalline silicon in which a flowing gas is injected at a lower portion of a chamber and reaction is carried out at an upper portion of the chamber, and a preparation method of polycrystalline silicon using the same, wherein the fluidized bed reactor for preparing particulate polycrystalline silicon comprises: a closed chamber; a tubular heating device placed inside the chamber; a first supply pipe for supplying the flowing gas into the heating device, formed at the lower portion of the chamber; and a venturi for increasing the velocity of the flowing gas inside the heating device.
Abstract:
Production of polycrystalline silicon in a substantially closed-loop process is disclosed. The processes generally include decomposition of trichlorosilane produced from metallurgical grade silicon.