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    • 4. 发明申请
    • ELEKTROCHEMISCHER ENERGIESPEICHER SOWIE VERFAHREN ZUM BETREIBEN DESSELBEN
    • 电化学储能和方法及其操作方法
    • WO2015127915A1
    • 2015-09-03
    • PCT/DE2015/000040
    • 2015-02-03
    • FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
    • UHLENBRUCK, SvenFINSTERBUSCH, MartinHAMMER, Eva, MariaBUCHKREMER, Hans, Peter
    • H01M4/36H01M8/10H01M10/36H01M10/38H01M12/08
    • H01M12/08H01M4/368H01M8/1009H01M10/36H01M10/38Y02E60/128
    • Der erfindungsgemäße wiederaufladbare Energiespeicher basiert auf einer Metall-Luft-Batterie, bei der eine Gaselektrode eingesetzt wird und eine Ionen bzw. Protonen leitende Membran als Elektrolyt verwendet wird. Im Unterschied zu den bekannten Metall-Luft-Batterien liegt bei dem erfindungsgemäßen Energiespeicher die Aktivkomponente auf der der Gaselektrode gegenüberliegenden Seite der Elektrolytmembran in Form eines flüssigen Mediums vor. Die erfindungsgemäße Flüssigmedium-Gas-Batterie weist ein Behältnis auf, welches bei der Betriebstemperatur der Batterie ein Medium in flüssiger Form als Aktivmaterial umfasst. Als ein solches Material sind unter anderem geeignet: Metalle, Halbmetalle, Sauerstoff-haltige Verbindungen inkl. einfacher oder komplexer Oxide, Stickstoff-haltige Verbindungen, Kohlenstoff-haltige Verbindungen, Wasserstoff-haltige Verbindungen, Phosphor-haltige Verbindungen, Halogen-haltige Verbindungen, andere Chalkogen-haltige Verbindungen, Silizium-haltige Verbindungen, Germanium-haltige Verbindungen oder Bor-Verbindungen, insbesondere mit einem oder mehreren Metallen oder Halbmetallen (bezogen auf die gesamte Liste von den Oxiden bis zu den Borverbindungen), oder Mischungen davon, sofern sie bei Betriebstemperaturen in flüssiger Form vorliegen.
    • 根据本发明的可再充电能量存储基于在其中采用气体电极和离子或质子传导膜作为电解质的金属 - 空气电池。 在与已知的金属 - 空气电池中,活性组分存在于在电解质膜的气体电极侧的在液体介质中的形式的相对的本发明的能量存储。 根据本发明的液体介质的气体电池包括一个容器,它包括在所述电池中,液体形式的介质作为活性材料的操作温度。 作为这样的材料是合适的,除其他外。金属,半金属,化合物,包括简单或复杂氧化物,含氮化合物,含碳化合物,含氢化合物,含磷化合物,含卤素化合物,其它含氧 含硫属元素化合物,含硅化合物,含锗化合物或硼化合物,特别是与一种或多种金属或半金属(基于氧化物的对硼化合物的整个列表上),或它们的混合物,条件是它们在操作温度下 液体形式。
    • 5. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG VON KERAMISCHEN KATHODENSCHICHTEN AUF STROMKOLLEKTOREN
    • 在电力收集器上生产陶瓷阴极层的方法
    • WO2017129209A1
    • 2017-08-03
    • PCT/EP2016/002084
    • 2016-12-09
    • FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
    • DORNSEIFFER, JürgenGEHRKE, Hans-GregorKROTT, ManuelGUILLON, OlivierUHLENBRUCK, Sven
    • H01M4/04H01M4/1391H01M10/0525H01M4/02
    • H01M4/0471H01M4/1391H01M10/0525
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer keramischen Kathodenschicht auf einem elektrisch leitenden Substrat, bei dem zunächst eine Beschichtung in Form einer Suspension, umfassend wenigstens ein Suspensionsmittel sowie wenigstens ein keramisches Material, auf diesem elektrisch leitenden Substrat aufgebracht wird. Es folgt das Erwärmen der Beschichtung in einer reduzierenden Atmosphäre, sodass das keramische Material ganz oder teilweise zu einem schmelzfähigen Reaktionsprodukt reduziert wird. Im Anschluss wird die Beschichtung in einer reduzierenden Atmosphäre auf Temperaturen oberhalb des Schmelzpunktes des Reaktionsproduktes erwärmt, so dass eine Schmelze vorliegt. Es folgt eine Verdichtung bzw. Sinterung der Beschichtung in einer reduzierenden Atmosphäre bei Temperaturen, die 100 °C über der Schmelztemperatur des Reaktionsproduktes liegen. Anschließend erfolgt eine Reoxidation der verdichten bzw. gesinterten Beschichtung in einer oxidierenden Atmosphäre im Temperaturbereich zwischen 400 und 1200 °C, wobei das Reaktionsprodukt wieder oxidiert wird und wieder zur ursprünglichen Zusammensetzung des eingesetzten keramischen Materials reagiert.
    • 本发明涉及一种用于在导电基底上制造陶瓷阴极层的方法,其中首先在该导电基底上形成包含至少一种悬浮剂和至少一种陶瓷材料的悬浮液形式的涂层 基材被应用。 接着在还原气氛中加热涂层,使得全部或部分陶瓷材料被还原成熔融反应产物。 随后,将涂层在还原气氛中加热至高于反应产物熔点的温度,以便存在熔体。 随后在比反应产物的熔融温度高100℃的温度下在还原气氛中使涂层致密化。 随后ROAD端发生紧凑或在氧化气氛中与AUML所述烧结涂层的再氧化;再在400和1200℃之间的温度范围内,其中所述反应产物被氧化连连ORIGINAL导航用途发生反应nglichen所用的陶瓷材料
    • 6. 发明申请
    • VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG NANOSTRUKTURIERTER SCHICHTEN
    • 方法的制备纳米结构化LAYERS
    • WO2016198033A1
    • 2016-12-15
    • PCT/DE2016/000176
    • 2016-04-27
    • FORSCHUNGSZENTRUM JÜLICH GMBH
    • BÜNTING, AikoUHLENBRUCK, Sven
    • H01M4/04C23C14/35H01M4/131H01M4/1391H01M4/58
    • C23C14/3414B82Y30/00B82Y40/00C23C14/06C23C14/0605C23C14/35H01M4/0404H01M4/0426H01M4/131H01M4/136H01M4/1391H01M4/1397H01M4/525H01M4/5825
    • Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer nanostrukturierten Elektrode für eine elektrochemische Zelle, bei dem Aktivmaterial mit Hilfe des Magnetron-Sputterns auf ein elektrisch leitendes Substrat abgeschieden wird, ein keramisches Target umfassend Elektrodenmaterial (Aktivmaterial) mit einem zusätzlichen Anteil an Kohlenstoff eingesetzt wird, und wobei das Substrat während der Abscheidung auf Temperaturen zwischen 400 °C und 1200 °C gehalten wird. Die Erfindung betrifft zudem eine nanostrukturierte Elektrode für eine elektrochemische Zelle, umfassend eine Beschichtung aus einem Aktivmaterial auf einem elektrisch leitenden Substrat, wobei das nanostrukturierte Aktivmaterial eine poröse Struktur aufweist, die keine Vorzugsrichtung senkrecht zur Substratoberfläche aufweist. Vorzugsweise weist das Aktivmaterial der Elektrode eine faserartige Struktur auf, wobei die Fasern einen Durchmesser im Bereich von 10 bis 500 nm, insbesondere im Bereich zwischen 10 und 200 nm aufweisen. Die Porosität liegt zwischen 20 und 90 %. Die nanostrukturierte Elektrode kann vorteilhaft nach dem vorgenannten Verfahren hergestellt werden.
    • 本发明涉及一种用于制造纳米结构的电极的电化学电池中,通过溅射在导电基底上的磁控管来沉积在活性材料,其包含的电极材料(活性材料)的陶瓷靶使用具有碳的附加量,并且 其中沉积过程中衬底被保持在400℃和1200℃之间的温度 本发明还涉及纳米结构的电极的电化学电池,其包括导电性基材上的活性材料的涂层,其特征在于,具有在垂直于基板表面没有优选的方向上的多孔结构的纳米结构的活性材料。 优选地,在纤维结构的电极,其中,所述纤维的直径在10至500nm的范围内,特别是在10和200纳米之间的范围内的活性材料。 孔隙率是20至90%。 该纳米结构化电极可以有利地通过上述的方法来制造。