Main content

Bibliographic data

Document DE102016001949A1 (Pages: 19)

Bibliographic data Document DE102016001949A1 (Pages: 19)
INID Criterion Field Contents
54 Title TI [DE] Verfahren zur Herstellung von auf Silizium basierenden Anoden für Sekundärbatterien
71/73 Applicant/owner PA Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e. V., 01328, Dresden, DE ; Technische Universität Bergakademie Freiberg, 09599, Freiberg, DE
72 Inventor IN Cherkouk, Charaf, 01324, Dresden, DE ; Leisegang, Tilmann, 01097, Dresden, DE ; Meyer, Dirk C., 01326, Dresden, DE ; Prucnal, Slavomir, 01328, Dresden, DE ; Pérez, Teresa Orellana, 09599, Freiberg, DE ; Skorupa, Wolfgang, 01108, Dresden, DE
22/96 Application date AD Feb 15, 2016
21 Application number AN 102016001949
Country of application AC DE
Publication date PUB Aug 17, 2017
33
31
32
Priority data PRC
PRN
PRD


51 IPC main class ICM H01M 4/1395 (2010.01)
51 IPC secondary class ICS H01M 10/0562 (2010.01)
H01M 4/134 (2010.01)
IPC additional class ICA
IPC index class ICI
Cooperative patent classification CPC H01M 10/052
H01M 4/0409
H01M 4/0421
H01M 4/0471
H01M 4/134
H01M 4/386
MCD main class MCM H01M 4/1395 (2010.01)
MCD secondary class MCS H01M 10/0562 (2010.01)
H01M 4/134 (2010.01)
MCD additional class MCA
57 Abstract AB [DE] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von auf Silizium basierenden Anoden für Sekundärbatterien, wobei die Sekundärbatterien zumindest aus der Anode, aus mindestens einem Elektrolyten und einer Gegenelektrode bestehen. Dabei werden folgende Schritte zur Herstellung einer Anode (20) durchgeführt: – Abscheiden einer Silizium-Schicht (3) auf einem Korngrenzen (2) aufweisenden Metallsubstrat (1), wobei die Silizium-Schicht (3) zum Metallsubstrat (1) gerichtet eine erste Grenzfläche (14) aufweist, – Beheizen des Metallsubstrats (1) mittels einer Heizeinheit (22) auf eine Temperatur zwischen 200°C und 1000°C, – Tempern des Bereiches der dem Metallsubstrat (1) abgewandten zweiten Grenzfläche (15) der Silizium-Schicht (3) mittels einer energieintensiven Bestrahlung während der Beheizung, – Erzeugen von Mehrphasen im Bereich der Silizium-Schicht (3) und des Metallsubstrats (1), bestehend aus amorphem Silizium und/oder kristallinem Silizium des Siliziums der Silizium-Schicht (3) und aus kristallinem Metall des Metallsubstrats (1) und aus Silizid und – Erzeugen von kristallinem Metall des Metallsubstrats (1).
56 Cited documents identified in the search CT US020110254128A1
56 Cited documents indicated by the applicant CT US020140370386A1
WO002012158608A1
WO002015021368A1
56 Cited non-patent literature identified in the search CTNP
56 Cited non-patent literature indicated by the applicant CTNP A. S. Arico, P. Bruce, B. Scrosati, J.-M. Tarascon, W. Van Schalkwijk: Nanostructured materials for advanced energy conversion and storage devices, Nat. Mater., 4, 366 (2005) 1;
J. Hassoun, S. Panero, B. Scrosati: Electrodeposited Ni-Sn intermetallic electrodes for advanced lithium ion batteries, J. of Power Sources, 160, 1336 (2006) 1;
M. Green, E. Fielder, B. Scrosati, M. Wachtler and J. S. Moreno: Structured silicon anodes for lithium battery applications, Electrochem. Solid-State Lett., 6, A75–A79 (2003) 1;
M. R. Zamfir, H. T. Nguyen, E. Moyen, Y. H. Leeac and D. Pribat: Silicon nanowires for Li-based battery anodes: a review, Journal of Materials Chemistry A (a review), 1, 9566 (2013) 1;
M. Winter, J. O. Besenhard: Electrochemical lithiation of tin and tin-based intermetallics and composites, Electrochim. Acta, 45, 31 (1999) 1;
P. L. Taberna, S. Mitra, P. Piozot, P. Simon, J. M. Tarascon: High rate capabilities Fe3O4-based Cu nano-architectured electrodes for lithium-ion battery applications, Nat. Mater., 5, 567 (2006) 1;
R. S. Morris, B. G Dixon, T. Gennett, R. Raffaelle, M. J. Heben: High-energy, rechargeable Li-ion battery based on carbon nanotube technology, J. of Power Sources, 138, 277 (2004) 1;
Song, Taeseup; Xia, Jianliang; Lee, Jin-Hyon; Lee, Dong Hyun; Kwon, Moon-Seok; Choi, Jae-Man et al.: Arrays of sealed silicon nanotubes as anode for lithium ion batteries, Nano Lett. 10 (5), S. 1710–1716 (2010) 1;
T. Song, J. Xia, J.-H. Lee, D. H. Lee, M.-S. Kwon, J.-M. Choi, J. Wu, S. K. Doo, H. Chang, W. I. Park, D. S. Zang, H. Kim, Y. Huang, K.-C. Hwang, J. A. Rogers and U. Paik: Arrays of sealed silicon nanotubes as anode for lithium ion batteries, Nano Lett., 10, 1710–1716 (2010) 1;
Z. M. Wang, J. Y. Wang, L. P. H. Jeurgens, E. J. Mittemeijer: Thermodynamics and mechanism of metal-induced crystallization in immiscible alloy systems: Experiments and calculations on Al/a-Ge and Al/a-Si bilayers, Physical Review B 77, 045424 (2008) 1;
Z. Zhou, J. J. Zhao, X. P. Gao, Z. F. Chen, J. Yan, P. V. Schiever, M. Morinaga: Do composite single-walled nanotubes have enhanced capability for lithium storage?, Chem. Mater., 17, 992 (2005) 1
Citing documents Determine documents
Sequence listings
Search file IPC ICP H01M 10/0562
H01M 4/134
H01M 4/1395