Способы изготовления (H01M4/08)

H01M     Способы и устройства, например батареи, для непосредственного преобразования химической энергии в электрическую (электрохимические процессы и аппаратура вообще C25; полупроводниковые и другие приборы на твердом теле, предназначенные для преобразования световой или тепловой энергии в электрическую энергию H01L, например H01L31,H01L35,H01L37) (4315)
H01M4/08                     Способы изготовления(38)

Способ изготовления массы положительного электрода элементов ртутно-цинковой системы // 2788496
Изобретение относится к области электротехники, точнее к первичным источникам тока (ХИТ) ртутно-цинковой системы, и может быть использовано в производстве ртутно-цинковых элементов. Техническим результатом изобретения является снижение времени приготовления активной массы положительного электрода и увеличение его удельной емкости, что приводит к снижению затрат в пересчете на 1 Ач емкости готовой продукции.
Способ изготовления положительного электрода для литий-тионилхлоридных источников тока // 2754811
Изобретение относится к способам изготовления положительных электродов первичных химических источников тока. Способ включает в себя подготовку брикетов активной массы, выдержку брикетов активной массы в нефрасе, прокатку брикетов в ленту на формовочных валках, сушку на барабане при температуре от +90 до +110°С, намотку ленты активной массы на шпулю для формирования бобины с лентой активной массы, выдержку бобины не менее 24 часов под вытяжкой, комплектование бобин активной массы попарно, при этом суммарная толщина двух средних толщин лент активной массы должна быть (1,00±1,6) мм, прокатку лент активной массы между валками с установленной в середине коллекторной лентой для получения электродной ленты толщиной от 0,90 до 1,2 мм, далее разрезают электродную ленту на заготовки необходимого размера, устанавливают заготовки электрода на торец в поддон, проводят термообработку заготовок в сушильном шкафу при температуре от 240 до 260°С в течение 20÷40 минут.
Способ приготовления положительной активной массы для литий-тионилхлоридных источников тока // 2751536
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве электродов для первичных химических источников тока (ХИТ), а именно к способу приготовления положительной активной массы для литий-тионилхлоридных источников тока.
Способ изготовления заготовок положительного электрода цилиндрических химических источников токов // 2716277
Изобретение относится к области электротехники, а именно к способу изготовления положительных электродов первичных химических источников тока. Способ изготовления заготовок положительного электрода цилиндрических химических источников токов включает в себя подготовку брикетов активной массы из смеси двуокиси марганца, углерода технического и фторопластовой суспензии, выдержку брикетов активной массы в бензине-растворителе, прокатку брикетов в ленту на формовочных валках при подаче потока сжатого воздуха, вырубку, выдержку контрольного образца в электрошкафу в пределах 5-10 минут при температуре 100-140°С, а также взвешивание массы, измерение ширины и толщины ленты активной массы контрольного образца, сравнение с заданными параметрами, намотку ленты активной массы на шпулю для формирования бобины с лентой активной массы, выдержку бобины в вытяжном шкафу не менее 18 часов, формовку бобины электродной ленты двух лент активной массы и металлической ленты между ними на формовочных валках, накатку электродной ленты, контроль толщины заготовок, резку заготовок электрода, контроль толщины заготовок, сушку заготовок электрода при температуре 110-150°С, термообработку заготовок при температуре 200-240°С, вырубку заготовок электрода.

Способ получения агрегата частиц, способ изготовления электродной пластины и агрегат частиц // 2706725
Изобретение относится к способу получения агрегата частиц, образованного агрегированными влажными частицами, в том числе частицами активного материала, проводящими частицами, связующим веществом и дисперсионной средой, способу изготовления электродной пластины с использованием агрегата частиц, и к агрегату частиц.

Способ получения нитевидных кристаллов активного материала положительного электрода литий-воздушного аккумулятора // 2538605
Изобретение относится к активному материалу положительного электрода литий-воздушного аккумулятора в виде нитевидных кристаллов состава KxMnO2 (x=0,1-0,15) длиной от 0,1 мкм до 2 мм и диаметром от 20 до 30 нм для обратимого восстановления кислорода на положительном электроде.
Способ изготовления электрода теплового химического источника тока // 2456716
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве тепловых химических источников тока. .

Способ изготовления электродов литий-ионного аккумулятора // 2383086
Изобретение относится к области химических источников тока, а именно к изготовлению электродов литий-ионного аккумулятора. .

Способ изготовления электродов литий-ионного аккумулятора // 2339121
Изобретение относится к области химических источников тока, в частности может быть использовано при изготовлении электродов литий-ионного аккумулятора. .

Способ синтеза литированного оксида кобальта // 2311703
Изобретение относится к области электротехники, в частности к способу получения литированного оксида кобальта (LiCoO 2), используемого в качестве катодного материала для литий-ионных аккумуляторов.

Способ получения тонких пленок кобальтата лития // 2241281
Изобретение относится к области электроники, в частности к получению тонких пленок активного кобальтата лития, используемого в качестве катодного материала в производстве тонкопленочных литий-ионных аккумуляторов.

Способ синтеза активного катодного материала // 2199798
Изобретение относится к области синтеза литий-кобальтовых оксидов, используемых в качестве катодных материалов литий-ионных аккумуляторов. .

Катодный материал для литиевого источника тока и способ его получения // 2169966
Изобретение относится к созданию новых энергонасыщенных катодных материалов, используемых в химических источниках тока (ХИТ), преимущественно в трехвольтовых ХИТ системы фтор - литий с повышенными разрядными характеристиками и с повышенной сохранностью свойств при длительном хранении.

Способ изготовления инертного катода для литиевых химических источников тока // 2157024
Изобретение относится к химическим источникам тока и может получить применение при изготовлении катодов для химических источников тока с анодом из активного щелочного металла и жидким катодным реагентом, например Li/SO2 и Li/SOCl2.

Способ изготовления катода химического источника тока // 2157023
Изобретение относится к химическим источникам тока и может получить применение при изготовлении первичных источников тока с анодом из активного щелочного металла и жидким катодным реагентом. .

Способ изготовления диоксидмарганцевого электрода для химического источника тока // 2145455
Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве химических источников тока. .

Углеродсодержащий катодный материал и способ получения катода для литиевых химических источников тока // 2095310
Изобретение относится к созданию новых энергонасыщенных неорганических углеродсодержащих катодных материалов на основе соединений фторированного углерода, используемых в химических источниках тока (ХИТ), преимущественно в трехвольтовых ХИТ системы "фторуглерод-литий" с повышенными разрядными характеристиками.
Способ изготовления катода дискового электрического элемента // 2075798
Изобретение относится к электрохимии, а именно к способу изготовления химических источников тока. .
Способ изготовления электродов в ячейках с твёрдым электролитом // 1840850
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для создания топливных элементов, для разложения кислородосодержащих газов для получения кислорода, разложения воды для получения водорода и т.д.

Водородный электрод из тонкой палладиевой пленки // 1840848
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в топливных элементах. .
Способ изготовления литиевого электрода химического источника тока // 1246841
Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в первичных химических источниках тока с литиевыми отрицательными электродами в апротонным электролитом. .

 // 253199
 
.
Наверх