METHODS AND SYSTEMS FOR CONTROLLING CHARGE AND DISCHARGE CHARACTERISTICS OF LITHIUM-METAL LIQUID-ELECTROLYTE ELECTROCHEMICAL CELLS
Described herein are methods and systems for controlling the charge and discharge characteristics of lithium-metal liquid-electrolyte (LiMLE) electrochemical cells that ensure extended cycle life even at high charge rates. In some examples, a method comprises charging a LiMLE electrochemical cell us...
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Format: | Patent |
Sprache: | eng ; fre |
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Zusammenfassung: | Described herein are methods and systems for controlling the charge and discharge characteristics of lithium-metal liquid-electrolyte (LiMLE) electrochemical cells that ensure extended cycle life even at high charge rates. In some examples, a method comprises charging a LiMLE electrochemical cell using a set of charge characteristics and discharging the cell using a set of discharge characteristics. These characteristics are specifically tailored to the cell design. For example, the cell temperature can be higher during the charge than during the discharge, especially for viscous electrolytes. For example, the cell can be heated before charging, e.g., using a separate heater and/or charge-discharge pulses (before or while charging the cell). In the same or other examples, the set of charge characteristics comprises charge pulses such that each pair of charge pulses is separated by a discharge pulse. The current during each discharge pulse can be greater during each charge pulse.
L'invention concerne des procédés et des systèmes pour commander les caractéristiques de charge et de décharge de cellules électrochimiques à électrolyte liquide lithium-métal (LiMLE) qui assurent une durée de vie prolongée même à des taux de charge élevés. Dans certains exemples, un procédé consiste à charger une cellule électrochimique LiMLE à l'aide d'un ensemble de caractéristiques de charge et à décharger la cellule à l'aide d'un ensemble de caractéristiques de décharge. Ces caractéristiques sont spécifiquement adaptées à la conception de la cellule. Par exemple, la température de cellule peut être plus élevée pendant la charge que pendant la décharge, en particulier pour des électrolytes visqueux. Par exemple, la cellule peut être chauffée avant la charge, par exemple, à l'aide d'un dispositif de chauffage séparé et/ou d'impulsions de charge-décharge (avant ou pendant la charge de la cellule). Dans le même exemple ou d'autres exemples, l'ensemble de caractéristiques de charge comprend des impulsions de charge de sorte que chaque paire d'impulsions de charge est séparée par une impulsion de décharge. Le courant pendant chaque impulsion de décharge peut être plus important que pendant chaque impulsion de charge. |
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