WO2026052182A1 - Elektrochemische zelle - Google Patents
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Abstract
Eine elektrochemische Zelle (1 ) liegt als Pouch-Batteriezelle mit einem Gehäuse in Form einer Pouch-Folie (2) vor und umfasst eine Anode (3), eine Kathode (4), sowie eine asymmetrisch zu der Anode (3) und der Kathode (4) angeordnete Referenzelektrode (5), derart, dass die Referenzelektrode (5) in die Pouch-Folie (2) integriert angeordnet ist.
Description
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Elektrochemische Zelle
Die Erfindung betrifft eine als Pouch-Batteriezelle aufgebaute elektrochemische Zelle, insbesondere Sekundärbatteriezelle. Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Betrieb einer solchen elektrochemischen Zelle.
Die DE 10 2018 007 151 A1 hat ein Verfahren zur Kapazitätsanpassung eines elektrochemischen Energiespeichers eines Kraftfahrzeugs zum Gegenstand. Der elektrochemische Energiespeicher umfasst Speicherzellen, welche die Form von sogenannten Pouch Bags haben können. Mehrere in Serie geschaltete Speicherzellen weisen jeweils eine Referenzelektrode auf, welche aus einem Werkstoff gebildet ist, der Lithium enthält. Das Ermitteln und Überwachen der Zellspannung, insbesondere in Form eines Anodenpotentials gegenüber der Referenzelektrode, soll nach der Lehre der DE 10 2018 007 151 A1 einen Beitrag zur Verhinderung des sogenannten „Lithium- Plating“ leisten, womit das Ziel einer Steigerung der Lebensdauer des elektrochemischen Energiespeichers verfolgt wird.
Eine weitere Anordnung aus Pouch-Zellen ist zum Beispiel aus der US 2023/0122077 A1 bekannt. Hierbei sind mehrere Zellen in einem Gehäuse angeordnet, wobei ein Kühlkreislauf mit einem dielektrischen Fluid betrieben wird, welches in direktem Kontakt mit Anschlusselementen der Pouch-Zellen ist.
Die DE 10 2020 120 746 A1 hat ein Modul für einen Hochvoltspeicher mit Immersionskühlung zum Gegenstand. Das Modul umfasst mehrere Batteriezellen, die in einem gemeinsamen Gehäuse angeordnet sind und beispielsweise prismatisch geformt oder als Pouch-Zellen ausgebildet sein können. Zwischen Seitenflächen der Batteriezellen sind reversibel verformbare Distanzelemente angeordnet. Ein Kühlmittel, dessen Wärmeleitfähigkeit mit 0,1 W/m K bis 15 W/m K angegeben ist, tritt in unmittelbaren Kontakt zu den genannten Seitenflächen.
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Ein weiteres Batteriemodul, welches eine Mehrzahl an Pouch-Zellen umfasst, ist in der US 2021/0305546 A1 offenbart. Dieses Batteriemodul weist ein metallisches Gehäuse sowie zwei Isolationsplatten aus Kunststoff auf, welche sich an den beiden Enden einer stapelförmigen Anordnung aus Pouch-Zellen befinden. Innerhalb der stapelförmigen Zellenanordnung sind zur thermischen Isolierung zwischen benachbarten elektrochemischen Zellen, das heißt Pouch-Zellen, plattenförmige isolierende Elemente angeordnet. Zur Wärmeabfuhr ist eine Metallplatte vorgesehen, welche in einer zu den isolierenden Elementen sowie zu den Zellen senkrechten Ebene liegt.
Die US 2024/0128494 A1 zeigt eine Feststoffbatterie, welche in Pouch-Form aufgebaut ist und eine Referenzelektrode umfasst. Hierbei sollen Potentialänderungen jeder Elektrode genau messbar sein, wobei der Genauigkeit der Messung ein kurzer lonen- pfad zwischen der Referenzelektrode und den Elektroden zu Gute kommen soll.
Die US 2023/0091154 A1 hat einen stapelförmigen Aufbau elektrochemischer Zellen zum Gegenstand, in welchem sich Sensor Arrays befinden. Innerhalb des aus den elektrochemischen Zellen gebildeten Zellenstapels ist eine Referenzelektrode auf einer Seite eines Separators und eine als Array aufgebaute Sensoranordnung auf der gegenüberliegenden Seite des Separators angeordnet.
Weitere Referenzelektroden umfassende Anordnungen elektrochemischer Zellen gehen zum Beispiel aus den Dokumenten US 2023/0223603 A1 und US 2014/0375325 A1 hervor.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, gegenüber dem Stand der Technik weiterentwickelte Möglichkeiten der Überwachung elektrochemischer Zellen, insbesondere wiederaufladbarer Batteriezellen anzugeben.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst durch eine elektrochemische Zelle mit den Merkmalen des Anspruchs 1 . Ebenso wird die Aufgabe gelöst durch ein nach
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Anspruch 8 gestaltetes Verfahren zum Betrieb einer als Pouch-Batteriezelle aufgebauten elektrochemischen Zelle.
Die anmeldungsgemäße, als Pouch-Batteriezelle ausgebildete elektrochemische Zelle weist ein Gehäuse in Form einer Pouch-Folie, eine Anode, eine Kathode, sowie eine asymmetrisch zu der Anode und der Kathode angeordnete Referenzelektrode auf, derart, dass die Referenzelektrode in die Pouch-Folie integriert angeordnet ist. Einschließlich der Referenzelektrode ist damit ein 3-Elektroden Set-Up gegeben.
Dabei handelt es sich bei der Pouch-Batteriezelle um eine, insbesondere quaderförmige, Batteriezelle mit mindestens einer stapelförmig angeordneten Paarung aus schicht- oder folienförmiger planer Anode und schicht- oder folienförmiger planer Kathode. Dabei bildet die Pouch-Folie einen Beutel zu deren Aufnahme aus.
Die Asymmetrie der Anordnung der Referenzelektrode in der elektrochemischen Zelle einschließlich ihres Gehäuses in Form einer Pouch-Folie stellt eine besonders raumsparende Möglichkeit der Unterbringung der Referenzelektrode in der elektrochemischen Zelle dar, wobei zugleich eine hinreichend genaue Messung der elektrischen Spannung zwischen der Referenzelektrode und den genannten Elektroden, das heißt der Anode beziehungsweise der Kathode, möglich ist.
Unter einer „asymmetrischen“ Anordnung der Referenzelektrode wird hier verstanden, dass die Referenzelektrode nicht zwischen der Anode und der Kathode angeordnet ist, sondern außerhalb des Elektrodenstapels aus gestapelten Paarungen aus jeweils einer Anode und einer Kathode angeordnet ist. Die Referenzelektrode weist demnach unterschiedliche Abstände zur nächstgelegenen Anode und Kathode auf. Die Referenzelektrode liegt im Prinzip außerhalb einer äußersten Elektrode der Pouch-Batte- riezelle, welche entweder durch eine Anode oder durch eine Kathode gebildet sein kann. Die Referenzelektrode ist erfindungsgemäß in die Pouch-Folie integriert und dadurch keine symmetrische Anordnung, insbesondere keine Punkt- oder Flächensymmetrische Anordnung, der Referenzelektrode hinsichtlich ihrer Position gegenüber der äußeren Anode und Kathode in der Pouch-Batteriezelle gegeben.
Die Flächenausdehnung der Referenzelektrode ist im Vergleich zu einer Flächenausdehnung der Elektroden, also der Anode sowie der Kathode, unterschiedlich ausgebildet.
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Zusätzlich zur Referenzelektrode, welche bevorzugt eine flächige Form hat, insbesondere als eine elektrisch leitfähige Schicht oder Folie ausgebildet ist, kann die Pouch- Folie zwei Isolationsschichten aufweisen, welche die Referenzelektrode jeweils zumindest teilweise bedecken. Im Vergleich zu Pouch-Folien herkömmlicher, nicht beanspruchter elektrochemischer Zellen weist die Pouch-Folie der anmeldungsgemäßen Vorrichtung nicht notwendigerweise eine erhöhte Dicke auf. Vielmehr ist eine ohnehin vorhandene metallische Schicht im Aufbau der Pouch-Folie als eine Referenzelektrode nutzbar und elektrisch entsprechend kontaktierbar.
Allgemein stellen die beiden Isolationsschichten der Pouch-Folie eine innere und eine äußere Isolationsschicht dar, welche aus einem elektrisch isolierenden Material, gebildet sind. Die beiden auf der Referenzelektrode befindlichen Isolationsschichten können, beispielsweise als Lack- oder Kunststoffschichten, aus demselben Material oder aus unterschiedlichen Materialien gefertigt sein. Beide Isolationsschichten können gleich oder unterschiedlich dick sein. Sofern die Isolationsschichten ungleich dick sind, weist beispielsweise die innere Isolationsschicht die größere Dicke auf. Insbesondere kann jede Isolationsschicht dicker als die ebenfalls flächige, sandwichartig zwischen den Isolationsschichten befindliche Referenzelektrode ausgebildet sein. Abweichend hiervon sind auch Ausgestaltungen möglich, in welchen die folienartig ausgebildete Referenzelektrode dicker als jede der beiden Isolationsschichten ist.
Die innere Isolationsschicht kann, in der aufgeführten Reihenfolge, das heißt mit zunehmendem Abstand von dieser Isolationsschicht, einem Stromabnehmer, einem Elektroden-Aktivmaterial, sowie einem Elektrolyten zugewandt sein. Hierbei kann die innere Isolationsschicht mindestens einen Hohlraum, insbesondere mehrere Hohlräume, aufweisen, welche sich vom Stromabnehmer bis zur Referenzelektrode erstrecken. Die Hohlräume stellen Räume dar, in denen Ladungsträger fließen können. Im Querschnitt betrachtet, weisen die Hohlräume beispielsweise eine rechteckige, insbesondere quadratische, Form auf. Dies bedeutet, dass jeder der in der inneren Isolationsschicht gebildeten Hohlräume beispielsweise eine quaderartige oder kubische Form hat. In dreidimensionaler Betrachtung haben die Hohlräume zum Beispiel die Form von die Referenzelektrode tangierenden Stäbchen mit einem polygonalen oder
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- 5 - runden, insbesondere kreisrunden, Querschnitt. Bei den Hohlräumen kann es sich um Löcher handeln, welche beispielsweise mit einem Laser herstellbar sind.
Unabhängig von der Art der Herstellung der Löcher oder sonstigen Hohlräumen in der inneren Isolationsschicht können diese Hohlräume bei der Herstellung der elektrochemischen Zelle beispielsweise zunächst leer gelassen werden. In der zusammengebauten Zelle füllen sich die Hohlräume dann mit Flüssigelektrolyt. Dabei handelt es sich um den in der Pouch-Batteriezelle verwendeten flüssigen Elektrolyten, der auch zwischen den Anoden und Kathoden zum Einsatz kommt.
Alternativ können Hohlräume vor dem Zusammenbau mit einem festen lonenleiter gefüllt werden, um die gewünschten Isolationseigenschaften sowie ionenleitenden Eigenschaften zu erzielen. Bei Verwendung eines Festelektrolyten wird die Füllung der Hohlräume derart ausgeführt, dass permanent ein Kontakt zwischen dem festen lonenleiter und dem Aktivmaterial der Elektrode gegeben ist. Geeignete Festelektrolyten sind beispielsweise aus Polyethylenoxid (kurz: PEO) oder Lithium-Phosphor-Sulfid (LisPS4, kurz: LPS) oder Lithium-Phosphor-Schwefelchlorid (LiePSsCI, kurz: LPSCI) o- der Lithium-Lanthan-Zirkonium-Oxid (La3Li?Oi2Zr2, kurz: LLZO) oder Lithium-Alumi- nium-Germanium-Phosphat (Lii,5Alo,5Gei,5(P04)3, LAGP) gebildet.
Je nach Vorhandensein eines Verfüllmaterial in den Löchern kann eine äußerste Separatorlage in der Zelle vorhanden sein oder entfallen.
Bei den Löchern kann es sich grundsätzlich um Ausnehmungen geometrisch definierter Form oder geometrisch nicht definierter Form handeln.
Eine mögliche Variante der elektrochemischen Zelle sieht vor, dass die Referenzelektrode seitlich über beide Isolationsschichten hinausragt. Der nach außen ragende Abschnitt der Referenzelektrode stellt in diesem Fall, zusätzlich zu den anoden- und ka- thodenseitigen Anschlüssen, eine dritte elektrische Anschlussfahne dar. Um einen elektrischen Anschluss an dem genannten Abschnitt zu ermöglichen, kann entweder der entsprechende Abschnitt von vorneherein ohne äußere Isolationsschicht vorliegen oder die äußere Isolationsschicht nachträglich entfernt worden sein.
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Eine alternative Variante sieht vor, dass kein über den Korpus der elektrochemischen Zelle überstehender Abschnitt der Referenzelektrode gebildet ist, sondern die Referenzelektrode über Aussparungen in der äußeren Isolationsschicht elektrisch kontaktierbar ist, an welchen die Referenzelektrode von der inneren, an das Zellinnere grenzenden Isolationsschicht bedeckt ist. Auch in diesem Fall existieren verschiedene Möglichkeiten, die Aussparungen zu erzeugen. Beispielsweise kann dies per Laser o- der durch photochemische Methoden erfolgen.
Die Referenzelektrode der elektrochemischen Zelle ist insbesondere als eine elektrische leitende Folie aus Leichtmetall, das heißt als eine Folie, welche ohne Berücksichtigung der genauen Legierungszusammensetzung als Aluminiumfolie bezeichnet wird, ausgebildet. Auch elektrisch leitende Schichten aus sonstigen Materialien mit ausreichender elektrischer Leitfähigkeit kommen als Materialien zur Ausbildung der Referenzelektrode in Betracht.
In jeder Variante ermöglicht die anmeldungsgemäße elektrochemische Zelle getrennte Betrachtungen des Kathoden- und Anodenpotentials und damit Rückschlüsse auf den Zustand der einzelnen Elektroden. Insbesondere können Informationen zum Alterungsverhalten der Elektroden gewonnen werden. Eine Referenzelektrode kann sich nur kathodenseitig oder nur anodenseitig oder sowohl kathoden- als auch anodenseitig, wobei weder eine gleiche Form noch Größenausdehnung noch eine symmetrische Anordnung vorliegt, befinden.
Bei der elektrochemischen Zelle handelt es sich insbesondere um eine Sekundärbatteriezelle, beispielsweise eine Lithium-Ionen-Batterie.
Zum Betrieb der als Pouch-Batteriezelle aufgebauten elektrochemischen Zelle werden zwei Anschluss-Elektroden, das heißt eine Kathode und eine Anode, sowie die Referenzelektrode miteinander elektrisch verschaltet, wobei Spannungen zwischen der Referenzelektrode und Elektrode separat gemessen werden. Hierbei können
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- 7 - elektrische Spannungen beispielsweise in übereinstimmenden oder sich überlappenden Zeitfenstern oder zu definierten getrennten Zeitpunkten gemessen werden.
Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Zeichnungen beispielhaft erläutert. Hierin zeigen, teilweise vereinfacht:
Fig. 1 eine Draufsicht auf eine elektrochemische Zelle in Form einer Pouch-Batteriezelle,
Fig. 2 eine Seitenansicht der in Figur 1 dargestellten Pouch-Batteriezelle,
Fig. 3 einen vergrößerten Teilschnitt durch die Pouch-Batteriezelle gemäß Figur 2, und
Fig. 4 in einer Darstellung analog Fig. 3 einen weiteren vergrößerten Teilschnitt durch eine weitere Pouch-Batteriezelle gemäß Figur 2.
Die folgenden Erläuterungen beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf alle Ausführungsbeispiele gemäß den Figuren 1 bis 4. Einander entsprechende oder prinzipiell gleichwirkende Teile sind in allen Figuren mit den gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet.
Eine elektrochemische Zelle 1 ist in den Ausführungsbeispielen als Pouch-Batteriezelle ausgeführt. In für Pouch-Batteriezellen charakteristischer Weise hat die elektrochemische Zelle 1 eine kissenartige Gestalt, wobei die elektrochemisch aktiven Komponenten der Zelle 1 von einer Pouch-Folie 2 umschlossen sind.
Mehrere solcher Pouch-Batteriezellen gleicher Bauart können in einer nicht dargestellten Umhausung angeordnet sein, wobei sie insbesondere per Immersions-Kühlung temperiert sein können. Die Pouch-Batteriezellen können zum Beispiel Teil einer Traktionsbatterie sein, welche in einem Kraftfahrzeug zum Einsatz kommt.
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- 8 - ln den Ausführungsbeispielen handelt es sich bei den elektrochemischen Zellen 1 um Pouch-Batteriezellen einer Lithium-Ionen-Batterie. Figur 1 zeigt eine Draufsicht auf eine elektrochemische Zelle 1 in Form einer Pouch-Batteriezelle umfassend zwei Stromabnehmer 9 und eine Pouch-Folie 2, die seitlich gefalzt ist und demnach zwei Falze 14 aufweist. Jede Pouch-Batteriezelle weist zwei Elektroden 3, 4, nämlich eine Anode 3 und eine Kathode 4, auf, die jeweils mit einem der Stromabnehmer 9 verbunden sind. Mit gestrichelt dargestellter Linie ist die Lage einer Referenzelektrode 5 innerhalb der Pouch-Folie 2 angedeutet. Dabei ist die Referenzelektrode 5 gemäß Figur 1 von einer äußeren Isolationsschicht 6 bedeckt.
Figur 2 zeigt eine Seitenansicht der elektrochemischen Zelle 1 in Form der Pouch-Batteriezelle gemäß Figur 1 . Mit gestrichelt dargestellter Linie ist auch hier die Lage einer Referenzelektrode 5 innerhalb der Pouch-Folie 2 angedeutet.
Figur 3 zeigt einen vergrößerten Teilschnitt durch die Pouch-Batteriezelle gemäß Figur 2. Figur 4 zeigt in einer Darstellung analog zu Fig. 3 einen vergrößerten Teilschnitt durch eine weitere Pouch-Batteriezelle gemäß Figur 2.
Beispielhaft ist in Figur 3 lediglich die Anode 3 und in Figur 4 lediglich die Kathode 4 zu sehen. Zusammenfassend werden die Anode 3 und die Kathode 4 als Elektroden bezeichnet.
Zusätzlich zu den Elektroden 3, 4 existiert die Referenzelektrode 5, welche in Form einer Aluminiumfolie in die Pouch-Folie 2 integriertist. Die Referenzelektrode 5 ist größtenteils von der äußeren Isolationsschicht 6 sowie von einer inneren Isolationsschicht 7 bedeckt. Die mit D2 bezeichnete Gesamtdicke der Pouch-Folie 2 setzt sich zusammen aus einer Dicke D5 der Referenzelektrode 5, einer Dicke D6 der äußeren Isolationsschicht 6, sowie einer Dicke D7 der inneren Isolationsschicht 7. Die äußere Isolationsschicht 6 grenzt an einen Außenraum AR außerhalb der elektrochemischen Zelle 1 an. Der Innenraum der elektrochemischen Zelle 1 ist mit IR bezeichnet
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Die Dicke D6 der äußeren Isolationsschicht 6 beträgt mehr als Doppelte der Dicke D5 der Referenzelektrode 5. Die Dicke D7 der inneren Isolationsschicht 7 ist in beiden Fällen größer als die Dicke D6 der äußeren Isolationsschicht 6. In alternativen, nicht dargestellten Ausführungsformen können hiervon abweichende Relationen zwischen den verschiedenen Dicken D5, D6, D7 gelten.
Der Elektrode 3, 4 ist gemäß den Figuren 3 und 4 ein Elektroden-Aktivmaterial 8 sowie ein flächiger Stromabnehmer 9 zuzurechnen. Die mit D9 bezeichnete Dicke des Stromabnehmers 9 ist in den vorliegenden Fällen größer als die Dicke D5 der Referenzelektrode 5. Dies unterstreicht den äußerst geringen Raumbedarf der Referenzelektrode 5, welche einen ohnehin vorhandenen Teil der Pouch-Folie 2 darstellt.
Der Stromabnehmer 9 liegt in den skizzierten Ausführungsbeispielen flächig auf der inneren Isolationsschicht 7 auf. In jedem Fall liegt entweder der Stromabnehmer 9 o- der das Elektroden-Aktivmaterial 8 oder eine Schicht eines Elektrolyten 13 an der inneren Isolationsschicht 7 an.
Um einen Ladungstransport zwischen dem Stromabnehmer 9, dem Elektroden-Aktivmaterial 8 oder der Schicht des Elektrolyten 13 und der Referenzelektrode 5 zu ermöglichen, sind in der inneren Isolationsschicht 7 mehrere Hohlräume 10 ausgebildet. Die mit B10 angegebene Breite eines jeden Hohlraums 10 ist in den in Figur 3 und Figur 4 skizzierten Fällen etwas größer als die Dicke D7 der inneren Isolationsschicht 7, so dass die Hohlräume 10 einen rechteckigen, näherungsweise quadratischen Querschnitt haben. Die Hohlräume 10 sind zumindest näherungsweise gleichförmig über die Fläche der inneren Isolationsschicht 7 verteilt.
Was die Verteilung des Elektroden-Aktivmaterials 8 betrifft, existieren keine Unterschiede zwischen dem Ausführungsbeispiel nach Figur 3 und dem Ausführungsbeispiel nach Figur 4. Entsprechendes gilt für die Verteilung des Elektrolyten 13 im Innenraum IR der elektrochemischen Zelle 1. Die elektrische Kontaktierung der Referenzelektrode 5 geschieht im Ausführungsbeispiel nach Figur 3 und im
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Ausführungsbeispiel nach Figur 4 auf unterschiedliche Arten. Im Fall von Figur 3 existiert ein Abschnitt 11 der Referenzelektrode 5, welcher über die Isolationsschichten 6, 7 herausragt, das heißt nach außen geführt ist. Den entsprechenden Zweck erfüllt im Ausführungsbeispiel nach Figur 4 mindestens eine Aussparung 12, welche in der äu- ßeren Isolationsschicht 6 gebildet ist, so dass die Referenzelektrode 5 zumindest an einer definierten Stelle der Pouch-Folie 2 vom Außenraum AR aus kontaktierbar ist.
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Bezuqszeichenliste
1 elektrochemische Zelle
2 Pouch-Folie
3 Elektrode, Anode
4 Elektrode, Kathode
5 Referenzelektrode, Aluminiumfolie
6 äußere Isolationsschicht
7 innere Isolationsschicht
8 Elektroden-Aktivmaterial
9 Stromabnehmer
10 Hohlraum
11 über die Isolationsschichten herausragender Abschnitt der Referenzelektrode
12 Aussparung in der äußeren Isolationsschicht
13 Elektrolyt
14 Falz der Pouch-Folie
AR Außenraum
B10 Breite des Hohlraums 10
B12 Breite der Aussparung 12
D2 Gesamtdicke der Pouch-Folie
D5 Dicke der Referenzelektrode
D6 Dicke der äußeren Isolationsschicht
D7 Dicke der inneren Isolationsschicht
D9 Dicke des Stromabnehmers
IR Innenraum der elektrochemischen Zelle
Claims
1. Elektrochemische Zelle (1 ) in Form einer Pouch-Batteriezelle mit einem Gehäuse in Form einer Pouch-Folie (2), mit einer Anode (3), einer Kathode (4), sowie einer asymmetrisch zu der Anode (3) und der Kathode (4) angeordneten Referenzelektrode (5) derart, dass die Referenzelektrode (5) in die Pouch-Folie (2) integriert angeordnet ist.
2. Elektrochemische Zelle (1 ) nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass die Pouch-Folie (2) aus der Referenzelektrode (5) und zwei diese zumindest teilweise bedeckenden Isolationsschichten (6, 7), nämlich einer äußeren Isolationsschicht (6) und einer inneren Isolationsschicht (7), gebildet ist.
3. Elektrochemische Zelle (1 ) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die äußere Isolationsschicht (6) und die innere Isolationsschicht (7) durch eine Lackschicht oder eine Kunststoffschicht gebildet sind.
4. Elektrochemische Zelle (1 ) nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die innere Isolationsschicht (6) einem Stromabnehmer (9), einem Elektroden-Ak- tivmaterial (8) und/oder einem Elektrolyten (13) zugewandt ist und mindestens einen Hohlraum (10) aufweist, welcher sich von dem Stromabnehmer (9), dem Elektroden- Aktivmaterial (8) und/oder dem Elektrolyten (13) bis zu der Referenzelektrode (5) erstreckt.
5. Elektrochemische Zelle (1 ) nach einem der Ansprüche 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzelektrode (5) nur teilweise durch die äußere Isolationsschicht (6) bedeckt ist.
6. Elektrochemische Zelle (1 ) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzelektrode (5) über beide Isolationsschichten (6, 7) hinausragt.
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7. Elektrochemische Zelle (1 ) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzelektrode (5) Aussparungen (12) in der äußeren Isolationsschicht (6) an Stellen aufweist, an welchen die Referenzelektrode (5) von der inneren Isolationsschicht (7) bedeckt ist.
8. Elektrochemische Zelle (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Referenzelektrode (5) ein Leichtmetall, insbesondere Aluminium, umfasst.
9. Elektrochemische Zelle (1 ) nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Pouch-Batteriezelle eine quaderförmige Zelle ist.
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