воздушный электрод химического источника тока и способ его изготовления

Классы МПК:H01M4/96 угольные электроды
H01M4/88 способы изготовления
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Акционерное общество "Электрозаряд"
Приоритеты:
подача заявки:
1993-04-08
публикация патента:

Использование: производство первичных химических источников тока с воздушными электродами. Сущность изобретения: воздушный электрод состоит из пористого токоотвода, выполненного из никелевой губчатой структуры плотностью 0,3-0,5 г/см3 и размером 0,5 0,8 мм, на который наносят активный слой на основе угля и связующего, подпрессовывают его при давлении 5000-8000 кг/см2 и покрывают защитным гидрофобным слоем из политетрафторэтилена припрессовкой под давлением 150-300 г/см2. Это предотвращает расслаивание электрода в процессе работы и улучшает его характеристики. 2 с. п. ф-лы, 3 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Воздушный электрод химического источника тока, состоящий из активного слоя, пористого металлического токоотвода и защитного гидрофобного слоя, отличающийся тем, что токоотвод выполнен из никелевой губчатой структуры с плотностью 0,3-0,5 г/см3 и размером пор 0,5-0,8.

2. Способ изготовления воздушного электрода химического источника тока, включающий нанесение активной массы на основе угля и связующего на пористый токоотвод, последующую подпрессовку и покрытие поверхности электрода защитной пленкой политетрафторэтилена, отличающийся тем, что подпрессовку активной массы ведут при давлении 5000-8000 кг/см2, а покрытие защитной пленкой осуществляют подпрессовкой под давлением 150-300 кг/см2.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении воздушных электродов для первичных химических источников тока (ХИТ).

Известен воздушный электрод ХИТ, содержащий подложку, слой активной массы и гидрофобный слой из пленки ПТФЭ. Указанный электрод изготавливается путем нанесения активной массы на подложку, последующей подпрессовки и нанесения защитного слоя из ПТФЭ. Перед нанесением активной массы на подложку, в качестве которой используется металлическая сетка, на ее поверхности формируют слой пористого металла для развития поверхности [1] Недостатком данного электрода являются невысокие электрические характеристики.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является электрод, содержащий пористый токоотвод, активный слой и защитный гидрофобный слой. Способ изготовления указанного электрода включает нанесение активной массы на основе угля и связующего на пористый токоотвод, последующую подпрессовку и покрытие поверхности электрода защитной пленкой ПТФЭ [2] Указанный метод не обеспечивает прочного сцепления пленки ПТФЭ, что приводит к ее отслаиванию в процессе работы электрода и снижению его характеристик.

Целью изобретения является создание электрода, обладающего высокими стабильными характеристиками.

Цель достигается за счет использования в известном воздушном электроде токоотвода из никелевой губчатой структуры с плотностью 0,3-0,4 г/см3 и размером пор 0,6-0,8 мм, прессования активной массы на токоотводе давлением 5000-8000 кг/см2 и нанесения защитной пленки путем прессования под давлением 150-350 кг/см2.

Нижний предел плотности губчатой структуры 0,3 г/см3 и верхний размер пор 0,8 мм выбираются из условия прочности электрода. За пределами указанных величин активная масса выкрашивается из пористого токоотвода. Верхний предел плотности токоотвода 0,5 кг/см2 и нижний предел размера пор 0,6 мм не обеспечивают требуемой пористости электрода, что влияет на его характеристики.

Заявляемый диапазон прессования также определяется требуемыми прочностью и пористостью электрода. При давлении прессования ниже 5000 кг/см2 активная масса в электроде имеет рыхлую, непрочную структуру, при давлении выше 8000 кг/см2 активная масса имеет очень плотную структуру, что затрудняет доступ кислорода в зону реакции. Давление прессования защитной пленки на электрод определяется электрическими характеристиками.

П р и м е р. На подложку диаметром 60 мм, толщиной 0,5 мм, плотностью 0,4 г/см3 и размером пор 0,6 мм наносили активную массу из активированного угля, двуокиси марганца и суспензии ПТФЭ, проводили сушку при 100оС и последующую подпрессовку на прессе ПГ-100 при давлении 6000 кг/см2. Защитная пленка из ПТФЭ припрессовывалась при давлении 250 кг/см2. Электроды, изготовленные в соответствии с указанным примером и при других параметрах, испытывались в составе воздушно-марганцевого элемента. Результаты испытаний представлены в табл.1-3.

Как следует из табл.1-3, оптимальные плотность и размер пор никелевого токоотвода составляют 0,3-0,5 г/см3 и 0,5-0,8 мм, давления прессования активной массы 5000-8000 кг/см2 и защитной пленки 150-300 кг/см2.

Класс H01M4/96 угольные электроды

материал для углеродного электрода -  патент 2482575 (20.05.2013)
способ получения катодного материала для химических источников тока -  патент 2482571 (20.05.2013)
электропроводный узел и топливный элемент с полимерным электролитом с его использованием -  патент 2472257 (10.01.2013)
воздушный электрод химического источника тока с электрокатализатором восстановления кислорода -  патент 2419920 (27.05.2011)
газодиффузионный электрод химического источника тока -  патент 2402115 (20.10.2010)
воздушный электрод химического источника тока и способ его изготовления -  патент 2366039 (27.08.2009)
поляризованный электрод и электрический двухслойный конденсатор -  патент 2364974 (20.08.2009)
способ получения газодиффузионного электрода химического источника тока -  патент 2344516 (20.01.2009)
способ изготовления каталитически активного слоя газодиффузионного электрода -  патент 2332752 (27.08.2008)
биполярные пластмассовые пластины, армированные углеродным волокном, с непрерывными токопроводящими каналами -  патент 2316851 (10.02.2008)

Класс H01M4/88 способы изготовления

электродная камера для химического источника тока, система обновления для нее и эмульсия, используемая для этого -  патент 2523004 (20.07.2014)
способ изготовления металл-оксидного каталитического электрода для низкотемпературных топливных элементов -  патент 2522979 (20.07.2014)
каталитический электрод для спиртовых топливных элементов -  патент 2507640 (20.02.2014)
носитель электрокатализатора для низкотемпературных спиртовых топливных элементов -  патент 2504051 (10.01.2014)
способ изготовления электрохимического преобразователя энергии и электрохимический преобразователь энергии -  патент 2502158 (20.12.2013)
способ плазмохимической обработки углеродного носителя электрохимического катализатора -  патент 2497601 (10.11.2013)
керамическая анодная структура ( ее варианты ) и ее применение -  патент 2479893 (20.04.2013)
цельнокерамический твердооксидный элемент -  патент 2479075 (10.04.2013)
способ формирования каталитического слоя твердополимерного топливного элемента -  патент 2456717 (20.07.2012)
способ изготовления основы электрода щелочного топливного элемента матричного типа -  патент 2446514 (27.03.2012)
Наверх