электрод свинцового аккумулятора

Классы МПК:H01M4/18 электродов Планте
H01M4/76 емкости, содержащие активный материал, например трубы, капсулы
H01M10/12 конструкции и изготовление
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Производственно-коммерческое предприятие "РИСКОН"
Приоритеты:
подача заявки:
1992-03-02
публикация патента:

Использование: производство свинцовых аккумуляторов. Сущность изобретения: электрод выполнен в виде токоотвода 1. панциря 2, часть 4 которого выполнена непроницаемой для электролита и активной массы 3, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки. 3 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

ЭЛЕКТРОД СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА, состоящий из токоотвода, панциря и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки, отличающийся тем, что часть панциря выполнена не проницаемой для электролита.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнической промышленности и касается производства свинцовых аккумуляторов.

Известна конструкция электрода свинцового аккумулятора, содержащая токоотвод и активную массу, полученную путем преобразования поверхностного слоя токоотвода в активную массу посредством электрохимической обработки. Такие электроды широко известны под названием "Электроды Планте" [1]

Недостатком известной конструкции являются низкие удельные энергетические характеристики.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является электрод свинцового аккумулятора, состоящий из панциря, токоотвода и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки. [2]

В таких электродах активная масса относительно токоотвода распределена равномерно. Целью данного изобретения является получение возможности заданного распределения активной массы. Желаемый технический результат достигается тем, что в электроде свинцового аккумулятора, состоящем из токоотвода, панциря и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки, часть поверхности панциря выполнена непроницаемой для электролита.

На фиг. 1 показан предлагаемый электрод, общий вид; на фиг. 2 сечение электрода до образования активной массы; на фиг. 3 сечение электрода после образования активной массы.

Электрод состоит из токоотвода 1, помещенного в замкнутом пространстве, образованном панцирем 2 активной массы 3, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки.

Часть 4 панциря 2 выполнена непроницаемой для электролита, например, путем покрытия ее термическим способом полиэтиленовой (полипропиленовой и т. п.) пленкой.

В процессе преобразования поверхностного слоя токоотвода 1, участок токоотвода, покрытый непроницаемым для электролита участком 4 панциря 2, практически не преобразуется в активную массу 3, т.е. изменяя расположение поверхности панциря 2, непроницаемой для электролита, изменяется распределение активной массы 3 относительно токоотвода 1.

Предлагаемые электроды могут быть применены, например, в качестве крайних электродов аккумулятора, т.е. электродов, непосредственно прилегающих к стенкам бачка аккумулятора. Активная масса этих электродов, обращенная к стенке бачка, работает малоэффективно в результате экранирования стенкой. Таким образом активная масса крайних электродов имеет суммарный коэффициент использования ниже, чем в средних электродах, что приводит к снижению удельных энергетических характеристик.

Предлагаемые электроды, при использовании их в качестве крайних, располагают таким образом, чтобы непроницаемая часть панциря была обращена к стенке аккумулятора. Напротив этой части панциря в электроде практически отсутствует активная масса, и следовательно подавляющая часть активной массы обращена к электроду противоположной полярности. Это увеличивает коэффициент использования активной массы крайних электродов, что приводит к увеличению удельных энергетических характеристик аккумулятора.

Класс H01M4/18 электродов Планте

Класс H01M4/76 емкости, содержащие активный материал, например трубы, капсулы

способ изготовления колющего ролика для перфорации ламельной ленты щелочного аккумулятора -  патент 2297695 (20.04.2007)
устройство для перфорирования ламельной ленты щелочного аккумулятора -  патент 2120157 (10.10.1998)
электрод для щелочного аккумулятора -  патент 2106043 (27.02.1998)
способ изготовления электрода свинцового аккумулятора -  патент 2030031 (27.02.1995)

Класс H01M10/12 конструкции и изготовление

Наверх