щелочной железоникелевый аккумулятор и способ его эксплуатации

Классы МПК:H01M10/26 выбор материалов для электролитов
H01M10/44 способы зарядки или разрядки
Автор(ы):, , , , , ,
Патентообладатель(и):Акционерное общество "Электрозаряд"
Приоритеты:
подача заявки:
1993-10-11
публикация патента:

Использование: в химических источниках тока. Сущность изобретения: аккумулятор содержит корпус, железный анод, никелевый катод, сепаратор и электролит - раствор щелочи в тяжелой воде концентрацией 20 - 40 мас.%. Заряд проводят знакопеременным током при соотношении длительности прямого и обратного импульсов, равном 10 - 30. Это исключает газовыделение и повышает эффективность заряда. 2 с. п. ф-лы, 1 ил.
Рисунок 1

Формула изобретения

1. Щелочной железоникелевый аккумулятор, содержащий корпус, анод, катод, сепаратор и электролит - водный раствор щелочи концентрацией 20 - 40 мас.%, отличающийся тем, что в качестве растворителя щелочи взята тяжелая вода.

2. Способ эксплуатации щелочного железоникелевого аккумулятора путем проведения заряд-разрядных циклов, отличающийся тем, что заряд ведут знакопеременным током при соотношении длительностей прямого и обратного импульсов 10 - 30 : 1.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при изготовлении и эксплуатации щелочных аккумуляторов с железным анодом.

Известен щелочной аккумулятор с железным анодом, в котором для повышения электрических характеристик и снижения саморазряда в состав анода или электролита вводят добавку оксида мышьяка в количестве до 1 мас. [1]

Недостатком данного аккумулятора является применение токсической добавки, которая при заряде выделяется в виде ядовитого мышьяковистого водорода.

Известен способ эксплуатации щелочного аккумулятора с железным анодом, включающий проведение заряд-разрядных циклов. Для уменьшения саморазряда после обычного заряда дают дополнительный цикл разряда до потенциала железного электрода 2 В по цинковому электроду с выдержкой при этом потенциале от 0,5 до 1,5 ч, затем осуществляют усиленный заряд, в течение которого аккумулятору сообщается от 150 до 200% емкости, снятой в предыдущем разряде [2]

Недостатками способа являются низкая эффективность заряда и наличие газовыделения.

Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков является железно-никелевый аккумулятор, в котором для улучшения электрических характеристик взят щелочной электролит концентрацией 20-40 мас. [3]

Недостатками такого аккумулятора являются низкая эффективность заряда при обильном газовыделении и значительный саморазряд.

Наиболее близким к изобретению по совокупности существенных признаков является способ заряда железно-никелевого аккумулятора путем регулирования зарядного тока в зависимости от температуры электролита и скорости газовыделения [4] Этот способ позволяет ускорить процесс заряда за счет повышенного тока на начальном этапе.

Недостаток способа связан с наличием газовыделения, определяющего зарядный ток и снижающего эффективность заряда.

Задачей изобретения является создание щелочного аккумулятора, имеющего улучшенные электрические характеристики и пониженный саморазряд.

Техническое решение задач обеспечивается за счет введения в аккумулятор с железным электродом тяжеловодного раствора щелочи концентрацией 20-40 мас. и заряда аккумулятора импульсным знакопеременным током при соотношении длительностей прямого и обратного импульсов от 10:1 до 30:1.

Наличие тяжеловодного электролита в аккумуляторе с железным электродом позволяет устранить недостатки железного электрода, связанные с бурным газовыделением при заряде и высоким саморазрядом. Это обеспечивается за счет увеличения перенапряжения выделения водорода на железном электроде в тяжеловодном электролите 0,05-0,13 В в зависимости от тока нагрузки. Увеличение перенапряжения выделения водорода позволяет повысить эффективность заряда аккумулятора с железным электродом, улучшить его электрические и эксплуатационные характеристики за счет увеличения скорости заряда и снижения газовыделения.

Проведение заряда аккумулятора с железным электродом знакопеременным током с соотношением длительностей импульсов от 10:1 до 30:1 позволяет полностью исключить газовыделение и дает возможность для создания герметичного аккумулятора.

Анализ общедоступной научно-технической и патентной литературы показывает, что неизвестен железный аккумулятор с тяжеловодным щелочным электролитом и неизвестен способ его эксплуатации, включающий заряд знакопеременным импульсным током с отношением длительностей импульсов от 10:1 до 30:1. Известен способ заряда аккумулятора знакопеременным импульсным током [5] Однако этот способ относится к другой электрохимической системе, а именно к свинцовому аккумулятору, и имеет другие режимы заряда.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критерию "новизна".

Дополнительные исследования известных технических решений, проведенные с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками изобретения, показали, что заявленное техническое решение не следует явным образом из известного уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии изобретения критерию "изобретательский уровень".

На чертеже представлена зарядная кривая железного электрода в тяжеловодном щелочном электролите концентрацией 25 мас.

П р и м е р реализации. Был изготовлен и проведены испытания железного аккумулятора с тяжеловодным раствором гидроокиси калия концентрацией 25 мас. и площадью электродов щелочной железоникелевый аккумулятор и способ его   эксплуатации, патент № 205667724 см2. Аккумулятор эксплуатировался следующим образом. В течение 10-30 мин осуществлялся заряд током 1-2 А, затем давался импульс обратного тока длительностью 1-2 мин. Указанные циклы повторялись до полного заряда железного электрода аккумулятора. В процессе заряда не наблюдалось газовыделения.

Разряд аккумулятора проводился постоянным током 1 А по стандартной методике. Разрядная емкость составила щелочной железоникелевый аккумулятор и способ его   эксплуатации, патент № 20566771 А щелочной железоникелевый аккумулятор и способ его   эксплуатации, патент № 2056677 ч, что на 20-30% выше, чем емкость аналогичного аккумулятора с обычным электролитом, заряженного по традиционной технологии.

Таким образом, вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что предложенное техническое решение может быть реализовано на практике с достижением усматриваемого заявителем технического результата. Следовательно, заявленное техническое решение соответствует критерию "промышленная применимость".

Класс H01M10/26 выбор материалов для электролитов

электрохимическое устройство с твердым щелочным ионопроводящим электролитом и водным электролитом -  патент 2521042 (27.06.2014)
полимерная матрица электролита литий-ионного аккумулятора и способ ее получения -  патент 2430934 (10.10.2011)
гель-полимерный электролит и источник тока с его использованием -  патент 2424252 (20.07.2011)
электролит, содержащий эвтектическую смесь, и электрохимическое устройство, его использующее -  патент 2392289 (20.06.2010)
способ приготовления водной составляющей электролита для химического источника тока -  патент 2306639 (20.09.2007)
электролит для щелочных никелевых аккумуляторов и добавка в электролит -  патент 2257647 (27.07.2005)
фторированный привитой сополимер, полимерный электролит, содержащий его, и литиевая аккумуляторная батарея с использованием полимерного электролита -  патент 2218359 (10.12.2003)
способ улучшения рабочих характеристик аккумуляторов -  патент 2166815 (10.05.2001)
электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления -  патент 2152669 (10.07.2000)
герметичный никель-кадмиевый аккумулятор большой энергоемкости и способ его изготовления -  патент 2128870 (10.04.1999)

Класс H01M10/44 способы зарядки или разрядки

способ эксплуатации никель-водородной аккумуляторной батареи в автономной системе электропитания космического аппарата и автономная система электропитания для его реализации -  патент 2529011 (27.09.2014)
способ обнаружения извлечения аккумулятора -  патент 2526028 (20.08.2014)
способ ускоренного формирования и восстановления емкости никель-кадмиевых аккумуляторов переменным асимметричным током -  патент 2521607 (10.07.2014)
способ формирования свинцово-кислотных аккумуляторных батарей импульсным асимметричным током -  патент 2518487 (10.06.2014)
устройство уравновешивания напряжения для системы аккумуляторных батарей -  патент 2516297 (20.05.2014)
способ заряда комплекта аккумуляторных батарей в составе автономной системы электропитания космического аппарата -  патент 2510105 (20.03.2014)
стабилизатор напряжения для системы питания -  патент 2509400 (10.03.2014)
способ ускоренного заряда свинцовых стационарных аккумуляторов -  патент 2498463 (10.11.2013)
способ подготовки литий-ионной аккумуляторной батареи к штатной эксплуатации в составе искусственного спутника земли -  патент 2496190 (20.10.2013)
способ эксплуатации литий-ионной аккумуляторной батареи -  патент 2496189 (20.10.2013)
Наверх