DE3420585A1 - Bipolare metall-luftsauerstoffbatterie mit einer sich selbst erhaltenden anode - Google Patents

Bipolare metall-luftsauerstoffbatterie mit einer sich selbst erhaltenden anode

Info

Publication number
DE3420585A1
DE3420585A1 DE19843420585 DE3420585A DE3420585A1 DE 3420585 A1 DE3420585 A1 DE 3420585A1 DE 19843420585 DE19843420585 DE 19843420585 DE 3420585 A DE3420585 A DE 3420585A DE 3420585 A1 DE3420585 A1 DE 3420585A1
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
anode
self
cathode
bipolar
air
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
DE19843420585
Other languages
English (en)
Inventor
Aleksandar Belgrad/Beograd Despić
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of DE3420585A1 publication Critical patent/DE3420585A1/de
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/86Inert electrodes with catalytic activity, e.g. for fuel cells
    • H01M4/96Carbon-based electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M12/00Hybrid cells; Manufacture thereof
    • H01M12/04Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type
    • H01M12/06Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type with one metallic and one gaseous electrode
    • H01M12/065Hybrid cells; Manufacture thereof composed of a half-cell of the fuel-cell type and of a half-cell of the primary-cell type with one metallic and one gaseous electrode with plate-like electrodes or stacks of plate-like electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/36Selection of substances as active materials, active masses, active liquids
    • H01M4/38Selection of substances as active materials, active masses, active liquids of elements or alloys
    • H01M4/46Alloys based on magnesium or aluminium
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M2004/024Insertable electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M6/00Primary cells; Manufacture thereof
    • H01M6/42Grouping of primary cells into batteries
    • H01M6/46Grouping of primary cells into batteries of flat cells
    • H01M6/48Grouping of primary cells into batteries of flat cells with bipolar electrodes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Hybrid Cells (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)

Description

3 Juni
Vlajkoviceva 13
11000 Beograd E 5M68 IV
Jugoslawien
Beschreibung
Bipolare Metall-Luftsauerstoffbatterie mit einer sich
selbst erhaltenden Anode
Die Erfindung betrifft die Ausbildung einer bipolaren Metall-Luftsauerstoffbatterie mit einer sich selbst erhaltenden (self-perpetuating) Anode in der Form eines Halbkeiles, wobei die einfachste mögliche Überführung von elektrischem Strom mit"einem so gering wie möglichen elektrischen Widerstand durch eine Vielzahl von in Reihe
geschalteten Zellen in eine Batterie geschaffen werden soll.
In neueren Jahren wurden überall Neuentwicklungen betreffend neuer Arten chemischer Energiequellen vorgenommen: Batterien mit mechanischer Wiederaufladung, in welchen die elektrische Masse nach Verbrauch ersetzt wird. Drei dieser Batteriearten sind entweder in der Entwicklung oder schon im Zustand für Massenproduktion. Dies sind Aluminium-Luft-, Lithium-Luft- und Zink-Luftbatterien. Andere Metalle könnten ebenfalls als aktive Anodenkomponenten verwendet werden (Magnesium, Eisen usw.) Solche Batterien bestehen im allgemeinen aus einer größeren Anzahl von Zellen, die in Reihe geschaltet sind, um die Stromspannung der Quelle zu erhöhen. In einem solchen Fall ergibt sich das Problem des Hersteilens eines guten elektrischen Kontaktes (Verbindung) zwischen der
Anode einer Zelle und der Kathode der benachbarten Zelle. Der gesamte von der Batterie entnommene Strom wird von der Anodenplatte einer Zelle auf die benachbarte Kathode über diese elektrische Verbindung übertragen.
Je größer die Plattenabmessungen und somit die Stromentnahme ist, umso größer sind auch die in dieser Verbindung auftretenden Verluste.
Bei anderen elektrochemischen Systemen (große Industrieelektrolyser) ist dieses Problem durch das Einführen sogenannter bipolarer Elektroden gelöst, d.h. Elektroden, deren eine Seite als Anode und deren andere Seite als Kathode der benachbarten Zelle dient. Auf diese Weise wird eine große Vereinfachung der Konstruktion erzielt (es sind keine äußeren Verbindungen erforderlich) und der elektrische Widerstand wird vernachlässigbar gering.
Dieses Prinzip wurde insoweit nicht bei chemischen Energiequellen mit mechanischer Wiederaufladung verwendet. Das Problem, in diesem System einen bipolaren Elektrodenaufbau zu erzielen, ist komplexer als bei anderen Systemen, weil die beiden Elektroden voneinander völlig verschiedene Eigenschaften aufweisen: eine wird während des Betriebes der Batterie verbraucht, während die andere kontinuierlich mit einem elektrochemisch aktiven Mittel gespeist werden muß (beispielsweise Sauerstoff aus der Luft). Dies ist der wahrscheinliche Grund dafür, weshalb das bipolare Elektrodenprinzip noch nicht bei
diesen Systemen zur Anwendung gekommen ist.
Gemäß der Erfindung wird die Lösung des Problemes der bipolaren Elektrode so bewirkt, daß die Luftkathode mit der aufbaubaren Anode über die Wand verbunden ist, gegen welche sich beide Elektroden stützen und welche einen guten elektrischen Leitwert aufweist. Eine Seite
der Anode, welche sich gegen die Wand stützt, ist mit Kontakten versehen, mit welchen sie mit der Kathode der benachbarten Zelle verbunden ist.
Andererseits wird bei Betrachtung der Tatsache, daß die Luftkathode in einem bestimmten Winkel in Bezug auf die Vertikalachse verbleiben muß und mit einem Luftstrom versorgt werden muß, die Verbindung zwischen der Kathode und der Wand durch Anordnen elektrisch leitender Brücken innerhalb der Wand und der Kathode hergestellt, die vertikal oder horizontal und einstückig mit der Kathode oder separate Teile sein können. In den nachfolgenden Beispielen sind Metall-Luftsauerstoffbatterie -Konstruktionen gezeigt, die auf der Grundlage des erfindungsgemäßen Vorschlages basieren, obwohl andere Konstruktionen möglich sind, die Varianten darstellen können, jedoch nicht grundlegend unterschiedliche Lösungen.
Die Erfindung wird nachfolgend an Ausführungsbeispielen anhand der beigefügten Zeichnung näher erläutert.
In der Zeichnung zeigen:
Fig. 1 eine Schnittansicht einer Batterie mit einer vergrößerten Einzelansicht,
Fig. 2 die Batterie nach Fig. 1 in ausgezogener Perspektive,
Fig. 3 eine andere Ausführungsform der Batterie in
Schnittansicht, wobei ebenfalls eine vergrößerte Teilansicht im Schnitt gezeigt ist.
In Fig. 1 ist eine Ausführungsform einer Zink-Luftbatterie bezeigt. Die Keilanode 1 wird erhalten, indem Zinkpulver in einer Form geeigneter Kontur gepreßt wird. Die Kathode
2 ist eine Luftelektrode auf der Grundlage von Aktivkohle, die durch Polyethylen gebunden und mittels einer Teflon-Emulsion hydrophob gemacht ist, wobei ein Eisennetz 5 als Stromsammler vorgesehen ist. Zum Verbinden der Kathode 3 und der Anode 1 durch Polyethylenwände 6 zwischen je zwei Zellen als auch zum mechanischen Stützen der Luftelektroden 3 sind harte Polyethylenrippen 4 vorgesehen, die 2 mm dick sind und in welche Bronzenetzdrähte eingepreßt sind, wie dies in Fig. 1 und 2 gezeigt ist.
In Fig. 1 ist die Art und Weise gezeigt, auf welche verschiedene Zellen zusammengebaut sind, wobei auch das Detail einer einzigen Rippe 4 gezeigt ist. Die Rippe 4 läßt oben und unten einen gewissen Raum für den Durchgang von Luft in die bzw. aus der Luftkathode 2. Das Metallnetz 5 der Luftelektrode 3 ist gegen die Rippen 4 gedrückt. An der anderen Seite, an welcher die Drähte durch die Wand führen, ist die Metallanode 1 gedrückt. Der Abstand zwischen der Anode 1 und der Kathode 3 wird mit Hilfe eines Separators in der Form eines Polyethylennetzes 2 aufrechterhalten. Wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist der Stromausgang aus der Batterie durch die Endkontakte geschaffen, die mit + und - gezeichnet sind.
In Fig. 3 ist die Anwendung des erfindungsgemäßen Konzeptes auf eine Aluminium-Luftsauerstoffbatterie mit neutralem, salzigem Elektrolyten gezeigt. Die Keilanode 1 besteht aus einer mit 0,2% Gallium legierten Aluminiumplatte mit einer Dicke von 5 mm. Die Luftsauerstoffelektrode 3 .umfaßt mit einer Teflonemulsion hydrophob gemachte Aktivkohle, welche in ein Gemisch mit PoIyethylenpulver gegen ein mit Blei plattiertes Eisennetz gepreßt ist, das als Stromsammler dient. Die Rippen 4 bestehen aus Eisenblech in der in Fig. 3 gezeigten Form, welches mittels eines galvanischen Verfahrens mit Blei plattiert ist. Sie sind in einem Abstand von 30 mm ange-
ordnet und erstrecken sich durch die aus hartem Polypropylen bestehenden Wand, so daß ein keilartiger Rücken an der anderen Seite abragt und somit einen Kontakt mit der Anode 1 schafft. Die Rippen 4 sind in der Wand mittels eines Polyesterklebers abgedichtet. Der Rücken der Luftsauerstoffelektrode 3 mit dem an seiner Oberfläche erscheinenden Metallnetz ist gegen die Rippen 4 gepreßt, woraus sich der elektrische Kontakt zwischen den Zellen ergibt. Vier Keilanoden 1 und 4 Luftsauerstoffkathoden 3 sind mittels Endplatten in eine Batterie gedrückt, welche elektrische Anschlüsse aufweisen, die mit der ersten Anode 1 und der letzten Kathode 3 auf eine Weise verbunden sind, die ähnlich der in Fig.
gezeigten Art ist. 15
- Leerseite

Claims (2)

  1. Patentansprüche
    1 . Bipolare Metall-Luftsauerstoffbatterie mit einer
    sich selbst erhaltenden Anode in der Form eines Halbkeiles, dadurch gekennzeichnet
    daß der
    elektrische Kontakt zwischen einer Anode (1) einer Zelle und einer Kathode (3) der benachbarten Zelle über eine Wand (6) aufgebaut ist, welche die beiden Zellen voneinander trennt.
  2. 2. Bipolare Batterie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Boden der Anode (1) der Keil ist, welcher den Querschnitt eines rechteckigen Dreieckes aufweist, und daß die Selbsterhaltung der Anode (1) durch Auflösen der Anode (1) lediglich von einer Seite erzielt ist.
    ZULASSUNG: * LG MÜNCHEN I UND II. * "ZUSÄTZLICH OLG MÜNCHEN UND BAYER. OBERSTES LANDESGERIC
    3- Bipolare Batterie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen der geneigten Luftelektrode (3) einer Zelle und dem vertikalen Abschnitt der Anode (1) der benachbarten Zelle in der diese beiden Zellen unterteilenden Wand Brücken angeordnet sind, welche eine elektrisch leitende Komponente in der Form vertikaler oder horizontaler Rippen (4) aufweisen, wobei ein Kontaktdraht (5) in die rippen (4) eingedrückt ist. 10
DE19843420585 1983-06-02 1984-06-01 Bipolare metall-luftsauerstoffbatterie mit einer sich selbst erhaltenden anode Withdrawn DE3420585A1 (de)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
YU01224/83A YU122483A (en) 1983-06-02 1983-06-02 Bipolar element of a chemical current source

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE3420585A1 true DE3420585A1 (de) 1984-12-06

Family

ID=25553286

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DE19843420585 Withdrawn DE3420585A1 (de) 1983-06-02 1984-06-01 Bipolare metall-luftsauerstoffbatterie mit einer sich selbst erhaltenden anode

Country Status (8)

Country Link
US (1) US4551399A (de)
JP (1) JPS607075A (de)
AU (1) AU2877184A (de)
DE (1) DE3420585A1 (de)
FR (1) FR2547115A1 (de)
GB (1) GB2140966A (de)
NO (1) NO842217L (de)
YU (1) YU122483A (de)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4788764A (en) * 1986-03-11 1988-12-06 Eltech Systems Corporation Method of making a unitized electrode assembly
US4756980A (en) * 1986-03-11 1988-07-12 Eltech Systems Corporation Battery with modular air cathode and anode cage
US4693946A (en) * 1986-03-11 1987-09-15 Eltech Systems Corporation Battery with modular air cathode and anode cage
YU74987A (en) * 1987-04-24 1989-08-31 Aleksandar Despic Electrochemical cell with movable electrode
US4927717A (en) * 1987-06-01 1990-05-22 Eltech Systems Corporation Bipolar metal/air battery
US4828939A (en) * 1987-06-01 1989-05-09 Eltech Systems Corporation Bipolar metal/air battery
US4911993A (en) * 1988-02-01 1990-03-27 Eltech Systems Corporation Bipolar, filter-press, consumable metal anode battery
US4842963A (en) * 1988-06-21 1989-06-27 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Zinc electrode and rechargeable zinc-air battery
KR940704069A (ko) * 1991-12-16 1994-12-12 글렌 워드러프 아연-공기 배터리용 붕괴성 포옴 애노드 지지체(collapsing foam anode backing for zinc-air battery)
US5458988A (en) * 1993-08-10 1995-10-17 Matsi, Inc. Metal-air-cells having improved anode assemblies
JPH10510664A (ja) * 1994-12-17 1998-10-13 ラフバロウ ユニヴァーシティ イノヴェイションズ リミテッド 電解質型燃料電池の構造
US6239508B1 (en) 1997-10-06 2001-05-29 Reveo, Inc. Electrical power generation system having means for managing the discharging and recharging of metal fuel contained within a network of metal-air fuel cell battery subsystems
US6451463B1 (en) 1997-10-06 2002-09-17 Reveo, Inc. Electro-chemical power generation systems employing arrays of electronically-controllable discharging and/or recharging cells within a unity support structure
US6569555B1 (en) 1997-10-06 2003-05-27 Reveo, Inc. Refuelable and rechargeable metal-air fuel cell battery power supply unit for integration into an appliance
US6228519B1 (en) 1997-10-06 2001-05-08 Reveo, Inc. Metal-air fuel cell battery systems having mechanism for extending the path length of metal-fuel tape during discharging and recharging modes of operation
US6558829B1 (en) 1997-10-06 2003-05-06 Reveo, Inc. Appliance with refuelable and rechargeable metal-air fuel cell battery power supply unit integrated therein
US6287715B1 (en) 1997-10-06 2001-09-11 Reveo, Inc. Metal-air fuel cell battery system having means for controlling discharging and recharging parameters for improved operating efficiency
US6335111B1 (en) 1997-10-06 2002-01-01 Reveo, Inc. Metal-air fuel cell battery system employing a plurality of moving cathode structures for improved volumetric power density
US6296960B1 (en) * 1997-10-06 2001-10-02 Reveo, Inc. System and method for producing electrical power using metal-air fuel cell battery technology
US6348277B1 (en) * 1997-10-06 2002-02-19 Reveo, Inc. Method of and system for producing and supplying electrical power to an electrical power consuming device using a metal-air fuel cell battery (FCB) module and a supply of metal-fuel cards
US6472093B2 (en) 1997-10-06 2002-10-29 Reveo, Inc. Metal-air fuel cell battery systems having a metal-fuel card storage cartridge, insertable within a fuel cartridge insertion port, containing a supply of substantially planar discrete metal-fuel cards, and fuel card transport mechanisms therein
US6299997B1 (en) 1997-10-06 2001-10-09 Reveo, Inc. Ionically-conductive belt structure for use in a metal-air fuel cell battery system and method of fabricating the same
US6641943B1 (en) 1997-10-06 2003-11-04 Reveo, Inc. Metal-air fuel cell battery system having means for recording and reading operating parameters during discharging and recharging modes of operation
US6306534B1 (en) 1997-10-06 2001-10-23 Reveo, Inc. Metal-air fuel cell battery systems employing means for discharging and recharging metal-fuel cards
US6197445B1 (en) 1998-03-06 2001-03-06 Rayovac Corporation Air depolarized electrochemical cells
US6265094B1 (en) * 1998-11-12 2001-07-24 Aer Energy Resources, Inc. Anode can for a metal-air cell
US6299998B1 (en) 1999-03-15 2001-10-09 Reveo, Inc. Movable anode fuel cell battery
US6653003B1 (en) 1999-10-12 2003-11-25 Reveo Inc. Fuel cell support and electrical interconnector
US6558825B1 (en) 2000-05-12 2003-05-06 Reveo, Inc. Fuel containment and recycling system
SE520793C2 (sv) * 2001-07-16 2003-08-26 Nilar Europ Ab En metod för tillverkning av en biplåtsammansättning, en biplåtsammansättning och ett bipolärt batteri
US20090035652A1 (en) * 2007-07-31 2009-02-05 Greatbatch Ltd. Non-prismatic electrochemical cell
US20120021303A1 (en) * 2010-07-21 2012-01-26 Steven Amendola Electrically rechargeable, metal-air battery systems and methods
EP2792004B1 (de) 2011-12-14 2017-11-08 Eos Energy Storage, LLC Elektrisch wiederaufladbare metallanodenzelle sowie batteriesysteme damit und verfahren dafür
CN103208667B (zh) * 2013-04-12 2015-07-22 安徽德擎电池科技有限公司 一种便于组装的锌空气电池组

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3790409A (en) * 1972-02-22 1974-02-05 Nasa Storage battery comprising negative plates of a wedge-shaped configuration
US3846174A (en) * 1973-04-11 1974-11-05 E Barrett Proportioned current battery
SE407721B (sv) * 1975-06-18 1979-04-09 Lindstroem Ab Olle Cell for stromalstring eller elektrolys, serskilt metalluftcell, brenslecell eller kloralkalicell
US4100332A (en) * 1977-02-22 1978-07-11 Energy Development Associates Comb type bipolar electrode elements and battery stacks thereof
US4257401A (en) * 1980-01-02 1981-03-24 Daniels Ronald M Solar heat collector
US4389466A (en) * 1981-06-03 1983-06-21 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Rapidly refuelable fuel cell
US4400447A (en) * 1981-06-03 1983-08-23 The Continental Group, Inc. Combined current collector and electrode separator
DE3218410A1 (de) * 1982-05-15 1983-11-17 Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH & Co KG, 5790 Brilon Galvanisches element, insbesondere metall-luft-zelle

Also Published As

Publication number Publication date
NO842217L (no) 1984-12-03
FR2547115A1 (fr) 1984-12-07
US4551399A (en) 1985-11-05
GB8413460D0 (en) 1984-07-04
YU122483A (en) 1986-02-28
AU2877184A (en) 1984-12-06
JPS607075A (ja) 1985-01-14
GB2140966A (en) 1984-12-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE3420585A1 (de) Bipolare metall-luftsauerstoffbatterie mit einer sich selbst erhaltenden anode
DE69018646T2 (de) Batterie mit einer elektrode mit metallpartikeln in form eines bettes.
DE69309986T2 (de) In Batterien verwendbare Zink-Anode
DE69306598T2 (de) Elektrochemisches Metall-Luft-Element mit elektrisch oder mechanisch aufladbaren Anoden
DE2610863C3 (de) Elektrochemische Batterie
DE2731197A1 (de) Akkumulatorzelle
DE1696565A1 (de) Elektrochemische Akkumulatorenzelle mit drei Elektroden
CH629036A5 (de) Bipolare elektrodengruppe zum vermindern der parasitaeren stroeme in einer sekundaerbatterie.
DE69017270T2 (de) Verschlossene Bleiakkumulatorbatterie mit bipolaren Elektroden.
DE1571730A1 (de) Elektrochemische Zellenanordnung
DE69106163T2 (de) Elektrochemische Batterien.
DE1671811C3 (de) Sammlerbatterie mit Bleidioxid enthaltenden positiven Platten und negativen Platten, die Zinkamalgam oder Kadmiumamalgam in poröser Form enthalten
DE2715743A1 (de) Batterie mit schichtstruktur
DE202018006829U1 (de) Kompakter Akkumulator mit absorbierendem Glasvlies
EP1290748A1 (de) Batterie, insbesondere flachzelle
EP0966768B1 (de) Wiederaufladbare batterieanordnung und deren verwendung
DE3039013C2 (de) Elektrochemischer Generator
DE1805022A1 (de) Elektrochemische Zelle
DE1696563C3 (de) Alkalische Akkurrmlatorenzelle mit positiven Silberelektroden und negativen Zinkelektroden
EP0167517A1 (de) Galvanisches Element
DE1496116A1 (de) Batterie
DE2756049C2 (de) Meerwasserbatterie mit verzögerter Wirkung
EP0182852A1 (de) Bleibatterie
DE2312819A1 (de) Galvanisches gas-depolarisationselement
DE1910039C2 (de) Thermalelement

Legal Events

Date Code Title Description
8139 Disposal/non-payment of the annual fee