KR890002309B1 - 납축전지용 음극 - Google Patents

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Abstract

내용 없음.

Description

납축전지용 음극
첨부 도면은 납축전지용 음극의 부분 단면도.
본 발명은 납축전지에 있어서 활동량과 전류공급 및 추출을 위한 캐리어로써 역활을 하는 구리로된 구형 전신금속 그리드판 형태의 납축전지용 음극에 관한 것으로써, 여기서 전신금속의 신장 방향은 접속 러그(lug)가 있는 구형 그리드판의 측면에 평행하며, 접속러그와 일체로써 연결되어있는 납스트립(lead strip)은 전길에 걸쳐 그리드판의 변부에 걸쳐 전도성이 있도록 고정 되었다.
공지된 DE-PS 22 41 368와 같은 종류의 음극에 있어서 문제점은 접속러그를 지지하는 납스트립을 그리드판에 어려움없이(즉, 높은 전도도 및 안전한 접속을 유지하는 것) 접속시키느냐에 있다. 무거운 납스트립으로 부터 전신금속까지의 전이영역은 특히 문제영역으로써, 이 영역은 문제점없는 전류전달(즉, 높은 전도도를 보장)을 이룩하기 위하여 중요할 뿐만 아니라 파괴되지 않도록 하여야 하는 영역이다. 그리드판의 하단부에 있는 종단스트립은 납으로 구성되어, 전극이 장치된 측전지의 무게를 상당히 증가시키는 단점이 있다.
본 발명에 있어서 문제점은 접속러그를 지지하는 납스트립과 그리드판 사이에서 높은 전도도의 안전한 접속이 되는, 즉 문제없는 접속으로 최초 명명된 종류의 음극을 제공하는데 있다. 이 문제점을 해결하기 위하여 본 발명은 그리드판에 주조되는 납스트립을 제공하며, 이러한 방법으로 도전율이 양호한 구리로된 전신금속 그리드판과 납스트립 사이에서 밀접한 결합이 이루어진다. 납스트립의 주조를 통하여 밀접한 결합이 구리로된 전신금속 그리드판을 둘러싸는 납과 납스트립의 납사이에서 이루어져 실제적으로 분리할 수 없는 기계적 결합이 되도록 한다. 만약 납스트립의 하변부가 실질적으로 그리드판의 최외부 교차점을 통과하여 결합되면 특히 유리하다.
구리로된 전신금속 그리드판을 납스트립 안에 특히 양호하게 고정하는 것은, 교차 바로 위로 돌출한 고정웨브가 그리드판의 적절한 변부 주위를 스트립의 납으로 주조하는 곳에 위치하게 하는 방식으로, 교차점 바로 위의 고정측에서 그리드판을 절단할때 이루어진다.
이것은 필요한 도전율을 제공하며 전신금속으로 부터 납스트립으로 역으로 납스트립에서 전신금속으로 전류전달을 위한 기초를 형성하여준다.
그리드판의 평면에서 휘는힘을 감지할 수 없는, 납스트립과 그리드판 사이의 특히 양호한 기계적 결합은 납스트립의 하변부에서 최대폭인 고정측 영역이 납으로 충분히 주조될 때에 이루어진다.
이러한 방식으로 V-형 벤자국(notch)이 있는 제 2 의 납스트립은 실제 납스트립에 일직선으로 옆으로 하여 평행하게 효과 적으로 제공되었으며, 이것은 납스트립에서 그리드판으로 생각할 수 있는 모든 부하(하중)의 힘전달에 있어서 문제점이 없도록 보장한다.
전극의 무게를 상당히 감소시키기 위하여 본 발명의 실시예는, 접속러그를 지지하는 납스트립으로 부터 격리되어 그리드판의 변부에 있는 종단스트립이 내산성합성금속으로 구성되어 있음을 특징으로 한다.
합성금속은 그리드판의 하단부 영역에 주입주조될 수 있으며, 이것은 그리드판의 단부영역이 가열된 상태에서 열가소성 합성금속으로 밀착되게 하는 것이 바람직하다. 이 밀착을 용이하게 하기 위하여 그리드판은 이 하단부의 교차점에서 절단되어야하며, 이렇게 하여 V-형 팁(tip)을 만들어 가열상태하에서 무난하게 합성금속안으로 밀착될 수 있도록 한다. 그리드판 주위를 납으로 주조하고 합성금속 내부로 그리드판을 밀착하는 것을 용이하게 하기 위하여 본 실시예는 그리판의 단부영역은 납으로 주조하거나 합성금속을 사용하기 전에 압착되어 평평하게 되도록 하는 것을 특징으로 한다.
구리로된 이미 사이가 뜬 전신금속판의 납코팅은 그리드판을 합성금속판 안으로 밀착할 목적으로 가열하는 동안 손상당할 수 있기 때문에, 납-주석층 및 (또는) 납을 사용하여 전기도금 하기 전에 종단스트립을 전신금속 그리드판에 부착하는 것이 바람직하다. 납-주석합금과 최종납층을 사용하여 실시하는 전기도금을 종단스트립이 부착된 후 차례로 뒤이어 실시되도록 구성하는 것은 더욱 바람직하다.
그러므로 합성금속스트립은 구리로된 전신금속 그리드판과 직접 연결되었다. 뒤이어 납-주석합금과 납층을 전기도금하는 것은 구리가 산(acid) 전기도금등 뿐만 아니라 합성금속으로 들어간 영역에 대해서까지 완전히 밀봉되었음을 보장해준다. 납-주석합금 또는 납층을 사용하여 전기도금을 하는 동안 전류밀도와 전신금속의 크기등과 같은 것에 대한 바람직한 값의 범위는 특허청구의 범위 12-18에서 설정되었다.
축전지에 있어서 부분적인 음극 단면도를 나타내는 도면을 참조로하여 볼 발명을 설명하면 다음과 같다.
도면에서와 같이 전신금속의 엷은판 형태인 구리로 된 그리드판(11)은 신장방향 s에 평행한 윗부분과 아래부분에서 잘려졌다. 전선금속은 교차점(15)영역의 하단부에서 절단되었으며, 이 영역에서 그리드판(11)은 합성금속으로된 구형 조단스트립(14)의 좁은 측면으로 대략 5㎜ 정도 길이로 삽입되어 밀착되며, 이러한 방식으로 합성금속은 좁은 측면에 있는 그리드판(11)의 하단부 영역의 모든 곳을 밀봉하여 둘러싼다.
상단부 영역에서 그리드판(11)은 교차점(15) 위부분의 짧은 웨브(web)가 남아 있도록 한 방식으로 교차점 위부분이 절단되었으며 이러한 교차점은 접속러그(12)를 지지하는 납스트립(13)에 박혀지고, 이 납스트립(13)의 하변부(18)은 실질적으로 교차점(15)를 통과하여 연장된다.
본 발명의 음극제조는 다음과 같다.
우선 전신금속(구리)을 도면에 도시된 바와 같이 구형 조각으로 절단하되 하단부에서는 교차점(15)를 통과하며, 상단부에서는 교차점(15)를 약간 위로 하여 절단되도록 한다.
그다름 전신금속의 하단부영역을 가열한 다음 열가소성 합성금속으로된 종단스트립의 좋은 측면에 삽입한 후 이 합성금속에 박혀있는 그리드판(11)의 하단부가 합성금속으로써 모든곳이 둘러싸여지도록 이 스트립의 넓은면에 이와 상응하는 형태의 판으로써 압착한다. 이 전신금속은 개략적으로 도시된 후크(hook)(19)로써 전류공급원(도시되지 않았음)에 연결되었다.
전신금속은 우선 세척 및 헹금 응기에 현가되어 후속되는 전기도금을 위한 적합한 표면이 되도록 한다.
세척후 그리드판을 납-주석 전기도금통에 현가하고 이곳에 부의 전압을 인가한 후 약 90 : 10의 비율로된 납-주석합금이 전신금속의 표면에 침전된다. 전류는 납-주석층이 전신금속에 알맞게는 10um에서 적어도 7um 도금될 때까지 흐르도록 한다.
그리드판(11)은 그 뒤에 후크(19)장치에 의해 전기도금통에서 꺼내어지고 중간 헹굼없이 납이온이 함유되어 있는 전기도금통에서 현가된다. 부의 전압은 다시한번 그리드판(11)에 인가되며 이에 따라 납은 그리드판의 표면에 침전된다. 이때 납층이 알맞게는 약 40um 최소한 20um의 두께가 될때까지 전류를 계속 공급한다.
전류밀도는 6 : 10A/dm2정도가 되도록 하여 가능한한 거친 결정체 표면이 되도록 하는데 이것은 후에 인가되는 음극체와 양호한 전기적 접촉을 형성한다.
합성금속으로 된 종단스트립을 지지하는 그리드판(11)은 상단부에서 납스트립(13)과 그리드판의 교차점을 주조하기 위하여 준비되었다. 주형은 웨브(16)이 주형을 통과하여 지나는 지점에서 새도록 구멍을 만들어 납을 주형속으로 부어 접속러그(12)가 있는 납스트립(13)뿐만 아니라 영역(17)도 액체 상태의 납으로 채워지도록 한다. 이런 방식으로, 사용중에 납스트립(13)으로 부터 그리드판(11)까지 양호한 힘의 전달이 얻어진다.
웨브(16) 주위를 납으로 주조함으로써 납층은 납스트립(13)의 납금속과 밀접하게 결합된 전신금속에 존재하여 역학적인 견지에서나 전류전도의 견지에서 볼때 이상적인 결합이 되도록 한다.
그리드판(11)의 단부는 합성금속으로 된 종단스트립(14)에 삽입하기 전에 그리고 납스트립(13)에서 납을 주조하기 전에, 적합한 도구에 의해 평평하게 압착된다.
음극체는 이제 그리드판(11)에 삽입될 수 있으며, 음극체의 강성도가 통상의 것보다 약간 낮으므로 그리드판의 한평면으로 부터 적용된 음극체가 그리드판의 후면에 확실히 도달하고 청결한 도포가 되도록 보장하는 것에 주의하여야만 한다.
폭 2㎜의 웨브를 사용할때 음극판은 과도포 하여서 약 4.5㎜의 두께로 제조될 수 있다.
그리드판의 눈(그리드판 격자사이에 있는 마름모 형태의 공간)의 길이는 15-30㎜가 되는 것이 바람직하다.
이러한 방식으로 음극체에 흐르는 전류는 많으면 5㎜ 평균값으로는 약 2㎜의 거리를 도전하도록 한다.
본 발명에 사용되는 그리드판 눈 크기의 하나는 너무 많은 스탬핑(stamping) 단계를 피하는 반면 전류통로가 너무길지않은 것이다. 사용되는 구리의 양은 그리드판 눈의 크기에 의해 제한 받으며 이것은 음극의 무게를 가볍게 한다는 견지에서나 제조 원가를 경감시킨다는 견지에서 볼때 바람직하며 동시에 높은 전도도를 얻을 수 있다.
전신금속으로 사용되는 구리판의 두께는 약 0.6㎜가 바람직하며 이것은 한편으로는 가격과 다른 편으로는 동일한 전도도에 있어서 보다 적은수의 눈이 되도록 한다.
눈의 수가 적은 것은 그리드판의 표면을 너무 크게하지 않아서 납세공가격이 한계이내가 되도록 하는 이점이 있다. 많은 양의 납은 극판의 무게를 증가시키는 단점이 있다.

Claims (18)

  1. 활동량과 전류공급 및 추출을 위한 캐리어로써 역활을 하는 구형이며 전신금속인 구리로된 그리드판의 형태이며, 이 전신금속의 신장방향이 접속러그가 있는 구형 그리드판의 측면에 평행하고, 접속러그와 일체인 납스트립이 전길이에 걸쳐 그리드판의 적당한 변부에 전기가 통할 수 있도록 고정된 납축전지의 음극에 있어서, 납스트립(13)이 그리드판(11)에 주조되어있음을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  2. 제 1 항에 있어서, 납스트립(13)의 하변부(18)이 그리드판의 최외부교차점(15)를 실질적으로 통과하여 연장되어 있음을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  3. 제 1 항에 있어서, 그리드판(11)이 교차점(15)위로 돌출된 짧은 고정웨브가 그리드판의 적절한 변부 주위를 납스트립(13)의 납으로 주조하는 곳에 위치하게 하는 방식으로 교차점(15) 바로 위의 고정측에서 절단된 것임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  4. 제 1 항에 있어서, 납스트립(13)의 하변부(18)에서 최대폭인 고정측에서 영역(17)이 납으로 충분히 주조된 것임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  5. 제 1 항에 있어서, 접속러그를 지지하는 납스트립(13)으로 부터 격리되어 그리드판(11)의 변부에 있는 종단스트립(14)가 내산성 합성금속으로 이루어져 있음을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  6. 제 5 항에 있어서, 합성금속이 그리드판(11) 하단영역주위에 주입 주조됨을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  7. 제 5 항에 있어서, 그리드판(11)의 하단영역이 가열상태하에서 열가소성 합성금속 안으로 밀착되어 있음을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  8. 제 5 항에 있어서, 그리드판(11)이 하단부의 교차점(15)에서 절단된 것임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  9. 제 1 항에 있어서, 그리드판(11)의 단부영역이 납으로 주위가 주조되거나 합성금속으로 둘러쌓이기 전에 압착되어 평평하게 된것임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  10. 제 5 항에 있어서, 종단스트립(14)이 납-주석층 및 (또는) 납층으로 전기도금하기 전에 구리로된 전신금속 그리드판(11)에 부착됨을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  11. 제10항에 있어서, 납-주석합금과 최종 납층으로 전기도금하는 것이 종단스트립(14)를 부착하고 난다음, 전기통로에 의해 차례로 뒤이어 실시되도록 함을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  12. 제11항에 있어서, 납-주석 합금이 적어도 8%의 주석이 함유되어 있는 것임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  13. 제11항에 있어서, 납층의 두께가 특별히 약 40um가 바람직하되 적어도 20um임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  14. 제11항에 있어서, 전기도금중 특별히 납층을 사용하는 동안 전류밀도가 6-10A/dm2임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  15. 제 1 항에 있어서, 전신금속의 신장비가 0.5-0.6에 달함을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  16. 제 1 항에 있어서, 전신금속의 웨브폭이 1.7-2.3㎜정도가 바람직하며, 결과로써 그리드판이 양극판에 의해 양측다 둘러쌓임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  17. 제 1 항에 있어서, 전신금속의 웨브 두께가 0.4-0.8㎜이되 특별히 약 0.6㎜가 바람직함을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
  18. 제 1 항에 있어서, 전신금속의 눈 길이가 15-30㎜이되 특별히 약 20㎜가 바람직한 것임을 특징으로 하는 납축전지용 음극.
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