PL43376B1 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
PL43376B1
PL43376B1 PL43376A PL4337659A PL43376B1 PL 43376 B1 PL43376 B1 PL 43376B1 PL 43376 A PL43376 A PL 43376A PL 4337659 A PL4337659 A PL 4337659A PL 43376 B1 PL43376 B1 PL 43376B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
electrochemically active
bismuth
battery
potential
mass
Prior art date
Application number
PL43376A
Other languages
English (en)
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Publication of PL43376B1 publication Critical patent/PL43376B1/pl

Links

Description

Wynalazek dotyczy zasadowego akumulatora gazoszczelnego.W akumulatorach, które sa zestawione w baterie akumulatorów istnieje niebezpie¬ czenstwo, ze w jednym lub kilku ogniwach baterii moze nastapic przedwczesne odwró¬ cenie biegunowosci.Ogniwa o odwróconej biegunowosci posia¬ daja mniejsza moc, a przy czestym odwraca¬ niu biegunów moga ulec zniszczeniu, przy czym napiecie baterii obniza sie znacznie.W akumulatorach zasadowych mozna temu zapobiec przez uaktywnienie dodatniej masy elektrodowej zwiazkami kobaltu tak, ze ogni¬ wa przez czeste odwracanie biegunowosci nie ulegna zniszczeniu ale napiecie ich zmniejsza sie.*) Wlasciciel patentu oswiadczyl, ze twórca wynalazku jest Hans Wimler.W akumulatorach gazoszczelnych odwróce¬ nie biegunowosci jest szczególnie niebezpiecz¬ ne, bo wówczas w ogniwie nastepuje elek¬ troliza, a w zwiazku z tym, silne wydzielenie sie gazów, które moze doprowadzic do znisz¬ czenia obudowy. Dlatego do masy elektrodo¬ wej plyt dodatnich ogniw gazoszczelnych' do¬ daje sie masy o ladunku przeciwnym, na przyklad ujemnego tlenku kadmu oraz wodo¬ rotlenku niklu do masy elektrodowej plyty ujemnej, aby wstrzymac wzglednie oslabic wydzielanie sie gazów. Na skutek tego od¬ wrócenie biegunowosci ogniw nie ulega ani wstrzymaniu ani opóznianiu.W akumulatorach wedlug wynalazku opóz¬ nia sie odwrócenie biegunowosci akumulato¬ rów zasadowych, a szczególnie akumulatorów gazoszczelnych przez to, ze elektrody, a szcze¬ gólnie elektroda dodatnia, zawieraja najmniej dwie elektrochemicznie czynne masy elek-trodowe ze zwiazków metali o jednakowym wysokim potencjale dodatnim lub ujemnym.Jako drugi skladnik elektrochemicznie czyn¬ nej dodatniej masy elektrodowej moze byc dodany, na przyklad tlenek miedzi lub rteci albo wodorotlenek miedzi lub rteci, jednak z uwagi na wieksze zróznicowanie potencjalu, jest korzystniejszym dodanie do elektroche¬ micznie czynnej dodatniej masy elektrodowej bizmutu wzglednie zwiazków bizmutu, prze¬ waznie tlenków bizmutu lub wodorotlenków bizmutu.Sposób wytwarzania elektrochemicznie czyn¬ nej dodatniej masy elektrodowej moze byc rózny. Zwykle dla wytworzenia tego rodzaju mieszaniny stosuje sie na przyklad sól ni¬ klowa i bizmut w roztworze lugu z jednym z wodorotlenków. Stosuje sie równiez wodo¬ rotlenek niklu, przepojony roztworem soli biz- f«f5ptowej ^^astepnie mase te poddaje sie ^dzialaniu zasady. Mozliwe jest równiez bez- niklu z tlenkiem bizmutu lub wodorotlenkiem bizmutu.Dla osiagniecia najwiekszej wydajnosci (g/Ah) szczególnie korzystnym jest wedlug wynalazku dodanie zwiazków metali do elek¬ trochemicznie czynnej masy elektrodowej z dodatkiem lub bez dodatku przewodzacego proszku metalowego, przewaznie metalowego proszku bizmutowego.Nastepnie mieszanina masy napelnia sie elektrody, które wstawia sie do obudowy akumulatora i formuje.Za pomdea tej mieszaniny masy elektrodo¬ wej, która jest zestawiona z dwóch lub z kil¬ ku mas elektrodowych, które praktycznie na siebie elektrochemicznie nie wplywaja osiaga sie, ze akumulator rozladowuje sie stopniowo w dwu lub kilku fazach, przy czym druga lub nastepne fazy rozladowania posiadaja tak zni¬ komy potencjal, ze akumulator nie posiada prawie napiecia, mimo to nie nastepuje od¬ wrócenie jego biegunowosci. Dla gazoszczel¬ nych akumulatorów szczególne znaczenie po¬ siada to, ze nie wystepuje odwrócenie biegu¬ nowosci a przez to i wydzielanie sie gazów, tak, ze zostaje usuniete niebezpieczenstwo -zniszczenia obudowy akumulatora. Z drugiei .strony spadek napiecia: jednego lub kilku ogniw wywiera widoczny skutek na wielkosc jaapiecia baterii tak, ze w odpowiednim eza- isje moze nastapic odlaczenie baterii od obr cjaienia; Pcoeenlzowy udzial dodatkowej masjy elektrodowej ustala sie w zaleznosci od czasu opóznienia, który okresla sie na zadanie dla kazdego rodzaju akumulatora, a który jest równiez zalezny od calkowitego zestawienia baterii. Dla krótkiego czasu opóznienia wy¬ starcza znikomy dodatek, na przyklad 3% lub 5% dodatkowej masy elektrodowej, podczas gdy dla dluzszego czasu opóznienia niezbedny jest dodatek w wysokosci 10% lub 20%, a na¬ wet i wiecej. Poniewaz ta dodatkowa elek¬ trochemicznie czynna masa elektrodowa na skutek swego znikomego potencjalu tylko po¬ zornie przyczynia sie do polepszenia wydajno¬ sci akumulatora, przeto praktycznie nalezy ja uwazac jako martwa mase elektrodowa, która tylko niepotrzebnie powieksza pojemnosc, wzglednie ciezar na jednostke wydajnosci akumulatora i dlatego zrozumialym jest, aby dodatku tego do masy elektrodowej niepo¬ trzebnie nie zwiekszac.Z drugiej strony dodatkowa masa elektro¬ dowa pomaga przy formowaniu glównej masy elektrodowej na wyrównanie nieco róznia¬ cych sie wartosci wydajnosci tej masy, co przy zestawianiu akumulatorów w baterie szczegól¬ nie jest korzystne.Na rysunku sa uwidocznione krzywe zalez¬ nosci napiecia od czasu wyladowania akumu¬ latora normalnego i akumulatora wedlug wy- nlazku.Fig. 1 uwidacznia krzywa wyladowania wyra¬ zajaca zaleznosc napiecia od czasu wylado¬ wania normalnego niklowo-kadmowego aku¬ mulatora, a fig. 2 — podobna krzywa wylado¬ wania akumulatora o dodatniej niklowo- bizmutowej elektrodzie w stosunku do elek¬ trody kadmowej.W przykladzie wykonania wedlug fig 2 do¬ datnia elektroda zawiera 20% w stosunku wa¬ gowym metalowego proszku bizmutu, jako co- dodatkowej masy elektrodowej, dodanej do elek¬ trochemicznie czynnej elektrody z wodoro¬ tlenku niklu z dodatkiem grafitu, jako mate¬ rialu o dobrej przewodnosci. Przy formowa¬ niu akumulatora wytwarza sie z metalicznego bizmutu tlenek bizmutu wzglednie wodorotle¬ nek bizmutu jako druga dodatnia elektro¬ chemicznie czynna masa elektrodowa, która bierze udzial w procesie ladowania i wylado¬ wania akumulatora.Stwierdzono, ze przy rozladowywaniu tego akumulatora pradem o wymaganym natezeniu, napiecie o wartosci okolo 1,2 V utrzymuje sie przez 8 godzin, nastepnie jak to jest wi¬ doczne z krzywej opada szybko do 0,3 V, czyli do potencjalu bizmutu i przy tej wiel-kosci utrzymuje sie przez dalsze 4 godziny, aby potem obnizyc sie ponizej zera i przez to spowodowac odwrócenie sie biegunowosci aku¬ mulatora.Wyladowanie akumulatora przebiega w dwóoh charakterystycznych fazach rozgraniczonych od siebie rózna wielkoscia napiecia. Odwrócenie biegunowosci nastepuje tu po czasie wylado¬ wywania wynoszacym 12 godzin, podczas gdy w tym samym akumulatorze bez dodatku biz¬ mutu odwrócenie biegunowosci nastapi juz po 8 godzinach.Napiecie, a takze i wydajnosc akumulatora w drugiej fazie wyladowania jest bardzo zni¬ kome, tak ze stan ten moze byc natychmiast zauwazony. Odlaczenie akumulatora od ob¬ ciazenia moze byc wiec dokonane we wlasci¬ wym czasie, przez co mozna ostrzec sie przed odwróceniem jego biegunowosci. PL

Claims (2)

  1. Zastrzezenia patentowe 1. Zasadowy akumulator gazoszczelny, zna¬ mienny tym* ze elektrody zwlaszcza elek¬ troda dodatnia zawiera dwie jednakowe elektrochemicznie czynne niasy elektrodowe ze zwiazków metali o znacznie rózniacym &ie wysokim potencjale, które elektrotech¬ nicznie nie oddzialywuja na siebie, przy czym potencjal dodatkowej elektrochemicz¬ nie czynnej masy elektrodowej wynosi mniej niz 50% potencjalu elektrochemicznie czynnej masy elektrodowej. 2. Zasadowy akumulator wedlug zastrz. 1, znamienny tym, ze elektrochemicznie czyn¬ ne masy elektrodowe zawieraja ewentualne przewodzace zwiazki metali przewaznie zwiazki bizmutu, na przyklad tlenek lub wodorotlenek bizmutu lub bardzo mialki proszek metalowy bizmutu. VEB Grubenlampenwerke Z w i c k a u Zastepca: mgr Józef Kaminski rzecznik patentowyDo opisu patentowego nr 43376 i i? 1.0 0.8 ab a* ai\ Flyi "^ 0 1 23*66789 10 11 12 U 1.0 0.8 Q6 0* 0.
  2. 2 L 0 1 2 3 -? ' Wzór Jednoraz. Stól. Zakl. Graf. — WG. Zam. 789, 100 egz., Al pism., ki. III. BIBLIOTEKA Urzedu Patentowego Nlsfciej frraypcsEditei ltriwj[ PL
PL43376A 1959-04-02 PL43376B1 (pl)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
PL43376B1 true PL43376B1 (pl) 1960-06-15

Family

ID=

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3208880A (en) Alkaline storage battery and process for making the same
JP2643344B2 (ja) リチウム系熱電池
PL43376B1 (pl)
JP2003007293A (ja) 水素吸蔵合金電極
US3236690A (en) Rechargeable alkaline cell and liquid phase-containing amalgam anode therefor
US5437940A (en) High power energy compression device
CA2074159C (en) Method of manufacturing a sealed type nickel-hydrogen cell
US2582845A (en) Means for reducing local action in lead acid storage batteries
JPH0636763A (ja) 二次電池用リチウム合金負極
JP2871065B2 (ja) 金属酸化物―水素蓄電池
JPH10125317A (ja) 非水電解質二次電池
JPH10149824A (ja) 水素吸蔵合金電極の製造方法
JP2750793B2 (ja) ニッケル・水素電池
JPH04328252A (ja) 水素吸蔵電極
JPH03122235A (ja) アルカリ蓄電池用亜鉛極
KR20230109388A (ko) 이차전지용 전극 및 그의 제조방법
JPS6215994B2 (pl)
JPS61176067A (ja) 水素吸蔵電極
JPH0349164A (ja) 金属―水素アルカリ蓄電池
JP2002042861A (ja) ニッケル水素蓄電池とその製造方法
GB2238159A (en) Lead accumulator
JPH05303967A (ja) 水素吸蔵電極
JPH01239763A (ja) アルカリ蓄電池用亜鉛極
JPH079807B2 (ja) アルカリ蓄電池用亜鉛極
JPH0867936A (ja) 水素吸蔵合金粉末及びそれを用いた負電極