RU2030031C1 - Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора - Google Patents

Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора Download PDF

Info

Publication number
RU2030031C1
RU2030031C1 SU915016449A SU5016449A RU2030031C1 RU 2030031 C1 RU2030031 C1 RU 2030031C1 SU 915016449 A SU915016449 A SU 915016449A SU 5016449 A SU5016449 A SU 5016449A RU 2030031 C1 RU2030031 C1 RU 2030031C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pockets
active mass
electrode
manufacture
lead
Prior art date
Application number
SU915016449A
Other languages
English (en)
Inventor
М.Б. Коновалов
В.Н. Демин
О.Н. Демин
Original Assignee
Производственно-коммерческое предприятие "Рискон"
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 Производственно-коммерческое предприятие "Рискон" filed Critical Производственно-коммерческое предприятие "Рискон"
Priority to SU915016449A priority Critical patent/RU2030031C1/ru
Priority to FR9212607A priority patent/FR2682817A1/fr
Priority to GB9222212A priority patent/GB2261541B/en
Priority to US07/964,627 priority patent/US5328586A/en
Priority to DE4235721A priority patent/DE4235721A1/de
Priority to JP4308069A priority patent/JP2657032B2/ja
Application granted granted Critical
Publication of RU2030031C1 publication Critical patent/RU2030031C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

Использование: химические источники тока. Сущность изобретения: токоотводы электродов Плантэ помещают в карманы панциря из коррозионно-стойкого пористого материала и формируют из поверхностного слоя токоотвода активную массу. Токоотводы устанавливают в карманы, чередуя с пустыми карманами. Ткань панциря выполняют с подвижными в направлении, перпендикулярном соединительному шву, уточными нитями. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электрохимической промышленности, в частности к технологии производства свинцовых аккумуляторов.
Известен способ изготовления положительного электрода свинцового аккумулятора электрохимическим нанесением активной массы на токоотвод путем поочередного электролитического осаждения нескольких слоев губчатого свинца и слоев графита с последующей анодной формировкой в растворе (1).
Недостатком указанного способа изготовления электрода являются низкие удельные электрические характеристики получаемого электрода.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления электрода свинцового аккумулятора, включающий получение активной массы путем преобразования поверхностного слоя токоотвода в активную массу посредством электрохимической обработки. Таким способом получают электроды, широко известные под названием "Электроды Планте" (2).
Недостатком известного способа является недостаточно высокие и нестабильные электрические характеристики.
Это объясняется тем, что при формировании активной массы и увеличении ее толщины, нарушается электрический контакт между активной массой и токоотводом и изменяется ее структура. Возникающие в активной массе внутренние напряжения приводят к появлению ряда дефектов: раковин, трещин, расслоений и отслоению активной массы от токоотвода.
Предлагается способ изготовления электрода свинцового аккумулятора, который стабилизирует и повышает энергетические характеристики электрода за счет создания стабильного давления панциря на активную массу, компенсирующего внутренние напряжения, в образующейся активной массе.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления электрода свинцового аккумулятора путем формирования активной массы из поверхностного слоя токоотвода электрохимической обработкой перед формированием активной массы токоотводы устанавливают в карманы панциря из коррозионно-стойкой пористой ткани. Карманы разделены соединительными швами, а токоотводы устанавливают в карманы, чередуя с пустыми карманами, а ткань панциря выполняют с подвижными в направлении, перпендикулярном соединительному шву, уточными нитями.
Сущность изобретения заключается в следующем.
При преобразовании поверхностного слоя в активную массу последняя, увеличиваясь в объеме, давит на панцирь, при этом давлевние противодействия, оказываемого панцирем, воздействует на активную массу и токоотвод. При этом уточные нити могут сдвигаться в направлении, поперечном линиям соединения, за счет наличия пустых вспомогательных карманов, в результате чего панцирь оказывает на образующуюся активную массу стабильное давление в широком диапазоне изменения размера электрода, которое сохраняется в готовом электроде и позволяет стабилизировать электрические характеристики.
При изучении известных технических решений в данной и смежных областях техники признаки, отличающие заявляемое изобретение от прототипа, не выявлены, кроме того, для специалиста в данной области заявленное изобретение явным образом не следует из известного уровня техники, следовательно заявленное решение является новым и имеет изобретательский уровень.
На фиг. 1 показан общий вид электрода, полученного предложенным способом; на фиг.2 - сечение электрода до образования активной массы; на фиг.3 - сечение электрода после образования активной массы; на фиг.4 - элемент I на фиг.1.
Электрод состоит из токоотвода 1, активной массы 2, образованной из его поверхностного слоя. Токоотвод 1 расположен в карманах 3 панциря 4, выполненного в виде двух слоев ткани 5 и 6, (уточные нити 7 ткани, основа 8). Слои ткани 5 и 6 соединены между собой по линиям 9 соединения и образуют карманы 3 и 10. В карманах 3 расположены токоотводы 1, а карманы 10 являются вспомогательными.
В процессе преобразования поверхностного слоя токоотвода 1, помещенного в карманы 3 панциря 4 практически без зазора, в активную массу 2, последняя, увеличиваясь в объеме, контактирует с панцирем 4, пытаясь увеличить в объеме карманы 3, а следовательно, и периметр их стенок. В результате этого уточные нити 7, сдвигаясь относительно линий 9 соединения и увеличивая периметр стенок карманов 3, уменьшают периметр стенок вспомогательных карманов 10, что вызывает увеличение плотности нитей по основе в карманах 10, а это, в свою очередь, приводит к появлению сил сопротивления со стороны нитей основы, препятствующих их деформации. Кроме того, дополнительную силу сопротивления уменьшению карманов 10 создает сила трения между сдвигающимися относительно друг друга нитями основы и утка. Сила сопротивления сдвижению уточных нитей 7 относительно линии 9 соединения прямо пропорциональна давлению, оказываемому стенками карманов 3 на активную массу. Величину давления можно регулировать путем изменения размеров (периметра стенок) карманов 10, путем изменения плотности нитей по основе в карманах 10, путем изготовления между карманами 3 двух и более вспомогательных карманов 10 и т.д.
Образующихся в готовом электроде небольшие разрежения между нитями основы около линий 9 соединения в карманах 3 не оказывают влияния на качество электрода (ресурс электродов).
Предлагаемый способ позволяет создать определенное, заранее выбранное давление на активную массу и поддерживать его или изменять по выбранному закону с высокой точностью с течение всего времени образования активной массы. Давление же на активную массу позволяет скомпенсировать внутренние напряжения в ней и исключить их вредное влияние на структуру активной массы (появление трещин, вздутий, расслоений и т.д.).
Таким образом, использование заявленного способа по сравнению с прототипом позволяет стабилизировать давление, оказываемое на активную массу и компенсирующее внутренние напряжения, возникающие в активной массе в процессе ее образования, что обеспечивает получение электродов с более высокими и стабильными удельными энергетическими характеристиками.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА, включающий формирование активной массы из поверхностного слоя токоотвода электрохимической обработкой, отличающийся тем, что перед формированием активной массы токоотводы устанавливают в карманы панциря из коррозионно-стойкой пористой ткани, разделенные соединительными швами, причем токоотводы устанавливают в карманы чередуя с пустыми карманами, а ткань панциря выполняют с продвижными в направлении, перпендикулярном соединительному шву, уточными нитями.
SU915016449A 1991-10-22 1991-12-10 Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора RU2030031C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915016449A RU2030031C1 (ru) 1991-12-10 1991-12-10 Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора
FR9212607A FR2682817A1 (fr) 1991-10-22 1992-10-21 Procede de fabrication d'electrode pour accumulateur au plomb et accumulateur au plomb comportant une telle electrode.
GB9222212A GB2261541B (en) 1991-10-22 1992-10-22 Manufacture of lead-acid battery electrode
US07/964,627 US5328586A (en) 1991-10-22 1992-10-22 Process for the manufacture of lead-acid battery electrode and lead-acid storage battery
DE4235721A DE4235721A1 (de) 1991-10-22 1992-10-22 Verfahren zur herstellung einer bleiakkumulatorelektrode und bleiakkumulator
JP4308069A JP2657032B2 (ja) 1991-10-22 1992-10-22 鉛蓄電池電極の製造方法及び鉛蓄電池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU915016449A RU2030031C1 (ru) 1991-12-10 1991-12-10 Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2030031C1 true RU2030031C1 (ru) 1995-02-27

Family

ID=21591508

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU915016449A RU2030031C1 (ru) 1991-10-22 1991-12-10 Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2030031C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583447C1 (ru) * 2014-11-25 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ изготовления электрода свинцово-кислотного аккумулятора
RU2588495C1 (ru) * 2015-02-18 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ изготовления положительного электрода свинцового аккумулятора
RU2634591C2 (ru) * 2015-12-09 2017-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ изготовления аккумулятора свинцово-кислотной системы с поверхностными электродами

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 29881, кл. H 01M 4/04, 1933. *
2. Вайнел Дж. Аккумуляторные батареи. М.-Л.: Госэнергоиздат, 1960, с.54-59. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583447C1 (ru) * 2014-11-25 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ изготовления электрода свинцово-кислотного аккумулятора
RU2588495C1 (ru) * 2015-02-18 2016-06-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ изготовления положительного электрода свинцового аккумулятора
RU2634591C2 (ru) * 2015-12-09 2017-11-01 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗГУ) Способ изготовления аккумулятора свинцово-кислотной системы с поверхностными электродами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0710995B1 (en) Electrode plate for battery and process for producing the same
CA2161076A1 (en) An anode with an anode active material retaining body having a number ofpores distributed therein for rechargeable battery, rechargeable batteryprovided with said anode, and process for the production of said anode
US4224392A (en) Nickel-oxide electrode structure and method of making same
WO2002001656A3 (de) Verfahren zur herstellung von kathoden und anoden für elektrochemische systeme sowie ein dabei verwendeter metallisierter stoff, verfahren und vorrichtung zu dessen herstellung
US4476206A (en) Fiber reinforced grid for a storage cell, and method of manufacturing it
EP0297315A3 (en) Process for preparing a composite from a cermet layer and a porous metal layer on one or both sides of the cermet layer for a diaphragm with an electrode
US3560262A (en) Electrode with a non-woven fabric base and electroplated coatings of nickel
US20030165741A1 (en) Multilayer electrode
EP0860518B1 (en) Process for preparing porous electrolytic metal foil
JPH0955215A (ja) 固体電解質型燃料電池セル
JPH01235167A (ja) 再充電可能な電池
RU2030031C1 (ru) Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора
EP1419548B1 (en) A method for manufacturing a biplate assembly, a biplate assembly and a bipolar battery
CN215184061U (zh) 一种无集流体电芯和储能装置
CN113644229B (zh) 组合式电极、折叠式电池、卷绕式电池及电池组
CN115347196A (zh) 一种锂电池用三维多孔集流体及其制备方法和应用
RU2407112C1 (ru) Способ изготовления оксидно-никелевого электрода для щелочного аккумулятора
CN114284463B (zh) 一种复合补锂片以及设有该复合补锂片的电芯和电池
JP7168473B2 (ja) 全固体電池用負極
KR20030023818A (ko) 밴드형 리튬금속 음극의 연속 제조방법과 리튬금속 음극을이용한 리튬 폴리머 2차 전지 및 그의 제조방법
US3684480A (en) Nickel fibers useful for galvanic cell electrodes
US3445296A (en) Method of making silver chloride electrode having a metallic silver coating on at least part of each particle
CN111710831A (zh) 一种固态电池负极箔及其生产工艺
CN214176071U (zh) 一种高能量密度多层快离子网结构负极
US3527612A (en) Electrochemical cell including electrodes provided with elongated recesses therein