RU2032969C1 - Electrode of lead-acid cell - Google Patents

Electrode of lead-acid cell Download PDF

Info

Publication number
RU2032969C1
RU2032969C1 SU925038415A SU5038415A RU2032969C1 RU 2032969 C1 RU2032969 C1 RU 2032969C1 SU 925038415 A SU925038415 A SU 925038415A SU 5038415 A SU5038415 A SU 5038415A RU 2032969 C1 RU2032969 C1 RU 2032969C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
active mass
lead
collector
electrodes
Prior art date
Application number
SU925038415A
Other languages
Russian (ru)
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 SU925038415A priority Critical patent/RU2032969C1/en
Priority to FR9212607A priority patent/FR2682817A1/en
Priority to JP4308069A priority patent/JP2657032B2/en
Priority to DE4235721A priority patent/DE4235721A1/en
Priority to US07/964,627 priority patent/US5328586A/en
Priority to GB9222212A priority patent/GB2261541B/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2032969C1 publication Critical patent/RU2032969C1/en

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

FIELD: manufacture of lead-acid cells. SUBSTANCE: electrode of lead-acid cell is fabricated in the form of current tap 1, coat 2 which part 4 is made impenetrable to electrolyte and active mass 3 produced by transformation of surface layer of current tap by means of electrochemical treatment. EFFECT: facilitated manufacture. 3 dwg

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и касается производства свинцовых аккумуляторов. The invention relates to the electrical industry and relates to the production of lead batteries.

Известна конструкция электрода свинцового аккумулятора, содержащая токоотвод и активную массу, полученную путем преобразования поверхностного слоя токоотвода в активную массу посредством электрохимической обработки. Такие электроды широко известны под названием "Электроды Планте" [1]
Недостатком известной конструкции являются низкие удельные энергетические характеристики.
A known design of the electrode of a lead battery containing a collector and an active mass obtained by converting the surface layer of a collector into an active mass by electrochemical processing. Such electrodes are commonly known as Plante electrodes [1]
A disadvantage of the known design are low specific energy characteristics.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является электрод свинцового аккумулятора, состоящий из панциря, токоотвода и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки. [2]
В таких электродах активная масса относительно токоотвода распределена равномерно. Целью данного изобретения является получение возможности заданного распределения активной массы. Желаемый технический результат достигается тем, что в электроде свинцового аккумулятора, состоящем из токоотвода, панциря и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки, часть поверхности панциря выполнена непроницаемой для электролита.
The closest in technical essence and the achieved result is an electrode of a lead battery, consisting of a shell, a collector and an active mass obtained by converting the surface layer of a collector by electrochemical processing. [2]
In such electrodes, the active mass relative to the collector is evenly distributed. The aim of this invention is to obtain the possibility of a given distribution of the active mass. The desired technical result is achieved by the fact that in the electrode of the lead accumulator, consisting of a collector, a carapace and active mass obtained by converting the surface layer of a collector by electrochemical processing, part of the surface of the carapace is made impermeable to electrolyte.

На фиг. 1 показан предлагаемый электрод, общий вид; на фиг. 2 сечение электрода до образования активной массы; на фиг. 3 сечение электрода после образования активной массы. In FIG. 1 shows the proposed electrode, a General view; in FIG. 2 section of the electrode to the formation of the active mass; in FIG. 3 section of the electrode after the formation of the active mass.

Электрод состоит из токоотвода 1, помещенного в замкнутом пространстве, образованном панцирем 2 активной массы 3, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки. The electrode consists of a collector 1, placed in a confined space formed by the shell 2 of the active mass 3, obtained by converting the surface layer of the collector through electrochemical processing.

Часть 4 панциря 2 выполнена непроницаемой для электролита, например, путем покрытия ее термическим способом полиэтиленовой (полипропиленовой и т. п.) пленкой. Part 4 of the shell 2 is impermeable to the electrolyte, for example, by thermally coating it with a polyethylene (polypropylene, etc.) film.

В процессе преобразования поверхностного слоя токоотвода 1, участок токоотвода, покрытый непроницаемым для электролита участком 4 панциря 2, практически не преобразуется в активную массу 3, т.е. изменяя расположение поверхности панциря 2, непроницаемой для электролита, изменяется распределение активной массы 3 относительно токоотвода 1. In the process of converting the surface layer of the collector 1, the collector portion covered by the electrolyte impermeable portion 4 of the carapace 2 is practically not converted to the active mass 3, i.e. changing the location of the surface of the shell 2, impervious to electrolyte, changes the distribution of the active mass 3 relative to the collector 1.

Предлагаемые электроды могут быть применены, например, в качестве крайних электродов аккумулятора, т.е. электродов, непосредственно прилегающих к стенкам бачка аккумулятора. Активная масса этих электродов, обращенная к стенке бачка, работает малоэффективно в результате экранирования стенкой. Таким образом активная масса крайних электродов имеет суммарный коэффициент использования ниже, чем в средних электродах, что приводит к снижению удельных энергетических характеристик. The proposed electrodes can be used, for example, as the extreme electrodes of the battery, i.e. electrodes directly adjacent to the walls of the battery tank. The active mass of these electrodes, facing the tank wall, is ineffective as a result of screening by the wall. Thus, the active mass of the extreme electrodes has a total utilization coefficient lower than in the average electrodes, which leads to a decrease in the specific energy characteristics.

Предлагаемые электроды, при использовании их в качестве крайних, располагают таким образом, чтобы непроницаемая часть панциря была обращена к стенке аккумулятора. Напротив этой части панциря в электроде практически отсутствует активная масса, и следовательно подавляющая часть активной массы обращена к электроду противоположной полярности. Это увеличивает коэффициент использования активной массы крайних электродов, что приводит к увеличению удельных энергетических характеристик аккумулятора. The proposed electrodes, when used as extreme ones, are positioned so that the impermeable part of the shell is facing the wall of the battery. Opposite this part of the carapace, the active mass is practically absent in the electrode, and therefore the overwhelming part of the active mass is facing the electrode of opposite polarity. This increases the utilization of the active mass of the extreme electrodes, which leads to an increase in the specific energy characteristics of the battery.

Claims (1)

ЭЛЕКТРОД СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА, состоящий из токоотвода, панциря и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки, отличающийся тем, что часть панциря выполнена не проницаемой для электролита. LEAD BATTERY ELECTRODE, consisting of a collector, shell and active mass obtained by converting the surface layer of a collector by electrochemical treatment, characterized in that part of the shell is made impermeable to electrolyte.
SU925038415A 1991-10-22 1992-03-02 Electrode of lead-acid cell RU2032969C1 (en)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925038415A RU2032969C1 (en) 1992-03-02 1992-03-02 Electrode of lead-acid cell
FR9212607A FR2682817A1 (en) 1991-10-22 1992-10-21 Method of manufacture of an electrode for a lead accumulator and lead accumulator comprising such an electrode
JP4308069A JP2657032B2 (en) 1991-10-22 1992-10-22 Method for producing lead-acid battery electrode and lead-acid battery
DE4235721A DE4235721A1 (en) 1991-10-22 1992-10-22 METHOD FOR PRODUCING A LEAD ACCUMULATOR ELECTRODE AND LEAD ACCUMULATOR
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
GB9222212A GB2261541B (en) 1991-10-22 1992-10-22 Manufacture of lead-acid battery electrode

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925038415A RU2032969C1 (en) 1992-03-02 1992-03-02 Electrode of lead-acid cell

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032969C1 true RU2032969C1 (en) 1995-04-10

Family

ID=21602385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925038415A RU2032969C1 (en) 1991-10-22 1992-03-02 Electrode of lead-acid cell

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032969C1 (en)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вайнел Дж. Аккумуляторные батареи. М.-Л, Госэнергоиздат, 1960, с.54-59. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1705923, кл. H 01M 4/16, 1992. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3486940A (en) Storage battery having a positive electrode comprising a supporting base of titanium nitride having a surface film of non-polarizing material
WO1997016863A1 (en) Novel fibrous battery cell design
CA2211518C (en) Ultra-thin plate electrochemical cell and method of manufacture
US3615831A (en) Lead oxide-sulfuric acid battery having a positive electrode comprising a titaniummolybdenum-zirconium alloy grid
EP0592548A1 (en) Bipolar battery and method of making a partition wall for such a battery.
US5993494A (en) Method of manufacturing modular components for a bipolar battery and the resulting bipolar battery
RU2032969C1 (en) Electrode of lead-acid cell
GB2070844A (en) Electric storage batteries
JPH04351B2 (en)
US6458489B1 (en) Lead acid battery with improved performance
JPH0524628B2 (en)
CN1501533B (en) Method for making a lead fabric battery using novel lead fabric as polar plate grid
CN110875478A (en) Current collector and negative electrode for metal lithium battery, and preparation and application of current collector and negative electrode
EP0986115A8 (en) Electrode for non-aqueous electrolytic cells
JPH0287467A (en) Conductive ceramic support for active material in zinc/acid battery
US3576674A (en) Lead peroxide-sulfuric acid cell
JPS6342819B2 (en)
Lam et al. Conversion of tetrabasic lead sulfate to lead dioxide in lead/acid battery plates
CN220873622U (en) Negative pole piece, electrochemical device and electric equipment
JPS58115775A (en) Lead-acid battery
Matthews et al. The behaviour of lead dioxide electrodes in acidic sulfate electrolytes
WO2021070231A1 (en) Positive electrode plate, lead storage battery, and method for manufacturing positive electrode plate and lead storage battery
JPS6040672B2 (en) Manufacturing method of sealed lead-acid battery
JPS60117545A (en) Lead storage battery
JPS6336941Y2 (en)