RU2054759C1 - Электролит для химического источника тока - Google Patents

Электролит для химического источника тока Download PDF

Info

Publication number
RU2054759C1
RU2054759C1 RU9393047205A RU93047205A RU2054759C1 RU 2054759 C1 RU2054759 C1 RU 2054759C1 RU 9393047205 A RU9393047205 A RU 9393047205A RU 93047205 A RU93047205 A RU 93047205A RU 2054759 C1 RU2054759 C1 RU 2054759C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrolyte
gas evolution
water
charge
heavy water
Prior art date
Application number
RU9393047205A
Other languages
English (en)
Other versions
RU93047205A (ru
Inventor
А.Н. Аршинов
Л.К. Григорьева
В.А. Солдатенко
В.Х. Станьков
С.П. Чижик
И.Г. Щигорев
Original Assignee
Акционерное общество "Электрозаряд"
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 Акционерное общество "Электрозаряд" filed Critical Акционерное общество "Электрозаряд"
Priority to RU9393047205A priority Critical patent/RU2054759C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2054759C1 publication Critical patent/RU2054759C1/ru
Publication of RU93047205A publication Critical patent/RU93047205A/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

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

Использование: производство химических источников тока. Сущность изобретения: электролит состоит из ионогенного компонента, растворенного в тяжелой воде. В химическом источнике тока использование этого электролита приводит к снижению газовыделения и повышению эффективности заряда. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве химических источников тока (ХИТ), а именно при приготовлении электролитов.
Известен электролит для ХИТ, содержащий серную кислоту в качестве ионногенной компоненты и воду в качестве растворителя. Указанный электролит широко используется в свинцовых аккумуляторах [1]
Недостаток электролита связан с низким перенапряжением выделения водорода на свинцовом электроде аккумулятора, что приводит к избыточному газовыделению при заряде и непроизводительным затратам энергии на газовыделение.
Известен электролит для ХИТ, содержащий гидроокись щелочного металла в качестве ионогенной компоненты и воду в качестве растворителя. Указанный электролит широко используется в щелочных аккумуляторах [2]
Недостаток щелочного электролита связан с тем, что отрицательные электроды ХИТ, особенно выполненные из кобальта, железа, никеля, имеют в нем низкое перенапряжение выделения водорода. Это приводит к избыточному газовыделению в электролите и низкой эффективности заряда.
Из известных электролитов наиболее близким по совокупности существенных признаков является (кислотный, щелочной или нейтральный) электролит с водным растворителем. Для уменьшения выделения водорода в процессе заряда электролит дополнительно содержит добавку амида никотиновой кислоты. Указанная добавка повышает перенапряжение водорода, благодаря чему уменьшается его выделение на катоде [3]
Недостатком электролита является наличие дополнительной добавки, не участвующей в токообразующем процессе и усложняющей процесс приготовления электролита, а также оказывающей влияние на структуру двойного слоя и поведение электродов.
Целью изобретения является создание электролита для ХИТ, который характеризуется повышенным значением перенапряжения выделением водорода, что уменьшает газовыделение и повышает эффективность заряда, особенно для щелочных ХИТ.
Цель достигается за счет использования в качестве растворителя тяжелой воды.
Применение тяжелой воды в качестве растворителя электролита позволяет уменьшить газовыделение в ХИТ и повысить эффективность заряда. Указанный эффект достигается за счет того, что для тяжелой воды перенапряжение выделения водорода на катоде на 0,1 В выше, чем для обычной воды. Повышение перенапряжения выделения водорода особенно актуально для щелочных ХИТ с кобальтовым, железным и никелевым электродами. Это связано с тем, что указанные электроды в традиционном электролите, с обычной водой в качестве растворителя, имеют низкое перенапряжение выделения водорода, что приводит к обильному газовыделению и низкой эффективности заряда.
Тяжелая вода, как следует из анализа уровня техники, используется в ядерной технике в качестве замедлителя нейтронов или сырья для получения газообразного действия [4] Использование тяжелой воды в составе электролита для ХИТ из уровня техники неизвестно, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию "новизна".
Заявляемое изобретение соответствует изобретательскому уровню, так как вся совокупность существенных признаков влияет на достижение технического результата, связанного с уменьшением газовыделения и повышением эффективности заряда источников тока.
На чертеже приведена зависимость потенциала газовыделения от типа заряда электрода в обычном щелочном электролите и в электролите с тяжелой водой.
П р и м е р. Для подтверждения достижимости технического результата были приготовлены два раствора (25 мас.) щелочного электролита из гидроокиси калия в качестве ионогенной компоненты и обычной и тяжелой воды в качестве растворителя. В указанных электролитах при одинаковых условиях проводили заряд железного электрода при различных токах заряда до момента выделения газа. Потенциал газовыделения измерялся относительно цинкового электрода сравнения.
Сравнительные результаты исследований представлены на чертеже. Как следует из представленных экспериментальных зависимостей, потенциал газовыделения на электроде в электролите с тяжелой водой выше на 50-100 мВ, чем в электролите с обычной водой. Указанное обстоятельство позволяет в тяжеловодном электролите производить заряд железного электрода, при прочих равных условиях, без газовыделения, так как потенциал электрода в тяжелой воде при данных условиях ниже потенциала газовыделения, Так, например, при токе заряда электрода 300 мА потенциал выделения газа в тяжеловодном электролите на 50 мВ выше, чем в обычном электролите (точки А и В на кривых). Т.е. при одинаковых условиях заряда в тяжеловодном электролите на электроде не будет газовыделения, так как его потенциал на 50 мВ ниже потенциала газовыделения. При одинаковых условиях газовыделения на электродах в рассматриваемых электролитах, ток заряда в тяжеловодном электролите в полтора раза выше (см. точки В и С). Это позволяет в 1,5 раза повысить скорость заряда электрода.
Аналогичные результаты были получены на свинцовом электроде в кислотном электролите с тяжеловодным растворителем. Потенциал перенапряжения выделения газа на электроде с тяжелой водой превышал на 30-120 мВ, в зависимости от тока заряда, потенциал газовыделения в электролите с обычной водой.
Таким образом, электролит с тяжеловодным растворителем позволяет повысить перенапряжение выделения водорода на электродах химических источников тока, что может быть использовано при разработке различных электрохимических систем конкретного применения.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОЛИТ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА, содержащий ионогенный компонент и растворитель-воду, отличающийся тем, что в качестве растворителя взята тяжелая вода.
RU9393047205A 1993-10-11 1993-10-11 Электролит для химического источника тока RU2054759C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393047205A RU2054759C1 (ru) 1993-10-11 1993-10-11 Электролит для химического источника тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9393047205A RU2054759C1 (ru) 1993-10-11 1993-10-11 Электролит для химического источника тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2054759C1 true RU2054759C1 (ru) 1996-02-20
RU93047205A RU93047205A (ru) 1996-03-20

Family

ID=20148079

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9393047205A RU2054759C1 (ru) 1993-10-11 1993-10-11 Электролит для химического источника тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2054759C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112952209A (zh) * 2021-04-01 2021-06-11 华富(江苏)电源新技术有限公司 铅酸蓄电池及其电解液和电解液制备方法
CN112952210A (zh) * 2021-04-01 2021-06-11 华富(江苏)电源新技术有限公司 重水基铅酸蓄电池及其胶体电解液和胶体电解液制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Дасоян М.А., Агуф И.А. Современная теория свинцового аккумулятора. Л.: Энергия, 1975, с.21-29. 2. Дасоян М.А. и др. Производство электрических аккумуляторов М.: Высшая школа, 1977, с.119-124. 3. Патент СССР N 290601, кл. H 01M 10/08, 1970. 4. Федотьев Н.П. и др. Прикладная электрохимия. Л., Госхимиздат, 1962, с.374-375. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112952209A (zh) * 2021-04-01 2021-06-11 华富(江苏)电源新技术有限公司 铅酸蓄电池及其电解液和电解液制备方法
CN112952210A (zh) * 2021-04-01 2021-06-11 华富(江苏)电源新技术有限公司 重水基铅酸蓄电池及其胶体电解液和胶体电解液制备方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4617243A (en) Electrochemical battery
CN108054431A (zh) 一种适用于快充体系的电解液及包含该电解液的锂离子圆柱电池
CN108630458A (zh) 一种水系电解液及其应用
CA2122092A1 (en) Secondary battery having non-aqueous electrolyte
DE69514531T2 (de) Lithiumbatterie mit einer positiven li-va-pentoxidelektrode
EP3352276A1 (en) Electrolyte for lithium ion battery and lithium ion battery including the same
KR980006595A (ko) 비수전해액계(非水電解液系) 이차전지
CN113113235A (zh) 一种钠离子电容器及其负极预钠化方法
CN105762359B (zh) 一种钠离子电池高容量石墨负极材料制备方法
RU2054759C1 (ru) Электролит для химического источника тока
JPS6168864A (ja) 電池
US5378550A (en) Electrolytes for power sources
US4418130A (en) Additive for zinc electrodes
CN111540953A (zh) 一种用于镍锰酸锂正极材料的锂离子电池高压电解液
RU2056677C1 (ru) Щелочной железоникелевый аккумулятор и способ его эксплуатации
CN109192984B (zh) 一种锂电池
CN109830681B (zh) 一种提高氧化石墨基正极材料容量的方法
CN208690306U (zh) 一种实用型独立式电池盒
JPH0380121A (ja) リチウム二次電池用二酸化マンガンの製造方法
CN113903898A (zh) 一种高安全性锂离子电池、正极浆料及制备方法
SU1066413A1 (ru) Герметичный аккумул тор
CN112993417A (zh) 一种蓄电池电解液及蓄电池
JPH0675397B2 (ja) ペ−スト式カドミウム負極の製造法
JP2553858B2 (ja) 鉛蓄電池
CN113299937A (zh) 一种将废旧锌锰干电池回收并直接用于可充电锌锰电池的方法