RU2098891C1 - Электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления - Google Patents

Электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления Download PDF

Info

Publication number
RU2098891C1
RU2098891C1 RU9595103862A RU95103862A RU2098891C1 RU 2098891 C1 RU2098891 C1 RU 2098891C1 RU 9595103862 A RU9595103862 A RU 9595103862A RU 95103862 A RU95103862 A RU 95103862A RU 2098891 C1 RU2098891 C1 RU 2098891C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
base
active
porosity
manufacturing
Prior art date
Application number
RU9595103862A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95103862A (ru
Inventor
Л.К. Григорьева
В.Н. Медведков
А.П. Павлов
С.П. Чижик
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "АвтоУАЗ"
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 Закрытое акционерное общество "АвтоУАЗ" filed Critical Закрытое акционерное общество "АвтоУАЗ"
Priority to RU9595103862A priority Critical patent/RU2098891C1/ru
Priority to PCT/RU1996/000048 priority patent/WO1996030957A1/ru
Publication of RU95103862A publication Critical patent/RU95103862A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098891C1 publication Critical patent/RU2098891C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/70Carriers or collectors characterised by shape or form
    • H01M4/80Porous plates, e.g. sintered carriers
    • 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

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)
  • Crystals, And After-Treatments Of Crystals (AREA)

Abstract

Использование: производство щелочных аккумуляторов. Сущность изобретения: никелевый порошок прокатывают в валках, покрытых смесью активного смазочного вещества и органического растворителя, спекают в восстановительной атмосфере и вводят активную массу, фольговая основа полученного электрода имеет толщину 30 - 150 мкм, пористость 25 - 55% и размер пор 1,0 - 15 мкм. Это обеспечивает высокие удельные электрические характеристики. 2 с. и 2 з. п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве электродов щелочных аккумуляторов.
Известен электрод щелочного аккумулятора, содержащий токопроводящую основу в виде сетки с приваренным металлическим токоотводом и активную массу, нанесенную на сетку в виде пасты со связующим [1]
Недостаток вышеуказанного электрода связан с наличием в активной массе связующего, которое обволакивает активный материал, вызывая снижение активной поверхности электрода и коэффициента использования активного материала. Уменьшение содержания связующего снижает прочность электрода и приводит к осыпанию активной массы при циклировании.
Известен способ изготовления электрода щелочного аккумулятора, при котором изготавливают пористую основу путем прессования порошка карбонильного никеля на сетку, спекания пластины в восстановительной атмосфере и пропитывания спеченной пластины активными веществами [2]
Недостатком такого способа является его технологическая сложность и малая производительность из-за большого числа операций.
Из известных электродов щелочного аккумулятора наиболее близким по совокупности существенных признаков является электрод, содержащий пористую токопроводящую пластину из карбонильного никеля и активную массу, внедренную в поры пластины. Указанный электрод используется в никелькадмиевых аккумуляторах [3]
Недостатком этого электрода является большая толщина пористой основы, что снижает удельные электрические характеристики и ограничивает область применения из-за малой гибкости электрода.
Из известных способов изготовления электродов щелочного аккумулятора наиболее близким по совокупности существенных признаков является способ, согласно которому проводят прокатку основы с применением активного смазочного вещества, спекание в восстановительной атмосфере и последующее внесение активной массы [4]
Недостатком вышеуказанного способа является то, что он не позволяет получить электрод с требуемой толщиной и пористостью.
Задачей изобретения является создание тонкого высокопористого электрода, обладающего высокими удельными разрядными электрическими характеристиками и способа его изготовления.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном электроде щелочного аккумулятора, содержащем пористую токопроводящую основу с токоотводом и активной массой, в качестве токопроводящей основы взята пористая никелевая фольга толщиной 30 150 мкм, пористостью 25 55% и размером пор 1,0 15 мкм.
Что касается заявляемого способа изготовления электрода щелочного аккумулятора, то в нем технический результат достигается тем, что в известном способе изготовления электрода, включающем прокатку основы с применением активного смазочного вещества, спекание в восстановительной атмосфере и последующее внесение активной массы, в смазочное вещество вводят органический растворитель и перед прокаткой валки покрывают смесью активного смазочного вещества и органического растворителя, например олеиновой кислоты и ацетона.
Использование в качестве токопроводящей основы электрода пористой никелевой фольги толщиной 30 150 мкм, пористостью 25 55% и размером пор 1 15 мкм позволяет создать тонкие гибкие высокоактивные электроды, обладающие высокими удельными электрическими характеристиками и способные импульсно разряжаться при высоких плотностях тока.
Уменьшение толщины основы меньше 30 мкм приводит к снижению механической прочности электрода. Увеличение толщины основы более 150 мкм нецелесообразно, поскольку падают удельные характеристики электрода, увеличивается расход никеля, снижается гибкость электрода и его толщина приближается к толщине традиционных металлокерамических электродов.
Уменьшение пористости основы приводит к снижению активной поверхности электрода, а следовательно, и к снижению толщины разрядной плотности тока. Повышение пористости более 55% нецелесообразно, поскольку при этом снижается механическая прочность электрода и увеличивается его внутреннее сопротивление.
Размер пор основы определяет количество вводимой активной массы и внутреннее сопротивление электрода. Уменьшение размера пор основы менее 1 мкм приводит к ухудшению электрических характеристик электрода с этой основой. Это связано с тем, что активная масса, вводимая в основу при активации электрода, осаждается в порах, уменьшая их размер в пределе до ноля. Это снижает пористость электрода, затрудняя доступ электролита к активной массе. Это повышает внутреннее сопротивление электрода и приводит к снижению удельных электрических характеристик.
Целесообразно при изготовлении электрода, включающем прокатку основы, перед прокаткой основы валки покрыть смесью олеиновой кислоты в качестве активного смазочного вещества и ацетона в качестве растворителя.
Использование активного смазочного вещества при прокатке основы из металлического никелевого порошка снижает величину коэффициента внешнего трения на контакте порошок-валок, угол захвата порошка и угол внутреннего трения между частицами порошка.
Уменьшение коэффициента внешнего трения и угла захвата порошка позволяет уменьшить толщину прокатываемой основы электрода, а уменьшение угла внутреннего трения увеличивает плотность основы и снижает ее пористость. Для увеличения пористости основы необходимо снижать усилие на обжимных валках, но при этом увеличивается толщина прокатываемой основы электрода.
Введение в смазочное вещество растворителя позволяет сохранить малый угол захвата порошка, определяющий толщину основы, но при этом сохраняется достаточно большая величина угла внутреннего трения, что позволяет получить основу малой толщины при высокой пористости.
Используя при прокатке основы из металлического порошка смеси активного смазочного вещества и растворителя, можно значительно снизить усилие на обжимных валках и сохранить высокую пористость основы электрода при малой толщине.
Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявленного изобретения критерию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных технических решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного решения.
Установлено, что заявленное изобретение не следует для специалиста в данной области явным образом из известного уровня техники.
Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Пример практической реализации. Для изготовления пористой токопроводящей основы использовался порошок карбонильного никеля марки ПНК-16. Порошок подавался в прокатный стан ЮД2200. Прокаткой были получены основы электрода в виде ленты размером 100х100 мм в валках, смазанных смесью олеиновой кислоты и ацетона в соотношении 1:2. Полученные ленты спекались в атмосфере водорода в проходной печи при температуре 600oC. Полученная лента имела толщину 40 мкм при пористости 40% и размере пор 1,5 мкм.
Изменяя дисперсность исходного порошка никеля, можно было варьировать пористость и размер пор основы.
Из полученных пористых основ были изготовлены положительный окисноникелевый и отрицательный кадмиевый электроды. Электроды были изготовлены по одинаковой технологии путем пропитки в растворе нитрата никеля для положительного электрода и нитрата кадмия для отрицательного электрода плотностью 1,40 г/см3 в течение 10 мин и обработке в растворе KOH плотностью 1,35 1,40 г/см3 в течение 10 мин. Обработка в указанных растворах проводилась при комнатной температуре под вакуумом (0,5 атм). После обработки электроды промывались в дистиллированной воде и сушились при температуре 90oC.
Электрические характеристики полученных электродов исследовались в трехэлектродной ячейке со щелочным электролитом плотностью 1,26 г/см3, содержащем добавку гидроксида лития в количестве 30 г/дм3. В качестве центрального электрода в ячейке использовался исследуемый электрод, сепаратором служила капроновая ткань толщиной 200 мкм. Электроды циклировались током 10,0 12,0 мА, что составляет 0,1 Cном. Определялись импульсные разрядные характеристики электродов. Установлено, что заявленный электрод может разряжаться импульсными токами 8 10 А, что составляет 80 Cном.
Для сравнения в ячейке при тех же условиях был испытан положительный окисноникелевый электрод, изготовленный по традиционной технологии. Импульсный ток разряда для указанного электрода при прочих равных условиях составлял 8 Cном, что в 10 раз меньше чем для заявляемого электрода. Таким образом, заявляемый электрод обладает более высокой активностью и более высокими удельными электрическими характеристиками за счет высокой пористости и малой толщины электрода.
Полученные данные подтверждают возможность практической реализации заявленного изобретения с достижением заявленного технического результата.
На основании вышеизложенного следует, что заявленное изобретение соответствует критерию "промышленная применимость".
Источники информации
1. Заявка Японии N 46-13424, кл 57, с. 22, 1971.
2. Заявка Японии N 46-7989, кл 57, с. 22, 1971.
3. Заявка Японии N 46-7984, кл 57, с. 22, 1971.
4. Г.А. Виноградов и др. Прокатка металлических порошков. -М. Металлургия, 1969, с. 64.

Claims (4)

1. Электрод для щелочного аккумулятора, содержащий токопроводящую никелевую основу, токоотвод и активную массу, отличающийся тем, что основа выполнена из фольги толщиной 30 150 мкм, пористостью 25 55% с размером пор 1 15 мкм.
2. Способ изготовления электрода щелочного аккумулятора, включающий прокатку никелевого порошка в валках с применением активного смазочного вещества, спекание полученной основы электрода в восстановительной атмосфере и последующее внесение в основу активной массы, отличающийся тем, что в активное смазочное вещество вводят органический растворитель и полученной смесью покрывают валки перед прокаткой.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве активного смазочного вещества используют олеиновую кислоту.
4. Способ по п.2, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя берут ацетон.
RU9595103862A 1995-03-27 1995-03-27 Электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления RU2098891C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595103862A RU2098891C1 (ru) 1995-03-27 1995-03-27 Электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления
PCT/RU1996/000048 WO1996030957A1 (en) 1995-03-27 1996-03-01 Electrode for an alkaline accumulator and a method of manufacturing the same

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595103862A RU2098891C1 (ru) 1995-03-27 1995-03-27 Электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95103862A RU95103862A (ru) 1996-06-10
RU2098891C1 true RU2098891C1 (ru) 1997-12-10

Family

ID=20165726

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595103862A RU2098891C1 (ru) 1995-03-27 1995-03-27 Электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2098891C1 (ru)
WO (1) WO1996030957A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534746C1 (ru) * 2011-04-07 2014-12-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Устройство для изготовления аккумуляторных электродов и соответствующий способ

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3318986A (en) * 1964-04-08 1967-05-09 Gordon Sherritt Mines Ltd Roll compacting of metal powders
SU1047592A1 (ru) * 1982-07-30 1983-10-15 Горьковский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Им.А.А.Жданова Способ подготовки поверхности валков дл прокатки порошка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Заявка Японии N 46-13424, кл.H 01M 35/08, 1971. Заявка Японии N 46-7989, кл.H 01M 43/00, 1971. Заявка Японии N 46-7984, кл.H 01M 43/00, 1971. Богоцкий В.С., Скундин А.М. Химические источники тока. - М.: Энергоиздат, 1981, с.87 и 197. Кипарисов С.К., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия. - М.: Металлургия, 1972, с.264 и 265. Виноградов Г.А. и др. Прокатка металлических порошков. - М.: Металлургия, 1969, с.58 - 66, 266 - 272. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2534746C1 (ru) * 2011-04-07 2014-12-10 Ниссан Мотор Ко., Лтд. Устройство для изготовления аккумуляторных электродов и соответствующий способ

Also Published As

Publication number Publication date
WO1996030957A1 (en) 1996-10-03
RU95103862A (ru) 1996-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8663842B2 (en) Silver positive electrode for alkaline storage batteries
EP0523840A1 (en) Battery utilizing ceramic membranes
US6444366B1 (en) Non-sintered electrode and method of manufacturing same
US4224392A (en) Nickel-oxide electrode structure and method of making same
US3785868A (en) Zinc electrode
US4091181A (en) Rechargeable galvanic cell
RU2098891C1 (ru) Электрод для щелочного аккумулятора и способ его изготовления
Pavlov et al. Nickel-zinc batteries with long cycle life
US4022953A (en) Zinc electrodes for secondary batteries
US8053111B2 (en) Method for manufacturing a biplate assembly, a biplate assembly and a bipolar battery
JP2000048823A (ja) 非焼結式電極およびその製造方法
US5989746A (en) Pasted nickel electrode
CN113474920B (zh) 用于可再充电储能设备的电极
JPH06196167A (ja) 蓄電池用ペースト式ニッケル極板、蓄電池並びに導電材
JP2001155729A (ja) 非水系電解質二次電池用正極活物質および該正極活物質を用いた非水系電解質二次電池
EP0448854B1 (en) Improved method of making a nickel hydroxide-containing cathode for alkaline batteries
US6265112B1 (en) Method of making a nickel fiber electrode for a nickel based battery system
RU2098894C1 (ru) Пористая основа электрода щелочного аккумулятора и способ ее изготовления
JPS60220555A (ja) 電気化学電池
US3600226A (en) Method for making cadmium electrodes for nickel-cadmium cells
US11133500B2 (en) Reversible manganese dioxide electrode, method for the production thereof, the use thereof, and rechargeable alkaline-manganese battery containing said electrode
JPH0582027B2 (ru)
RU2098892C1 (ru) Комбинированный электрод для щелочного аккумулятора
JPS645421B2 (ru)
JPH10334899A (ja) アルカリ蓄電池とその電極の製造法