RU2098895C1 - Никель-железный аккумулятор - Google Patents

Никель-железный аккумулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2098895C1
RU2098895C1 RU9595107314A RU95107314A RU2098895C1 RU 2098895 C1 RU2098895 C1 RU 2098895C1 RU 9595107314 A RU9595107314 A RU 9595107314A RU 95107314 A RU95107314 A RU 95107314A RU 2098895 C1 RU2098895 C1 RU 2098895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
battery
additional
nickel
electrode layer
ratio
Prior art date
Application number
RU9595107314A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95107314A (ru
Inventor
Л.К. Григорьева
В.Н. Медведков
А.П. Павлов
С.П. Чижик
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Интергрин"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Интергрин" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Интергрин"
Priority to RU9595107314A priority Critical patent/RU2098895C1/ru
Publication of RU95107314A publication Critical patent/RU95107314A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2098895C1 publication Critical patent/RU2098895C1/ru

Links

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)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

Использование: химические источники тока. Сущность изобретения: устройство содержит корпус, положительный и отрицательный электроды, разделенные сепаратором, щелочной электролит и пористый активированный слой на поверхности по крайней мере одного из электродов, электрически соединенный с этим электродом. Слой может быть на отрицательном, положительном или на обоих электродах, может быть выполнен из никелевой фольги, активированной, например, соединениями кадмия. Отношение емкостей, пористостей и толщин дополнительного слоя и электрода может быть равно соответственно 0,01-0,25, 1,2-3,5 и 0,01-0,15. Это обеспечивает стартерный режим разряда. 8 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при производстве щелочных аккумуляторов с железными электродами.
Известен никель-железный аккумулятор, содержащий корпус, щелочной электролит, положительные и отрицательные электроды, разделенные сепаратором, выполненным в виде решетки из отдельных прутков [1]
Недостаток указанного аккумулятора связан с наличием обильного газовыделения на железном электроде при заряде. Это требует наличия значительного зазора между электродами и разреженного сепаратора, обеспечивающих свободный выход образующегося при заряде газа. Рассматриваемый аккумулятор обладает увеличенными габаритами и низкими удельными характеристиками.
Из известных аккумуляторов наиболее близким по совокупности существенных признаков является никель-железный аккумулятор, содержащий корпус, раствор щелочного электролита, пористые положительные и отрицательные электроды, разделенные сепаратором. В рассматриваемом аккумуляторе для уменьшения газовыделения и обеспечения стабильной работы емкость положительного электрода меньше емкости отрицательного электрода на 20-25% [2]
Однако указанный аккумулятор неспособен разряжаться стартерными токами из-за малой активной поверхности электродов, что ограничивает область его применения.
Задачей изобретения является создание никель-железного аккумулятора, способного разряжаться стартерными токами.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном никель-железном аккумуляторе, содержащем корпус, щелочной электролит, положительный и отрицательный электроды, разделенные сепаратором, по крайней мере один из электродов дополнительно содержит хотя бы один поверхностный пористый активированный электродный слой, электрически соединенный с этим электродом. Дополнительные поверхностные электродные слои располагаются на внешней поверхности основного электрода. Указанные электродные слои имеют высокопористую структуру с развитой активной поверхностью, что позволяет обеспечить стартерные токи разряда. Дополнительные электродные слои могут быть установлены как на электродах одной полярности, так и на электродах обеих полярностей.
Целесообразно, чтобы соотношение емкостей дополнительного электродного слоя и основного электрода составляло 0,01-0,25. Указанное соотношение емкостей позволит за короткое время обеспечить несколько стартерных циклов разряда без подзарядки аккумулятора от внешнего источника энергии. Эти стартерные циклы будут обеспечиваться дополнительными электродными слоями с высокоразвитой активной поверхностью, которые между стартерными циклами заряжаются от основного электрода. При соотношении емкостей менее 0,01 время разряда в стартерном режиме будет мало и не обеспечит пуска двигателя. При соотношении емкостей более 0,25 емкость дополнительного электродного слоя будет избыточна. Кроме того, будет ограничено число возможных стартерных циклов без подзаряда аккумулятора от внешнего источника энергии.
Целесообразно, чтобы соотношение пористостей и толщин дополнительного электродного слоя и основного электрода составляло от 1,2 до 3,5 и 0,01 до 0,15 соответственно. Уменьшение соотношения толщин менее 0,01 приводит к малой толщине дополнительного слоя, что снижает его механическую прочность, усложняет технологию изготовления и сборки аккумулятора. Увеличение соотношения толщин более 0,15 нецелесообразно, поскольку это не даст дальнейшего увеличения стартерного тока, а повышает стоимость аккумулятора и снижает его удельные электрические характеристики.
Соотношение пористостей дополнительного слоя и основного электрода должно находиться в диапазоне 1,2-3,5, поскольку от пористости дополнительного слоя зависят стартерные характеристики электрода, а от пористости основного электрода емкостные характеристики. При соотношении меньше 1,2 величина стартерного тока будет ограничена из-за уменьшения активной поверхности дополнительного слоя. При соотношении более 3,5 пористость дополнительного слоя будет слишком велика, что снижает его прочность и содержание активной массы. Это, с одной стороны, может привести к разрушению дополнительного слоя при циклировании из-за разбухания основного электрода, с другой к ограничению времени стартерного цикла.
Целесообразно дополнительный электродный слой выполнить из активированной пористой никелевой фольги толщиной 40-200 мкм, пористостью 30-60% и размером пор 1-20 мкм. Активирование пористой фольги может быть выполнено, например, путем пропитки в соответствующем растворе и последующего электрохимического формирования. Применение фольги и электрохимического метода активирования упрощает технологию изготовления и стоимость производства, поскольку исключаются сложные энергоемкие технологические процессы приготовления исходной активной массы, нанесения ее на токоотвод, прессования и последующего спекания. Производство пористой никелевой фольги и методы ее активирования хорошо освоены в электротехнической промышленности и не требуют дополнительной технологической разработки.
Целесообразно дополнительный электродный слой, размещенный на отрицательном электроде, активировать соединениями кадмия, например гидроксидом кадмия. Наличие такого активированного дополнительного электродного слоя на железном электроде улучшает его разрядные характеристики, особенно при отрицательных температурах.
Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна, что 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 изобретения. Установлено, что заявленное изобретение не следует для специалиста явным образом из известного уровня техники. Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
На чертеже приведены вольт-амперные характеристики никель-железных аккумуляторов: 1 аккумулятор без дополнительных электродных слоев; 2 - аккумулятор с дополнительным электродным слоем на положительном электроде; 3 - аккумулятор с дополнительными электродными слоями на положительном и отрицательном электродах.
Пример практической реализации. В качестве базового аккумулятора для проведения сравнительных испытаний взят никель-железный аккумулятор емкостью 6 A*h, содержащий 3 окисноникелевых ламельных электрода размером 105х60х4,3 мм и 2 железных ламельных электрода размером 105х60х2,6 мм. Между электродами в качестве сепараторов размещались пластмассовые трубки диаметром 1,5 мм.
Аккумулятор, в соответствии с заявленной формулой, изготавливался на основе базового аккумулятора путем размещения дополнительных электродных слоев из активированной никелевой фольги на железных электродах, а также на железных электродах и на окисноникелевых электродах. Дополнительные электродные слои изготавливались из никелевой фольги толщиной 0,1 мм и пористостью 45% Активирование никелевой фольги, используемой на железных электродах, производилось путем последовательной обработки в растворе нитрата кадмия плотностью 1,4 г/см3 и растворе гидроксида калия плотностью 1,35-1,40 г/см3. Активирование фольги, используемой на окисноникелевых электродах, производилось аналогичным образом, но вместо нитрата кадмия использовался нитрат никеля.
Перед проведением сравнительных испытаний макетов аккумуляторов в стартерном режиме они были отформированы путем проведения 6 зарядно-разрядных циклов при токах 1,0-1,5 А.
Для вышеуказанного аккумулятора соотношение емкостей дополнительного слоя и железного электрода составляло 0,02, соотношение пористостей 1,25 и соотношение толщин 0,04. Соотношение емкостей дополнительного слоя и окисноникелевого электрода составляло 0,025, соотношение пористостей 1,31 и соотношение толщин 0,02.
Сравнительные стартерные испытания аккумуляторов проводились импульсным током в течение 5 с до конечного напряжения 0,8 В.
Результаты испытаний представлены на чертеже. Сравнение характеристик показывает, что величина разрядного тока для аккумулятора с дополнительными электродными слоями на железных электродах возрастает по сравнению с током для базового аккумулятора в 1,5 раза, а для аккумулятора с дополнительными электродными слоями на электродах обеих полярностей возрастает в 2,5 раза по сравнению с базовым.
Полностью заряженный аккумулятор с дополнительными электродными слоями на электродах обеих полярностей обеспечивает 45 стартерных циклов током 6С при длительности импульса 5 с.
Анализ полученных результатов показывает, что заявленный аккумулятор позволяет обеспечить стартерный режим работы.
Таким образом, вышеизложенные данные свидетельствуют о том, что заявленный аккумулятор соответствует критерию "промышленная применимость".

Claims (9)

1. Никель-железный аккумулятор, содержащий корпус, щелочной электролит, положительный и отрицательный электроды, разделенные сепаратором, отличающийся тем, что по крайней мере один из электродов на своей поверхности дополнительно содержит хотя бы один пористый активированный электродный слой, электрически соединенный с этим электродом.
2. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что дополнительный электродный слой размещен на положительном электроде.
3. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что дополнительный электродный слой размещен на отрицательном электроде.
4. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что дополнительные электродные слои размещены на электродах обеих полярностей.
5. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что отношение емкостей дополнительного электродного слоя и основного электрода составляет 0,01 - 0,25.
6. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что отношение пористостей дополнительного электродного слоя и основного электрода составляет 1,2 3,5.
7. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что отношение толщин дополнительного электродного слоя и основного электрода составляет 0,01 - 0,15.
8. Аккумулятор по п.1, отличающийся тем, что дополнительный электродный слой выполнен из пористой активированной никелевой фольги.
9. Аккумулятор по пп.3 8, отличающийся тем, что дополнительный электродный слой активирован соединениями кадмия.
RU9595107314A 1995-05-17 1995-05-17 Никель-железный аккумулятор RU2098895C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595107314A RU2098895C1 (ru) 1995-05-17 1995-05-17 Никель-железный аккумулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU9595107314A RU2098895C1 (ru) 1995-05-17 1995-05-17 Никель-железный аккумулятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95107314A RU95107314A (ru) 1996-05-27
RU2098895C1 true RU2098895C1 (ru) 1997-12-10

Family

ID=20167499

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU9595107314A RU2098895C1 (ru) 1995-05-17 1995-05-17 Никель-железный аккумулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2098895C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070277370A1 (en) * 2006-03-08 2007-12-06 Yevgen Kalynushkin Apparatus for forming structured material for energy storage device and method

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7972731B2 (en) * 2006-03-08 2011-07-05 Enerl, Inc. Electrode for cell of energy storage device and method of forming the same

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент СССР N 722506, кл.H 01M 10/30, 1980. 2. Авторское свидетельство СССР N 216071, кл.H 01M 10/28, 1968. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070277370A1 (en) * 2006-03-08 2007-12-06 Yevgen Kalynushkin Apparatus for forming structured material for energy storage device and method
US8142569B2 (en) * 2006-03-08 2012-03-27 Nanoener Technologies, Inc. Apparatus for forming structured material for energy storage device and method

Also Published As

Publication number Publication date
RU95107314A (ru) 1996-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109904517B (zh) 锂离子电池及其制备方法
EP3217462A1 (en) Integrated electrode assembly and electrochemical device comprising same
WO2007118358A1 (fr) Batterie au lithium-ion
KR100189808B1 (ko) 권취 극판군
RU2098895C1 (ru) Никель-железный аккумулятор
US3716411A (en) Rechargeable alkaline manganese cell
Pavlov et al. Nickel-zinc batteries with long cycle life
JPH11224699A (ja) エネルギー貯蔵素子
WO2007010821A1 (ja) 起電装置
KR100210502B1 (ko) 권취극판군용 세퍼레이터
US2850555A (en) Positive electrodes for electric batteries and method of making same
US3671318A (en) Method for producing a water activatable battery
WO2005076296A1 (ja) 電気化学デバイスおよび電極体
US5932370A (en) Group of winding electrodes
JP2000040499A (ja) 非水電解液二次電池
RU2056678C1 (ru) Никель-железный аккумулятор
US3082279A (en) Alkaline battery and electrode therefor
RU2098892C1 (ru) Комбинированный электрод для щелочного аккумулятора
JP2003157838A (ja) カドミウム負極とそれを含むニッケルカドミウム蓄電池
KR20190106158A (ko) 수명이 개선된 하이브리드 전지 및 그 제조방법
JP3308325B2 (ja) ニッケル水素二次電池の製造方法
KR20180025029A (ko) 전기이중층 커패시터용 고전압 기능성 전해액 첨가제 및 이를 포함하는 전기이중층 커패시터
JP4400113B2 (ja) ニッケル−水素蓄電池の製造法
JPS6346957B2 (ru)
JP2000208146A (ja) 電気化学キャパシタ