RU2101805C1 - Литиевый химический источник тока - Google Patents

Литиевый химический источник тока Download PDF

Info

Publication number
RU2101805C1
RU2101805C1 RU96108856A RU96108856A RU2101805C1 RU 2101805 C1 RU2101805 C1 RU 2101805C1 RU 96108856 A RU96108856 A RU 96108856A RU 96108856 A RU96108856 A RU 96108856A RU 2101805 C1 RU2101805 C1 RU 2101805C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lithium
porosity
cathode
pore size
nickel foil
Prior art date
Application number
RU96108856A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96108856A (ru
Inventor
А.П. Павлов
Н.Г. Хомяков
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 RU96108856A priority Critical patent/RU2101805C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2101805C1 publication Critical patent/RU2101805C1/ru
Publication of RU96108856A publication Critical patent/RU96108856A/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)

Abstract

Использование: перезаряжаемые химические источники тока, безопасные в эксплуатации. Сущность: устройство содержит анод из металлического лития или литийсодержащего сплава, электролит, сепаратор, катод и примыкающую к рабочей поверхности катода мембрану из никелевой фольги толщиной 10-250 мкм, пористостью 10-60% и размером пор 1-50 мкм. По крайней мере одна из сторон никелевой фольги может содержать ультрапористый никелевый слой пористостью до 85%, толщиной 5-50 мкм и размером пор 0,1-10 мкм. Никелевая фольга может иметь электрический контакт с катодом. Это обеспечивает повышенный ресурс работы. 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве химических источников тока (ХИТ) с литиевым анодом.
Литиевые ХИТ, использующие аноды из лития или литийсодержащих сплавов, обладают существенным недостатком, связанным с плохой циклируемостью анодов и их пассивацией при хранении. Это снижает характеристики ХИТ и надежность их эксплуатации [1]
Для решения указанной проблемы принимаются различные меры, такие как выбор более стойких сепараторных материалов, изменение конструкции сепаратора и введение добавок в электролит, ограничивающих рост дендритов [2]
Известен литиевый ХИТ, содержащий литиевый анод, электролит, двухслойный пористый сепаратор и катод. Для предотвращения отказа ХИТ при превышении предельного значения величины разрядного тока между слоями сепаратора установлена перегородка из изоляционного материала, снабженная отверстиями, площадь которых составляет от 1 до 60% от общей площади поверхности перегородки, ограничивающая величину разрядного тока [3]
Недостатком указанного ХИТ являются низкие удельные характеристики из-за ограничения величины разрядного тока и наличия дополнительного конструктивного элемента.
Из известных литиевых ХИТ наиболее близким по совокупности существенных признаков является ХИТ, содержащий анод из лития или литийсодержащего сплава, сепаратор, неводный раствор электролита, тионилхлорид в качестве окислителя, угольный катодный коллектор и пористую металлическую пластину. Указанная пластина расположена между электродами и примыкает к катодному коллектору. Ее наличие предотвращает ХИТ от взрыва при перемене полярности за счет шунтирования обратного тока литиевыми дендритами, закорачивающими анод и пористую пластину [4]
Недостаток этого литиевого ХИТ связан с тем, что вводимая на катодную сторону металлическая пластина при требуемых пористости и размерах пор обладает большой толщиной (0,4-2,5 мм), что снижает удельные характеристики ХИТ. Использование тонкой мембраны (4-200 мкм) ограничивает разрядный ток из-за ее малой пористости.
Задачей изобретения являются создание перезаряжаемого литиевого ХИТ, обладающего повышенным ресурсом и безопасностью эксплуатации.
Указанный технический результат достигается тем, что в литиевом ХИТ, содержащем анод из металлического лития или литийсодержащего сплава, сепаратор, электролит, катод и пористую никелевую мембрану, примыкающую к рабочей поверхности катода, в качестве мембраны взята никелевая фольга толщиной 10-250 мкм, пористостью 10-60% и с размером пор 1-50 мкм. Применение никеля оправдано тем, что он стоек при рабочих условиях литиевого ХИТ и широко используется в технологии производства. Нижний предел толщины фольги 10 мкм определяется требуемой механической прочностью. Применение фольги толщиной более 250 мкм нецелесообразно, поскольку дальнейшее увеличение толщины снижает удельные электрические характеристики, но не дает увеличения ресурса.
Диапазон пористости никелевой фольги и размеров пор определяется внутренним сопротивлением ХИТ.
Минимальные значения пористости и размеров пор определяются допустимой величиной внутреннего сопротивления ХИТ. При пористости менее 10% и размере пор менее 1 мкм фольга будет ограничивать величину разрядного тока.
Фольга с пористостью более 60% и размером пор более 50 мкм обладает недостаточной механической прочностью. Кроме того, через поры более 50 мкм могут прорасти дендриты.
Целесообразно по крайней мере на одной стороне фольги выполнить дополнительный ультрапористый никелевый слой толщиной 5-50 мкм, пористостью до 85% и размером пор 0,1-10 мкм.
Наличие дополнительного слоя повышает надежность работы ХИТ. Имея высокую пористость до 85% он не вносит дополнительного сопротивления, однако обеспечивает равномерность распределения токов, что стабилизирует электрические характеристики. Пористость более 85% и размеры пор менее 0,1 мкм трудно технологически реализовать. Нижний предел пористости и верхний предел размера пор определяются значениями этих величин для фольги, на которой выполняется дополнительный слой. Пористость должна быть не меньше пористости фольги, а размер пор должен быть не больше размера пор фольги. Иначе применение дополнительного слоя технически не оправдано.
Целесообразно, чтобы никелевая фольга имела электрический контакт с катодом. В этом случае фольга может играть роль основного или дополнительного токоотвода.
Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о соответствии заявленного технического решения критерию "новизна".
Для проверки соответствия изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками изобретения.
Установлено, что изобретение не следует явным образом для специалиста в данной области из известного уровня техники. Следовательно, изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
Пример. Был изготовлен лабораторный литиевый ХИТ дисковой формы с литиевым анодом диаметром 15 мм, пористым полипропиленовым сепаратором диаметром 15 мм, пористой никелевой фольгой того же диаметра, толщиной 80 мкм, пористостью 40% и размером пор 10 мкм, примыкающей к катоду, катодом из диоксида марганца диаметром 12,5 мм и органическим электролитом с LiClO4. ХИТ циклировался током 0,5 мА. Параллельно при тех же условиях циклировался аналогичный ХИТ, но без никелевой фольги. Установлено, что ХИТ с никелевой фольгой имеет более низкое внутреннее сопротивление и улучшенные характеристики циклирования: более высокое напряжение разряда и более низкое напряжение заряда.
Таким образом, полученные данные подтверждают возможность практической реализации изобретения с достижением указанного технического результата. На основании изложенного можно сделать заключение о соответствии изобретения критерию "промышленная применимость".

Claims (3)

1. Литиевый химический источник тока, содержащий анод из металлического лития или литийсодержащего сплава, сепаратор, электролит, катод и пористую металлическую мембрану, примыкающую к рабочей поверхности катода, отличающийся тем, что в качестве мембраны взята никелевая фольга толщиной 10 250 мкм, пористостью 10 60% и размером пор 1 50 мкм.
2. Источник тока по п.1, отличающийся тем, что никелевая фольга по крайней мере с одной стороны содержит дополнительный ультрапористый никелевый слой пористостью до 85% толщиной 5 50 мкм и размером пор 0,1 10 мкм.
3. Источник тока по п.1, отличающийся тем, что никелевая фольга имеет электрический контакт с катодом.
RU96108856A 1996-05-08 1996-05-08 Литиевый химический источник тока RU2101805C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108856A RU2101805C1 (ru) 1996-05-08 1996-05-08 Литиевый химический источник тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96108856A RU2101805C1 (ru) 1996-05-08 1996-05-08 Литиевый химический источник тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2101805C1 true RU2101805C1 (ru) 1998-01-10
RU96108856A RU96108856A (ru) 1998-08-27

Family

ID=20180172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96108856A RU2101805C1 (ru) 1996-05-08 1996-05-08 Литиевый химический источник тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2101805C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594010C2 (ru) * 2011-07-01 2016-08-10 Гезда С.Р.О. Литиевый аккумулятор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Багоцкий В.С., Скундин А.М. Химические источники тока. - М.: Энергоиздат, 1981, с. 292. 2. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2594010C2 (ru) * 2011-07-01 2016-08-10 Гезда С.Р.О. Литиевый аккумулятор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1307024C (en) Separator for lithium batteries and lithium batteries including the separator
JP4570271B2 (ja) 高エネルギー充電型リチウム電池用セパレーター
CA2148008C (en) Lithium battery having electrode-electrolyte assembly and method for forming electrode-electrolyte assembly
KR101923787B1 (ko) 보호막 및 그것을 사용한 세퍼레이터 및 이차 전지
KR101878608B1 (ko) 리튬 금속 전극
KR102069017B1 (ko) 고 사이클 안정성을 가진 리튬-황 배터리 및 그 작동방법
JPH08167429A (ja) 再充電可能な電気化学的セル及びその製造方法
US9748544B2 (en) Separator for alkali metal ion battery
US20200044278A1 (en) Battery separators, electrodes, cells, lithium batteries and related methods
RU2740794C1 (ru) Система стабильной высокотемпературной вторичной батареи и способ, относящийся к ней
WO2019097830A1 (ja) 空気電池用正極及び空気電池
JPH04500286A (ja) リチウム2次系に対する正電流集電子
JPH05258741A (ja) 非水電解質二次電池用セパレータ
JP4145762B2 (ja) 非水電解質二次電池
US11393640B2 (en) Water based hybrid lithium ion capacitor battery having a water-in-salt electrolyte
RU2101805C1 (ru) Литиевый химический источник тока
RU2105392C1 (ru) Химический источник тока
RU2105393C1 (ru) Литиевый химический источник тока
US4873158A (en) Overdischarge protection for rechargeable cells
RU2055424C1 (ru) Литиевый химический источник тока
CN112952188A (zh) 一种双相电解质锂电池
JPH09134720A (ja) リチウム二次電池
JPH10241663A (ja) 電 池
JP2019117785A (ja) 空気電池用正極及び空気電池
US20060019169A1 (en) Separators for electochemical devices having an Ionically conductive solid compound therein