RU2112084C1 - Способ неразъемного соединения пористых, ячеистых, волокнистых материалов с металлами и сплавами - Google Patents

Способ неразъемного соединения пористых, ячеистых, волокнистых материалов с металлами и сплавами Download PDF

Info

Publication number
RU2112084C1
RU2112084C1 RU95119961A RU95119961A RU2112084C1 RU 2112084 C1 RU2112084 C1 RU 2112084C1 RU 95119961 A RU95119961 A RU 95119961A RU 95119961 A RU95119961 A RU 95119961A RU 2112084 C1 RU2112084 C1 RU 2112084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cellular
porous
anode
materials
cathode
Prior art date
Application number
RU95119961A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95119961A (ru
Inventor
Н.В. Коваленко
П.П. Самарин
А.И. Агеев
Л.С. Пашоликова
Original Assignee
Коваленко Николай Владимирович
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 Коваленко Николай Владимирович filed Critical Коваленко Николай Владимирович
Priority to RU95119961A priority Critical patent/RU2112084C1/ru
Publication of RU95119961A publication Critical patent/RU95119961A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2112084C1 publication Critical patent/RU2112084C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrolytic Production Of Metals (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области соединения разнородных рыхлых материалов, например, для формирования злектроподводящих контактных зон высокого качества и надежности. Сущность: способ включает соединение пористых, ячеистых, волокнистых материалов (ПЯВМ), наложение на них токоподводящих металлических пластин (электродов), например медных, погружение соединяемых участков в электролизер, при этом катодом является токопроводящая полоса металла, анодом - растворимый электрод, а ПЯВМ, заключенный между ними, является вторичным катодом с переменными электрическими характеристиками. В случаях соединения очень рыхлых материалов с металлами и сплавами, ПЯВМ в зоне электроподводящего контакта предварительно пронизывают токопроводящими материалами, например медной проволокой, являющимися дополнительным анодом. В этом .же случае токопроводящие материалы, пронизывающие ПЯВМ, могут быть катодом, а наружные полосы металла являются растворимыми анодами. Кроме того, между растворимым анодом и ПЯВМ помещают тонкую дренажную перегородку, изменяющую плотность потока ионов и формирующую рисунок соединения. Кроме того, электроды могут быть выполнены в виде пластин с шипованной поверхностью, где шипы создают градиентное электрическое поле, формирующее рисунок соединения. Кроме того, соединяемые с металлами ПЯВМ располагают последовательно, образуя пакет, и эазделяют изолирующими перегородками, при этом катод предыдущего слоя электрически связан с анодом последующего слоя. Кроме того, в пакете растворимый анод (крайний) выполнен в виде составного элемента с изолирующей прокладкой, разрывающей электрическую цепь после растворения заданной части анода. Для уменьшения диффузии ионов металла в прилегающие к контактам зоны ПЯВМ торцевые поверхности электродов покрывают клеящим составом, обеспечивающим предварительную фиксацию электродов. Для повышения качества соединения ПЯВМ, электролиз осуществляют при сверхбольших плотностях тока переодической переменной полярности. 8 з.п.ф-лы, 8 ил.

Description

Изобретение относится к области соединения различных пористых, ячеистых, волокнистых материалов (ПЯВМ) с металлами и сплавами, например при изготовлении электроподводящих контактов, когда требуется высокое качество и надежность соединения, а традиционная пайка или сварка не применимы.
Прототипом предлагаемого изобретения является способ повышения качества контактного соединения угольных или графитовых анодов электролизеров, выполняемого путем заливки расплавленным, застывающим при температуре эксплуатации металлом или сплавом конца анода, введенного в металлическую обечайку, соединенную с токопроводящей плитой или шиной, на котором предварительно укрепляют металлические переходные элементы, например, пластины, болты, шурупы и т.д., которые вводят в тело анода или прижимают к его поверхности.
Такой способ основан на заливке концов анода расплавленным металлом или сплавом, что усложняет процесс соединения. В других случаях, когда соединяемые материалы легкоплавкие, такой способ вообще не применим.
В предлагаемом способе неразъемного соединения ПЯВМ с металлами и сплавами, включающем погружение соединяемых участков в электролизер, предварительно укрепив на них или прижав к ним металлические элементы, катодом является токоподводящая полоса металла, анодом - растворимый электрод, а пористый, ячеистый или волокнистый материал, заключенный между ними, является вторичным катодом.
В случаях соединения очень рыхлых материалов с металлами и сплавами, ПЯВМ в зоне электроподводящего контакта предварительно пронизывают токопроводящими материалами, например, металлической проволокой, являющейся дополнительным анодом.
В этом же случае токопроводящие материалы, пронизывающие ПЯВМ, могут быть катодом, а наружные полосы металла являются растворимыми анодами.
Кроме того, между растворимым анодом и ПЯВМ помещают тонкую дренирующую перегородку, изменяющую плотность потока ионов и формирующую рисунок соединения.
Кроме того, соединяемые с металлами пористые, ячеистые, волокнистые материалы располагают последовательно, образуя пакет, и разделяют изолирующими перегородками, при этом катод предыдущего слоя электрически связан с анодом последующего слоя.
Кроме того, в пакете растворимый анод (крайний) выполнен в виде составного элемента с изолирующей прокладкой, разрывающей электрическую цепь после растворения заданной части анода.
Для уменьшения диффузии ионов металла в прилегающие к контактам зоны ПЯВМ торцевые поверхности электродов покрывают клеящим составом, обеспечивающим предварительную фиксацию электродов.
Для повышения качества соединения ПЯВМ, электролиз осуществляют при сверхбольших плотностях тока (500-750 A/дм2) периодической переменой полярности.
На фиг. 1 изображены разнородные ПЯВМ, один из которых может быть, например резистивным элементом, зажатые и ограниченные электроподводящими контактными пластинами металла или сплава металлов;
на фиг. 2 изображены ПЯВМ, пронизанные проволокой, соединяемые с металлическими электроподводящими контактами;
на фиг. 3 изображен вариант соединения как на фиг. 2, но металлическая проволока, пронизывающая ПЯВМ, является катодом;
на фиг. 4 изображен вариант соединения ПЯВМ с электроподводящими металлическими контактами, где между растворимым анодом и ПЯВМ размещена тонкая дренирующая перегородка;
на фиг.5 изображен вариант соединения, где электроподводящие металлические контакты выполнены с шипованной поверхностью;
на фиг. 6 изображен вариант, где сформирован пакет ПЯВМ, соединяемых с электроподводяшими металлическими контактами, причем пары соединяемых разнородных материалов разделены изолирующими перегородками;
на фиг. 7 изображено тоже, что и на фиг. 6, но растворимый электроподводящий анод (крайний) выполнен в виде составного элемента с изолирующей прокладкой;
на фиг.8 изображен пакет соединяемых ПЯВМ с электроподводящими металлическими контактами, торцевые поверхности которых покрыты клеящим составом.
Цифрами обозначены волокнистый резистивный материал 1, ячеистый материал 2, электроподводящая металлическая пластина (катод) 3, растворимый металлический электрод (анод) 43, пронизывающий соединяемые материалы токопроводящий материал, например медная проволока 5, тонкая дренирующая перегородка 6, шипы 7 на поверхности электроподводящих электродов, изолирующая перегородка 8, клеящий состав 9 на торцевых поверхностях электродов.
Предлагаемый способ основан на эффекте электроосаждения металлов или их сплавов в двух или нескольких контактных участках однородных или разнородных материалов, обладающих пористой, ячеистой или волокнистой структурой.
Способ осуществляют следующим образом. Соединяют, как показано на фиг. 1 ПЯВМ, которые могут быть, например в виде ленты или полос. Например, использовали в качестве волокнистого 1 - нетканый углеродный материал плотностью 214 г/м2, толщиной 2,5 мм с площадным сопротивлением 7,4 Ом, а в качестве ячеистого материала 2 - стеклоткань марки Э 0062 толщиной 0,06 мм. Накладывают на концевые части этих материалов токоподводящие металлические пластины (электроды) 3 и 4, например из меди. Растворимый анод 4 - медная пластина толщиной 0,3 мм, шириной 10 мм, длиной 40 мм. Катод 3 - медная фольга толщиной 0,05 мм. Смонтированные таким образом концевые участки соединяемых материалов в пределах площади наложенных металлических пластин 3 и 4 помещают в специальную обойму (рамку) из жестких изолирующих материалов, например из оргстекла, снабженную собственными электроподводящими контактами. Сжимают до требуемой величины (толщины) соединяемые материалы путем, например, винтового прижима. При этом толщина углеродного нетканого материала уменьшалась от 2,5 до 1,0 мм. затем обойму с соединяемыми материалами погружают в электролизер (электролитическую ванну). Поверхность электролита должна быть на уровне верхних торцевых окончаний токоподводящих металлических пластин 3 и 4. В качестве электролита может быть использован, например, 20% водный раствор сульфата меди, содержащий 5 вес.% серной кислоты. Электролиз осуществляют при комнатной температуре и плотности тока 50-75 А/дм2 в течение двух часов. В результате электролиза и переноса микрочастиц меди на соединяемые материалы анодная медная пластина истончалась до 0,25 мм. В результате образовалось качественное соединение указанных материалов, а электрод из медной фольги может служить контактом для последующего подсоединения путем пайки электропроводов для изготовления нагревательных элементов. После извлечения из электролизера соединяемых материалов зона контакта промывалась водой. Аналогично выполнялось соединение указанных материалов и в других случаях, изображенных на фиг. 2-8.
Предварительное пронизывания токопроводящими материалами, например медной проволокой 5, зоны контактного соединения, как показано на фиг. 2, обеспечивает увеличение насыщения металлом ПЯВМ, что повышает прочность соединения и плотность контактной зоны.
Использование в качестве катода медной проволоки 5, пронизывающей соединяемые материалы (фиг. 3), а наружных медных полос - в качестве растворимых анодов, также дает более прочное и плотное соединение, в выведенное окончание медной проволоки может служить для последующего подсоединения электропроводов.
Тонкая дренирующая, например с квадратными или круглыми отверстиями перегородка 6, размещенная между растворимым анодом и соединяемыми материалами, как показано на фиг. 4, при электролизе уменьшает плотность общего потока ионов и, тем самым, формирует рисунок из частиц, осаждаемых в объеме соединяемых материалов, что обеспечивает большую гибкость зоны контакта. Аналогичный эффект дает шипованная поверхность 7 катодной и анодной пластин (фиг. 5).
Последовательное расположение соединяемых материалов (фиг. 6) с использованием разделительных перегородок, аналогичных анодным пластинам, и изолирующих прокладок 8 позволяет сформировать пакет, в котором может быть до сорока пар соединяемых материалов. Такая компоновка существенно повышает производительность способа. Изолирующие перегородки применяют в том случае, если соединяемые материалы являются электропроводящими.
Выполнение растворимого анода 4 (фиг. 7) составным с изолирующей перегородкой 8, разрывающей электрическую цепь, позволяет прервать процесс электролиза после растворения заданной части анода.
Применение клеящего состава 9 (фиг. 8), непроводящего электрический ток, для покрытия торцевых поверхностей пластин электродов, позволяет исключить проникновение частиц металла при электролизе в соединяемые материалы за пределы контактной зоны.
При соединении материалов в пакете из многих пар лучше применять сверхбольшие плотности тока (500 - 750 А/дм2) переменной полярности, что повышает производительность процесса и улучшает качество соединения. Ток переменной полярности способствует созданию более плотной и мелкозернистой структуры металлического осадка в объеме соединяемых материалов. Изменение полярности осуществляют, например каждые 10 мин в течение 0,5 мин.
Соединение указанных материалов предлагаемым способом можно осуществлять одновременно в двух или нескольких контактных зонах.
Предлагаемый способ открывает новые возможности качественного соединения ПЯВМ и формирования надежной зоны контакта для последующего подсоединения электроподводящих проводов или других деталей путем пайки или сварки. Такие контакты обладают равномерной электропроводностью, что исключает преждевременное перегорание, например волокнистых или других резистивных элементов в гибких электронагревателях поверхностного типа.

Claims (9)

1. Способ неразъемного соединения пористых ячеистых волокнистых материалов с металлами и сплавами, включающий меднение контактной поверхности указанных соединяемых материалов электролизом в растворе электролита с последующей промывкой зоны контакта водой, отличающийся тем, что катодом является предварительно закрепленная токоподводящая полоса металла, анодом - растворимый электрод, а пористый, ячеистый или волокнистый материал, заключенный между ними, является вторичным катодом с переменными электрически характеристиками.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что пористые ячеистые волокнистые материалы в зоне электроподводящего контакта предварительно пронизывают электропроводящими материалами, например медной проволокой, являющимися дополнительным анодом.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что токопроводящие материалы, пронизывающие пористые, ячеистые, волокнистые материалы, являются катодом, а наружные полосы металла - растворимыми анодами.
4. Способ по любому из пп.1 - 3, отличающийся тем, что между растворимым анодом и пористыми, ячеистыми, волокнистыми материалами размещают тонкую дренирующую перегородку, изменяющую плотность потока ионов и формирующую рисунок соединения.
5. Способ по любому из пп.1 - 4, отличающийся тем, что электроды выполнены в виде пластин с шипованной поверхностью, где шипы создают градиентное электрическое поле, формирующее рисунок соединения.
6. Способ по любому из пп.1 - 5, отличающийся тем, что пористые, ячеистые, волокнистые материалы, соединяемые с электроподводящими металлическими пластинами, располагают последовательно, образуя пакет, и разделяют изолирующими перегородками, при этом катод предыдущего слоя электрически связан с анодом последующего слоя.
7. Способ по любому из пп.1 - 6, отличающийся тем, что крайний растворимый анод выполнен в виде составного элемента с изолирующей прокладкой, разрывающей электрическую цепь после растворения заданной части анода.
8. Способ по любому из пп.1 - 7, отличающийся тем, что торцевые поверхности электродов покрывают клеящим составом.
9. Способ по любому из пп.1 - 8, отличающийся тем, что его осуществляют при сверхбольших плотностях тока с периодической переменной полярностью.
RU95119961A 1995-11-27 1995-11-27 Способ неразъемного соединения пористых, ячеистых, волокнистых материалов с металлами и сплавами RU2112084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119961A RU2112084C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Способ неразъемного соединения пористых, ячеистых, волокнистых материалов с металлами и сплавами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95119961A RU2112084C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Способ неразъемного соединения пористых, ячеистых, волокнистых материалов с металлами и сплавами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95119961A RU95119961A (ru) 1997-11-20
RU2112084C1 true RU2112084C1 (ru) 1998-05-27

Family

ID=20174146

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95119961A RU2112084C1 (ru) 1995-11-27 1995-11-27 Способ неразъемного соединения пористых, ячеистых, волокнистых материалов с металлами и сплавами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2112084C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4762603A (en) Process for forming electrodes
US4518661A (en) Consolidation of wires by chemical deposition and products resulting therefrom
CA1110202A (en) Bipolar electrode
CA1270896A (en) Bipolar plating of metal contacts onto oxide interconnection for solid oxide electrochemical cell
JPH0730476B2 (ja) フィルタプレス構造中の電池堆積体の二極板の多孔性陽極に通電するための装置およびその装置の製造方法
RU2112084C1 (ru) Способ неразъемного соединения пористых, ячеистых, волокнистых материалов с металлами и сплавами
EP0129845B1 (en) Electrodes, electro-chemical cells containing said electrodes, and process for forming and utilizing such electrodes
US6045669A (en) Structure of electric contact of electrolytic cell
US4133738A (en) Electrode with a graded electrical resistance substrate
RU2002112226A (ru) Способ изготовления электролитически покрытой холоднокатаной ленты, преимущественно для применения с целью изготовления гильз батареек, а также гильза батарейки, изготовленная этим способом
US3915833A (en) Electrolytic cell with improved bipolar electrode connection
ATE181374T1 (de) Verfahren zur elektrolyse von silber in moebius- zellen
US715343A (en) Accumulator.
JPS5815550B2 (ja) 被覆型二酸化鉛電極の製造方法
JPS5858299A (ja) 金属電極
JP2005536643A (ja) フォーム状の金属構造物、金属フォーム、およびキャリア基板と金属フォームとを含む構造物を製造する方法
EP1743391A1 (en) End electrode for a bipolar battery and a method for producing an end electrode
US2865973A (en) Storage battery plates
JPH0423000B2 (ru)
CN111900592A (zh) 一种镍镀层辅助的高强度复合电刷的制备方法
JP2615863B2 (ja) 電解用陰極板
CN217556316U (zh) 一种高效生产电解镍饼的阳极结构
KR840007608A (ko) 단극성, 쌍극성 및/또는 혼성 막전해조
CN1005573B (zh) 一种改进的氯酸盐电解设备
JPH04289664A (ja) 固体電解質の電極構造