RU2179770C2 - Электрод свинцового аккумулятора - Google Patents
Электрод свинцового аккумулятора Download PDFInfo
- Publication number
- RU2179770C2 RU2179770C2 RU2000105014/09A RU2000105014A RU2179770C2 RU 2179770 C2 RU2179770 C2 RU 2179770C2 RU 2000105014/09 A RU2000105014/09 A RU 2000105014/09A RU 2000105014 A RU2000105014 A RU 2000105014A RU 2179770 C2 RU2179770 C2 RU 2179770C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- lead
- tin
- zinc
- layer
- alloy
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/10—Energy storage using batteries
Landscapes
- Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
Abstract
Изобретение относится к электротехнической промышленности, а именно к производству свинцовых аккумуляторов. Электрод свинцового аккумулятора содержит медный токоотвод, на который нанесен слой из сплава, включающего олово, свинец и цинк, а затем слой свинца при соотношении толщин слоев 0,1-1,0, и активную массу. Сплав, включающий олово, свинец и цинк, имеет определенное соотношение компонентов, при котором слой из сплава, включающего олово, свинец и цинк, обладает высокой коррозионной стойкостью, что предотвращает растворение медной основы и, как следствие, позволяет увеличить срок службы аккумулятора до 50%. 1 табл.
Description
Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении свинцовых аккумуляторов.
Известен электрод свинцового аккумулятора (А.с. N 1391396, МКИ5 Н 01 М 4/68, 4/47), выбранный в качестве аналога, в котором на медный токоотвод нанесен слой олова и слой свинца и активная масса, при этом отношение толщин слоев олова и свинца составляет 0,1-1,0.
Недостатком известного электрода является низкая коррозионная стойкость олова и свинца в серной кислоте, что ведет к разрушению защитного слоя в процессе эксплуатации аккумулятора, последующему растворению медной основы, осаждению меди на отрицательном электроде, в результате чего происходит увеличение газовыделения и снижается срок службы аккумулятора.
В качестве прототипа выбран патент России N 1695789, приоритет 06.10.89 г. , МКИ Н 01 М 4/68, 10/12 "Электрод свинцового аккумулятора", который содержит медный токоотвод с нанесенными на него слоем из сплава, включающего олово, и слоем свинца при соотношении толщин слоев 0,1-1,0 и активную массу, отличающийся тем, что, с целью повышения срока службы и снижения газовыделения, сплав дополнительно содержит цинк и свинец при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Олово - 6-8
Цинк - 0,5-1
Свинец - Остальное
Недостатком прототипа является постепенное понижение в процессе эксплуатации аккумулятора коррозионной стойкости тройного сплава свинец-олово-цинк с указанным соотношением компонентов. Роль цинка, входящего в сплав свинец-олово-цинк, состоит в том, что он внедряется в кристаллическую структуру олова и упрочняет связь свинец-олово, в результате чего сплав приобретает высокую коррозионную стойкость. Однако при использовании сплава спинец-олово-цинк с содержанием олова 6-8% происходит постепенное снижение коррозионной стойкости сплава. Рентгенофазовый анализ тройного сплава свинец-олово-цинк показал, что 0,5-1% цинка внедряется в структуру только 4,5-5,9% олова, а остальные 1,5-2,1% олова остаются несвязанными. В результате этого происходит постепенное растворение несвязанного олова, и слой сплава теряет свои защитные характеристики. Следствием этого является растворение медного токоотвода, осаждение меди на отрицательном электроде, увеличение газовыделения и снижение срока службы аккумулятора.
Олово - 6-8
Цинк - 0,5-1
Свинец - Остальное
Недостатком прототипа является постепенное понижение в процессе эксплуатации аккумулятора коррозионной стойкости тройного сплава свинец-олово-цинк с указанным соотношением компонентов. Роль цинка, входящего в сплав свинец-олово-цинк, состоит в том, что он внедряется в кристаллическую структуру олова и упрочняет связь свинец-олово, в результате чего сплав приобретает высокую коррозионную стойкость. Однако при использовании сплава спинец-олово-цинк с содержанием олова 6-8% происходит постепенное снижение коррозионной стойкости сплава. Рентгенофазовый анализ тройного сплава свинец-олово-цинк показал, что 0,5-1% цинка внедряется в структуру только 4,5-5,9% олова, а остальные 1,5-2,1% олова остаются несвязанными. В результате этого происходит постепенное растворение несвязанного олова, и слой сплава теряет свои защитные характеристики. Следствием этого является растворение медного токоотвода, осаждение меди на отрицательном электроде, увеличение газовыделения и снижение срока службы аккумулятора.
Предлагаемое изобретение направлено на решение задачи снижения газовыделения и увеличения срока службы свинцового аккумулятора за счет повышения коррозионной стойкости покрытия медного токоотвода.
Поставленная задача достигается тем, что в известном электроде, содержащем медный токоотвод с нанесенными на него слоем из сплава, включающего олово, цинк и свинец, и слоем свинца при соотношении толщин слоев 0,1-1,0 и активную массу, сплав имеет следующее соотношение компонентов, мас.%:
Олово - 4,5-5,9
Цинк - 0,5-1
Свинец - Остальное
Слой из сплава, включающего олово, свинец и цинк при предлагаемом соотношении компонентов, обладает высокой коррозионной стойкостью, что предотвращает растворение медной основы и, как следствие, позволяет снизить газовыделение и увеличить срок службы аккумулятора до 50%.
Олово - 4,5-5,9
Цинк - 0,5-1
Свинец - Остальное
Слой из сплава, включающего олово, свинец и цинк при предлагаемом соотношении компонентов, обладает высокой коррозионной стойкостью, что предотвращает растворение медной основы и, как следствие, позволяет снизить газовыделение и увеличить срок службы аккумулятора до 50%.
Сопоставительный анализ с известными электродами свинцового аккумулятора показывает, что предлагаемое решение является новым.
Сущность изобретения поясняется примерами его исполнения и данными, приведенными в таблице.
Пример 1. На медный токоотвод наносят электролитическим способом из борфторидного электролита слой сплава свинец-олово-цинк при соотношении компонентов, мас.%:
Олово - 4,5
Цинк - 0,5
Свинец - 95,0
Катодная плотность тока составляет 1 А/дм2, температура электролита 22oС. После этого на покрытый слоем сплава токоотвод электролитическим способом из борфторидного электролита наносят слой свинца; катодная плотность тока составляет 2 А/дм2, температура электролита 22oС. Соотношение толщин слоев составляет 0,1-1,0. На защищенный слоями сплава и свинца токоотвод наносят пастообразную активную массу.
Олово - 4,5
Цинк - 0,5
Свинец - 95,0
Катодная плотность тока составляет 1 А/дм2, температура электролита 22oС. После этого на покрытый слоем сплава токоотвод электролитическим способом из борфторидного электролита наносят слой свинца; катодная плотность тока составляет 2 А/дм2, температура электролита 22oС. Соотношение толщин слоев составляет 0,1-1,0. На защищенный слоями сплава и свинца токоотвод наносят пастообразную активную массу.
Пример 2. Как и в примере 1, на медный токоотвод наносят электролитическим способом из борфторидного электролита слой сплава свинец-олово-цинк при соотношении компонентов, мас.%:
Олово - 5,0
Цинк - 0,75
Свинец - 94,25
Катодная плотность тока составляет 1 А/дм2, температура электролита 22oС. После этого на покрытый слоем сплава токоотвод электролитическим способом из борфторидного электролита наносят слой свинца; катодная плотность тока составляет 2 А/дм2, температура электролита 22oС. Соотношение толщин слоев составляет 0,1-1,0. На защищенный слоями сплава и свинца токоотвод наносят пастообразную активную массу.
Олово - 5,0
Цинк - 0,75
Свинец - 94,25
Катодная плотность тока составляет 1 А/дм2, температура электролита 22oС. После этого на покрытый слоем сплава токоотвод электролитическим способом из борфторидного электролита наносят слой свинца; катодная плотность тока составляет 2 А/дм2, температура электролита 22oС. Соотношение толщин слоев составляет 0,1-1,0. На защищенный слоями сплава и свинца токоотвод наносят пастообразную активную массу.
Пример 3. Как и в примере 1, на медный токоотвод наносят электролитическим способом из борфторидного электролита слой сплава свинец-олово-цинк при соотношении компонентов, мас.%:
Олово - 5,9
Цинк - 1,0
Свинец - 93,1
Катодная плотность тока составляет 1 А/дм2, температура электролита 22oС. После этого на покрытый слоем сплава токоотвод электролитическим способом из борфторидного электролита наносят слой свинца; катодная плотность тока составляет 2 А/дм2, температуре электролита 22oС. Соотношение толщин слоев составляет 0,1-1,0. На защищенный слоями сплава и свинца токоотвод наносят пастообразную активную массу.
Олово - 5,9
Цинк - 1,0
Свинец - 93,1
Катодная плотность тока составляет 1 А/дм2, температура электролита 22oС. После этого на покрытый слоем сплава токоотвод электролитическим способом из борфторидного электролита наносят слой свинца; катодная плотность тока составляет 2 А/дм2, температуре электролита 22oС. Соотношение толщин слоев составляет 0,1-1,0. На защищенный слоями сплава и свинца токоотвод наносят пастообразную активную массу.
Как показали экспериментальные данные (см. таблицу), предлагаемый электрод обеспечивает более низкое газовыделение и более длительный срок службы по сравнению с прототипом за счет повышения коррозионной стойкости покрытия медного токоотвода.
Как видно из экспериментальных данных, приведенных в таблице, защитное покрытие из сплава свинец-олово-цинк при следующем соотношении компонентов, мас.%:
Олово - 4,5-5,9
Цинк - 0,5-1
Свинец - Остальное
и свинца обеспечивает более низкое газовыделение и более длительный срок службы по сравнению с прототипом за счет более высокой коррозионной стойкости.
Олово - 4,5-5,9
Цинк - 0,5-1
Свинец - Остальное
и свинца обеспечивает более низкое газовыделение и более длительный срок службы по сравнению с прототипом за счет более высокой коррозионной стойкости.
Уменьшение или увеличение соотношения компонентов сплава не обеспечивает надежной защиты медного токоотвода, что приводит к коррозии токоотвода, в результате чего происходит повышение газовыделения и снижение срока службы аккумулятора.
Claims (1)
- Электрод свинцового аккумулятора, содержащий медный токоотвод с нанесенными на него слоем из сплава, включающего олово, свинец и цинк, и слоем свинца при соотношении толщин слоев 0,1-1,0 и активную массу, отличающийся тем, что сплав, включающий олово, свинец и цинк, имеет следующее соотношение компонентов, мас. %:
Олово - 4,5-5,9
Цинк - 0,5-1,0
Свинец - Остальное
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000105014/09A RU2179770C2 (ru) | 2000-02-29 | 2000-02-29 | Электрод свинцового аккумулятора |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2000105014/09A RU2179770C2 (ru) | 2000-02-29 | 2000-02-29 | Электрод свинцового аккумулятора |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2000105014A RU2000105014A (ru) | 2002-01-10 |
RU2179770C2 true RU2179770C2 (ru) | 2002-02-20 |
Family
ID=20231271
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2000105014/09A RU2179770C2 (ru) | 2000-02-29 | 2000-02-29 | Электрод свинцового аккумулятора |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2179770C2 (ru) |
-
2000
- 2000-02-29 RU RU2000105014/09A patent/RU2179770C2/ru active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4994333A (en) | Galvanic primary cell | |
US5120620A (en) | Binary lead-tin alloy substrate for lead-acid electrochemical cells | |
JP3266489B2 (ja) | 部分酸化チタン被覆集電器を有する電池を形成する方法 | |
JPH0388271A (ja) | アルカリ性電池用被覆陽極集電装置 | |
JPH05135776A (ja) | 筒形アルカリ電池 | |
JP2000164466A (ja) | キャパシタまたは電池に使用される電極の製造方法 | |
RU2179770C2 (ru) | Электрод свинцового аккумулятора | |
EP0381157B1 (en) | Secondary battery | |
FR2525822A1 (fr) | Accumulateur electrique a electrodes de zinc et d'un halogene | |
WO2005011042A1 (ja) | 鉛蓄電池電解液用添加剤および鉛蓄電池 | |
RU1695789C (ru) | Электрод свинцового аккумулятора | |
US4136235A (en) | Secondary batteries | |
RU2250537C2 (ru) | Электрод свинцово-кислотного аккумулятора (варианты) | |
JPH0513085A (ja) | 筒形アルカリ電池 | |
RU2035094C1 (ru) | Сталь на основе алюминия для анодов солевых химических источников тока | |
RU2055423C1 (ru) | Электрод свинцового аккумулятора | |
US20040191624A1 (en) | Electrolyte for alkaline battery and alkaline battery employing electrolyte | |
RU2153739C2 (ru) | Способ изготовления электрода свинцового аккумулятора | |
JPH0119622B2 (ru) | ||
JP2005122922A (ja) | 鉛蓄電池用格子の製造方法および鉛蓄電池 | |
JPH0513070A (ja) | アルカリ電池 | |
SU797618A3 (ru) | Положительный электрод дл свинцовогоАККуМул ТОРА и СпОСОб ЕгО изгОТОВлЕНи | |
JP4503358B2 (ja) | 鉛蓄電池 | |
JPS62270743A (ja) | 流電陽極の電流効率改善方法 | |
JPH0334191B2 (ru) |