RU2179770C2 - Электрод свинцового аккумулятора - Google Patents

Электрод свинцового аккумулятора Download PDF

Info

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
Application number
RU2000105014/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2000105014A (ru
Inventor
М.В. Лушина
Г.Е. Демин
Ю.Б. Каменев
А.И. Русин
Е.И. Остапенко
Original Assignee
Акционерное общество закрытого типа "ЭЛЕКТРОТЯГА"
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 Акционерное общество закрытого типа "ЭЛЕКТРОТЯГА" filed Critical Акционерное общество закрытого типа "ЭЛЕКТРОТЯГА"
Priority to RU2000105014/09A priority Critical patent/RU2179770C2/ru
Publication of RU2000105014A publication Critical patent/RU2000105014A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2179770C2 publication Critical patent/RU2179770C2/ru

Links

Images

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

  • 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.
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%.
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.
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.
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.
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.
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)

  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
RU2000105014/09A 2000-02-29 2000-02-29 Электрод свинцового аккумулятора RU2179770C2 (ru)

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)

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)