RU2686667C1 - Препятствующие сульфатированию приклеиваемые плиты для свинцово-кислотных аккумуляторов - Google Patents

Препятствующие сульфатированию приклеиваемые плиты для свинцово-кислотных аккумуляторов Download PDF

Info

Publication number
RU2686667C1
RU2686667C1 RU2017101144A RU2017101144A RU2686667C1 RU 2686667 C1 RU2686667 C1 RU 2686667C1 RU 2017101144 A RU2017101144 A RU 2017101144A RU 2017101144 A RU2017101144 A RU 2017101144A RU 2686667 C1 RU2686667 C1 RU 2686667C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acid
fibers
lead
binder
plate
Prior art date
Application number
RU2017101144A
Other languages
English (en)
Inventor
Роберт ХУУСКЕН
Original Assignee
ОСВ ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ КАПИТАЛ, ЭлЭлСи
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 ОСВ ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ КАПИТАЛ, ЭлЭлСи filed Critical ОСВ ИНТЕЛЛЕКЧУАЛ КАПИТАЛ, ЭлЭлСи
Application granted granted Critical
Publication of RU2686667C1 publication Critical patent/RU2686667C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/06Lead-acid accumulators
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/42Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties characterised by the use of certain kinds of fibres insofar as this use has no preponderant influence on the consolidation of the fleece
    • D04H1/4209Inorganic fibres
    • D04H1/4218Glass fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/40Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties
    • D04H1/58Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by applying, incorporating or activating chemical or thermoplastic bonding agents, e.g. adhesives
    • D04H1/587Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres from fleeces or layers composed of fibres without existing or potential cohesive properties by applying, incorporating or activating chemical or thermoplastic bonding agents, e.g. adhesives characterised by the bonding agents used
    • DTEXTILES; PAPER
    • D04BRAIDING; LACE-MAKING; KNITTING; TRIMMINGS; NON-WOVEN FABRICS
    • D04HMAKING TEXTILE FABRICS, e.g. FROM FIBRES OR FILAMENTARY MATERIAL; FABRICS MADE BY SUCH PROCESSES OR APPARATUS, e.g. FELTS, NON-WOVEN FABRICS; COTTON-WOOL; WADDING ; NON-WOVEN FABRICS FROM STAPLE FIBRES, FILAMENTS OR YARNS, BONDED WITH AT LEAST ONE WEB-LIKE MATERIAL DURING THEIR CONSOLIDATION
    • D04H1/00Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres
    • D04H1/70Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres
    • D04H1/72Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged
    • D04H1/732Non-woven fabrics formed wholly or mainly of staple fibres or like relatively short fibres characterised by the method of forming fleeces or layers, e.g. reorientation of fibres the fibres being randomly arranged by fluid current, e.g. air-lay
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M11/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising
    • D06M11/77Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with silicon or compounds thereof
    • D06M11/79Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with inorganic substances or complexes thereof; Such treatment combined with mechanical treatment, e.g. mercerising with silicon or compounds thereof with silicon dioxide, silicic acids or their salts
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M13/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with non-macromolecular organic compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M13/244Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with non-macromolecular organic compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with compounds containing sulfur or phosphorus
    • D06M13/248Treating fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, with non-macromolecular organic compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with compounds containing sulfur or phosphorus with compounds containing sulfur
    • D06M13/256Sulfonated compounds esters thereof, e.g. sultones
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M15/00Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment
    • D06M15/19Treating fibres, threads, yarns, fabrics, or fibrous goods made from such materials, with macromolecular compounds; Such treatment combined with mechanical treatment with synthetic macromolecular compounds
    • D06M15/21Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06M15/327Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds of unsaturated alcohols or esters thereof
    • D06M15/333Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds of unsaturated alcohols or esters thereof of vinyl acetate; Polyvinylalcohol
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N3/00Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof
    • D06N3/0002Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof characterised by the substrate
    • D06N3/0011Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof characterised by the substrate using non-woven fabrics
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N3/00Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof
    • D06N3/0056Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof characterised by the compounding ingredients of the macro-molecular coating
    • D06N3/0063Inorganic compounding ingredients, e.g. metals, carbon fibres, Na2CO3, metal layers; Post-treatment with inorganic compounds
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N3/00Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof
    • D06N3/04Artificial leather, oilcloth or other material obtained by covering fibrous webs with macromolecular material, e.g. resins, rubber or derivatives thereof with macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/06Lead-acid accumulators
    • H01M10/12Construction or manufacture
    • H01M10/14Assembling a group of electrodes or separators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/42Methods or arrangements for servicing or maintenance of secondary cells or secondary half-cells
    • H01M10/4235Safety or regulating additives or arrangements in electrodes, separators or electrolyte
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/14Electrodes for lead-acid accumulators
    • H01M4/16Processes of manufacture
    • H01M4/20Processes of manufacture of pasted electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/66Selection of materials
    • H01M4/68Selection of materials for use in lead-acid accumulators
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/70Carriers or collectors characterised by shape or form
    • H01M4/80Porous plates, e.g. sintered carriers
    • H01M4/806Nonwoven fibrous fabric containing only fibres
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/403Manufacturing processes of separators, membranes or diaphragms
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/431Inorganic material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/409Separators, membranes or diaphragms characterised by the material
    • H01M50/44Fibrous material
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/40Separators; Membranes; Diaphragms; Spacing elements inside cells
    • H01M50/46Separators, membranes or diaphragms characterised by their combination with electrodes
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06MTREATMENT, NOT PROVIDED FOR ELSEWHERE IN CLASS D06, OF FIBRES, THREADS, YARNS, FABRICS, FEATHERS OR FIBROUS GOODS MADE FROM SUCH MATERIALS
    • D06M2101/00Chemical constitution of the fibres, threads, yarns, fabrics or fibrous goods made from such materials, to be treated
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N2201/00Chemical constitution of the fibres, threads or yarns
    • D06N2201/08Inorganic fibres
    • D06N2201/082Glass fibres
    • DTEXTILES; PAPER
    • D06TREATMENT OF TEXTILES OR THE LIKE; LAUNDERING; FLEXIBLE MATERIALS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06NWALL, FLOOR, OR LIKE COVERING MATERIALS, e.g. LINOLEUM, OILCLOTH, ARTIFICIAL LEATHER, ROOFING FELT, CONSISTING OF A FIBROUS WEB COATED WITH A LAYER OF MACROMOLECULAR MATERIAL; FLEXIBLE SHEET MATERIAL NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • D06N2203/00Macromolecular materials of the coating layers
    • D06N2203/04Macromolecular compounds obtained by reactions only involving carbon-to-carbon unsaturated bonds
    • D06N2203/045Vinyl (co)polymers
    • DTEXTILES; PAPER
    • D10INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10BINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBLASSES OF SECTION D, RELATING TO TEXTILES
    • D10B2505/00Industrial
    • 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
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Abstract

Изобретение относится к свинцово-кислотным аккумуляторам, более конкретно к нетканым волоконным плитам для использования в свинцово-кислотных аккумуляторах. Обеспечивается нетканая волоконная приклеиваемая плита для свинцово-кислотных аккумуляторов. Нетканая волоконная плита содержит множество волокон, покрытых проклеивающим составом, связующий состав и одно или несколько из коллоидного оксида кремния и органических активных соединений, причем указанные органические активные соединения включены в один из указанного проклеивающего состава и указанного связующего состава. Причем органические активные соединения эффективны при снижении или предотвращении сульфатирования в свинцово-кислотных аккумуляторах. Изобретение позволяет снизить вероятность сульфатирования в свинцово-кислотных аккумуляторах. 5 н. и 25 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 табл.

Description

Область техники
Основные идеи настоящего изобретения относятся к свинцово-кислотным аккумуляторам и, более конкретно, к нетканым волоконным плитам для использования в свинцово-кислотных аккумуляторах. Нетканые волоконные плиты снижают вероятность сульфатирования в свинцово-кислотных аккумуляторах.
Предшествующий уровень техники
Свинцово-кислотные аккумуляторы являются одними из наиболее часто используемых перезаряжаемых батарей вследствие их способности давать сильный ток, в то же время имея относительно низкую стоимость производства. Свинцово-кислотные аккумуляторы широко используются в сфере стартерных, осветительных и пусковых (SLI) автомобильных батарей и в других сферах промышленности вследствие их высокой разрядной емкости. Обычные свинцово-кислотные аккумуляторы содержат положительный электрод (пластину из PbO2) и отрицательный электрод (пластина из пористого Pb), погруженные в сернокислый электролит. Сепаратор может располагаться между положительной и отрицательной пластинами. Сепараторы предназначены не только для обеспечения механического разделения между положительной и отрицательной пластинами, но также препятствуют короткому замыканию между электродами и обеспечивают ионную проводимость. Существует множество различных форм электродов. В некоторых случаях электроды состоят из свинцовых пластин или пластин из сплавов свинца, имеющих решетчатую структуру. Пасту из активного материала, состоящую из оксидов свинца и серной кислоты, можно использовать для заполнения отверстий в решетке положительной пластины. Паста из активного материала является пористой, при этом позволяя кислоте реагировать со свинцом в пластине, что увеличивает площадь поверхности электродов. Пасту сушат, а положительный и отрицательный электроды активируют при помощи электрохимического процесса.
При разряжении как положительная, так и отрицательная пластины реагируют с материалом кислого электролита, вызывая образование на пластинах покрытия из сульфата свинца (II) (PbSO4). Сульфат свинца представляет собой мягкий материал, который можно обратно превратить в свинец и серную кислоту при условии, что разряженный аккумулятор своевременно повторно подключат к зарядному устройству. Поскольку ток прикладывают при подзарядке свинцово-кислотного аккумулятора, сульфат свинца частично превращается назад в свинец и оксид свинца. Это частичное обратное превращение в их исходные состояния «подзаряжает» положительный и отрицательный электроды.
Если свинцово-кислотный аккумулятор оставлять в разряженном состоянии на длительный период времени, сульфат свинца начнет образовывать твердые кристаллы и покрывать поверхность пластинчатых электродов. Такой период длительного воздействия сульфата свинца может возникать, например, когда свинцово-кислотный аккумулятор не содержит полный заряд. Поскольку твердый сульфат свинца является непроводящим материалом, когда он покрывает пластины электродов, он вызывает снижение площади, необходимой для электрохимических реакций. Кроме того, большие кристаллы могут снижать количество активного материала аккумулятора, который отвечает за большую емкость и низкое сопротивление.
Было проведено множество попыток уменьшить нежелательное сульфатирование в свинцово-кислотных аккумуляторах. Например, бумагу наносили на пластину для удержания активного материала на решетке. Например, обычно целлюлозную бумагу можно наносить на пластины для содействия в распределении пасты активного материала, сохранения влаги в пластине перед сушкой и сохранения пасты на решетке перед сборкой аккумулятора. Однако, из-за влияния приклеиваемой бумаги на характеристики аккумулятора бумагу или удаляют перед сборкой аккумулятора, или она разлагается при использовании. Это часто вызывает сбои при работе аккумулятора из-за влияния на химические реакции и/или засорения электродов.
Краткое раскрытие
Различные аспекты основных идей настоящего изобретения направлены на нетканую волоконную приклеиваемую плиту для свинцово-кислотных аккумуляторов. Нетканые волоконные приклеиваемые плиты содержат множество стекловолокон, покрытых проклеивающим составом, связующим составом и одним или несколькими органическими активными соединениями. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные соединения снижают сульфатирование в свинцово-кислотных аккумуляторах.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные соединения включены по меньшей мере в одно из проклеивающего состава и связующего состава.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные соединения содержат одно или несколько из сульфосукцината (диоктил); поливинилового спирта; коллоидного оксида кремния; полиакриламида; фосфоновой кислоты; полиакриловой кислоты, такой как поликарбоксилатный и анионный полиэлектролит; фосфатного сложного эфира; поликарбоновой кислоты, такой как акриловая, малеиновая, молочная, виннокаменная и пр.; полимерных анионных соединений, таких как поливинилсульфоновая кислота и поли(мет)акриловая кислота; гексаметилендиаминтетракис; хитина; хитозана; инулина; полиаспарагиновой кислоты; полисукцинимида; иминодисукцината; сополимера малеиновой кислоты/акриловой кислоты; сополимера малеиновой кислоты/акриламида; гуминовой кислоты; кальциевой соли полимеров нафталинсульфоновой кислоты, сконденсированный с формальдегидом; натриевой соли сконденсированного сульфонированного нафталина; перфторалкилсульфоновой кислоты и целлюлозы.
Различные аспекты основных идей настоящего изобретения направлены на свинцово-кислотный аккумулятор, который содержит по меньшей мере один положительный электрод и по меньшей мере один отрицательный электрод, погруженные в электролит, и нетканую стекловолоконную приклеиваемую плиту, по меньшей мере, частично покрывающую поверхность по меньшей мере одного из положительного и отрицательного электрода. Нетканая волоконная приклеиваемая плита содержит множество стекловолокон, покрытых проклеивающим составом, связующим составом и одним или несколькими органическими активными соединениями. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные соединения снижают образование сульфата свинца на указанном отрицательном электроде.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления указанные органические активные соединения включены по меньшей мере в одно из проклеивающего состава и связующего состава.
Различные типичные варианты осуществления основных идей настоящего изобретения также направлены на способ образования препятствующей сульфатированию приклеиваемой плиты для использования в свинцово-кислотном аккумуляторе. Способ предусматривает распределение множества стекловолокон в водной суспензии, причем указанные стекловолокна покрыты проклеивающим составом; помещение суспензии на перемещающуюся решетку; нанесение связующего на помещенную суспензию и нагревание покрытой связующим суспензии, при этом отверждая связующее и образуя нетканую приклеиваемую плиту. Приклеиваемая плита содержит одно или несколько органических активных соединений, включенных по меньшей мере в одно из проклеивающего состава и связующего.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления нетканая волоконная приклеиваемая плита способна повышать срок службы свинцово-кислотного аккумулятора по меньшей мере на 10% по сравнению с иным аналогичным аккумулятором без приклеиваемой плиты.
Дополнительные признаки и преимущества будут указаны частично в следующем описании, а частично могут быть очевидны из описания или могут быть выяснены при осуществлении на практике типичных вариантов осуществления, раскрытых в настоящем документе. Цели и преимущества типичных вариантов осуществления, раскрытых в настоящем документе, будут реализованы и получены посредством элементов и комбинаций, конкретно указанных в приложенной формуле изобретения. Следует понимать, что как предшествующее краткое раскрытие, так и следующее подробное раскрытие являются только иллюстративными и пояснительными, а не ограничивающими основные идеи настоящего изобретения, раскрытые в настоящем документе или указанные в формуле изобретения.
Описание чертежей
Типичные варианты осуществления настоящего изобретения будут очевидны из более конкретного описания некоторых типичных вариантов осуществления настоящего изобретения, представленных ниже и показанных на приложенных чертежах.
На фиг. 1 графически показаны значения нормализованного электрического сопротивления для типичных нетканых волоконных плит толщиной 0,10 мм, полученных согласно настоящему изобретению.
Подробное раскрытие
Различные типичные варианты осуществления будут теперь описаны более полно с периодическими ссылками на приложенные графические материалы. Эти типичные варианты осуществления могут, однако, быть реализованы в различных формах и не должны рассматриваться как ограничивающие описание, изложенное в настоящем документе. Скорее эти типичные варианты осуществления представлены так, чтобы данное раскрытие было полным и законченным и передавало основные идеи настоящего изобретения специалистам в данной области техники.
Если иное конкретно не определено, все технические и научные термины, используемые в настоящем документе, имеют такое же значение, как обычно понимается специалистом в области техники, к которой данные типичные варианты осуществления относятся. Терминология, используемая в описании в настоящем документе, представлена только для описания конкретных типичных вариантов осуществления и не предназначена для ограничения типичных вариантов осуществления.
При использовании в описании и приложенной формуле изобретения формы единственного числа предназначены также для включения форм множественного числа, если контекст явно не указывает обратное. Все публикации, патентные заявки, патенты и другие ссылки, указанные в настоящем документе, включены ссылкой во всей их полноте.
Если не указано иное, все числа, выражающие количества ингредиентов, реакционные условия и т.д., используемые в описании и формуле изобретения, следует понимать как модифицированные во всех случаях выражением «приблизительно». Следовательно, если не указано обратное, числовые параметры, указанные в описании и приложенной формуле изобретения, являются приблизительными величинами, которые могут изменяться в зависимости от желаемых свойств, которые предполагается получить при помощи типичных вариантов осуществления настоящего изобретения. Как минимум, а не в попытке ограничить применение учения об эквивалентах к объему формулы изобретения, каждый числовой параметр следует рассматривать в свете ряда значащих цифр и обычных подходов округления.
Несмотря на то, что числовые диапазоны и параметры, указывающие широкий объем типичных вариантов осуществления, являются приблизительными величинами, числовые значения, указанные в конкретных примерах, указаны насколько возможно точно. Любое численное значение, однако, по существу содержит некоторые погрешности, неизбежно являющиеся результатом стандартного отклонения, полученного в результате их измерений при соответствующем тестировании. Каждый числовой диапазон, данный в данном описании и формуле изобретения, будет включать каждый более узкий числовой диапазон, который попадает в такой более широкий числовой диапазон, как если бы такие более узкие числовые диапазоны были все специально описаны в настоящем документе.
Основные идеи настоящего изобретения относятся к нетканой волоконной плите, такой как приклеиваемая плита или удерживающая плита, или другим аккумуляторам. Нетканая волоконная плита может содержать множество армирующих волокон, объединенных в виде листа. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления армирующие волокна получены из стекла. Однако, армирующие волокна могут также включать синтетические волокна или комбинацию стекловолокон и синтетических волокон. Выражение синтетическое волокно при использовании в настоящем документе предназначено включать любое искусственное волокно с подходящими армирующими характеристиками, включая волокна, полученные из подходящих полимеров, таких как, например, сложные полиэфиры, полиолефины, нейлон, арамиды, поли(фениленсульфид), и подходящие волокна не из стекла, например, углеродные, из карбида кремния (SiC) и нитрида бора.
Стекловолокна могут быть образованы из любого типа стекла, подходящего для конкретного применения и/или с желаемыми техническими характеристиками продукта, включая обычные стекла. Неограничивающие примеры стекловолокон включают стекловолокна типа А, стекловолокна типа С, стекловолокна типа G, стекловолокна типа Е, стекловолокна типа S, стекловолокна типа E-CR (например, стекловолокна Advantex®, коммерчески доступные от Owens Corning), стекловолокна типа R, стекловату, биорастворимые стекловолокна и их комбинации, которые можно использовать в качестве армирующих волокон. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления стекловолокна являются стойкими в кислотной среде.
Нетканая стекловолоконная плита может содержать одну плиту или более одной плиты, например, две, три, четыре или пять плит, которые можно использовать в одном свинцово-кислотном аккумуляторе. Каждая нетканая стекловолоконная плита может содержать один слой или может состоять из более чем одного слоя, например, двух, трех, четырех или пяти слоев. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления нетканая волоконная плита содержит нетканую стекловолоконную приклеиваемую плиту. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления нетканая волоконная плита содержит нетканую стекловолоконную удерживающую плиту.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления стекловолокна характеризуются диаметром, который составляет по меньшей мере 0,2 микрон, например, от 0,2 до 30 микрон. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления стекловолокна характеризуются диаметром от приблизительно 1 до приблизительно 25 микрон или от приблизительно 6 до приблизительно 23 микрон.
Стекловолокна можно получать вытягиванием расплавленного стекла в нити через насадочную или фильерную пластину и нанесения проклеивающего состава на нити, когда они застывают. Проклеивающий состав обеспечивает защиту волокнам от межволоконного трения и содействует совместимости между стекловолокнами и матрицей, в которой стекловолокна следует использовать. После нанесения проклеивающего состава волокна можно собирать в одну или несколько прядей и сматывать в рулон, или, альтернативно, волокна можно нарезать, пока они увлажнены проклеивающим составом, и собирать. Собранные нарезанные пряди можно затем сушить с образованием сухих нарезанных волокон, или их можно упаковывать в их влажном состоянии в виде влажных нарезанных волокон.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления проклеивающие составы, используемые для покрытия стекловолокон, являются составами на водной основе, такими как суспензии или эмульсии. Суспензия или эмульсия имеет твердые частицы, которые могут состоять из одного или нескольких из пленкообразователя, связующего вещества, смазывающего вещества и поверхностно-активного вещества. Пленкообразователь может служить для удерживания отдельных нитей вместе с образованием волокон и защиты нитей от повреждения, вызываемого истиранием. Подходящие пленкообразователи включают, например, поливинилацетаты, полиуретаны, модифицированные полиолефины, сложные полиэфиры, эпоксиды и их смеси. Связующее вещество можно включать в проклеивающий состав для повышения адгезии проклеивающего состава к материалу матрицы при образовании композита, для улучшения свойств композита. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления связующее вещество представляет собой органофункциональный силан.
Дополнительные добавки можно включать в проклеивающие составы в зависимости от предполагаемого применения. Такие добавки включают, например, антистатики, смачивающие средства, антиоксиданты и модификаторы pH.
Согласно основным идеям настоящего изобретения нетканую стекловолоконную плиту можно получать при помощи или непрерывных или нарезанных волокон, или комбинации непрерывных и нарезанных волокон. Нарезанные волокна или волоконные пряди имеют такую длину, которая может изменяться в зависимости от конкретного процесса и/или применения. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления нарезанные волокна/пряди характеризуются длиной от приблизительно 3 до приблизительно 60 мм.
Нетканые стекловолоконные плиты можно получать согласно любому из известных способов получения стекловолоконных плит, таких как способ мокрого наслоения и способ сухого наслоения. В способе мокрого наслоения обеспечивают водную суспензию (т.е. «белую воду»), в которой распределены стекловолокна. Белая вода может содержать диспергирующие средства, модификаторы вязкости, противовспенивающие добавки или другие химические средства. Суспензию, содержащую стекловолокна, затем помещают на передвижную решетку и удаляют значительное количество воды. Связующее можно затем наносить на размещенные волокна, и полученную плиту сушат для удаления какой-либо оставшейся воды и для отверждения связующего, получая нетканую стекловолоконную плиту. В способе сухого наслоения волокна нарезают и выдувают воздухом на конвейер и наносят затем связующее с образованием плиты. Способы сухого наслоения могут быть особенно подходящими для получения высокопористых плит с пучками стекловолокон.
Связующее может иметь любой тип состава связующего, такой как акриловое связующее, стиролакрилонитрильное связующее, связующее на основе бутадиен-стирольного каучука, мочевинформальдегидное связующее, эпоксидное связующее, полиуретановое связующее, фенольное связующее, сложнополиэфирное связующее или их смеси. Типичные акриловые связующие могут включать, например, полиакриловую кислоту, этилакрилат, метакрилат, метилметакрилат, стирол-акрилат или их смеси. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления связующее представляет собой термоотверждающееся акриловое связующее, образованное из полиакриловой кислоты и по меньшей мере одного полиола, такого как, например, триэтаноламин или глицерин. Связующее может необязательно содержать одну или несколько добавок для улучшения способности к обработке и/или рабочих характеристик продукта. Неограничивающие примеры таких добавок включают красители, масла, наполнители, окрашивающие вещества, УФ-стабилизаторы, связующие вещества (например, аминосиланы), смазывающие вещества, смачивающие средства, поверхностно-активные вещества, антистатики и их комбинации.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления связующее составляет от приблизительно 1 до приблизительно 30 масс. % всей массы стекловолоконной плиты в пересчете на сухое вещество. Согласно другим типичным вариантам осуществления связующее составляет от приблизительно 8 до приблизительно 25 масс. % всей массы стекловолоконной плиты в пересчете на сухое вещество. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления связующее составляет от приблизительно 18 до 25 масс. % всей массы стекловолоконной плиты в пересчете на сухое вещество.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления нетканые стекловолоконные плиты обрабатывают одним или несколькими органическими активными соединениями, которые способны снижать или препятствовать сульфатированию электродов в свинцово-кислотном аккумуляторе. Органические активные соединения могут быть включены в виде добавок в проклеивающий состав, добавок в состав связующего или в виде добавки как в проклеивающий состав, так и состав связующего. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления добавки можно добавлять на поверхность плиты после того, как плита была сформирована.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные соединения включают активные ингредиенты, которые непосредственно влияют на реакции, которые происходят на поверхности электрода. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные соединения включают одно или несколько из сульфосукцината (диоктил); поливинилового спирта; коллоидного оксида кремния; полиакриламида; фосфоновой кислоты; полиакриловой кислоты, такой как поликарбоксилатный и анионный полиэлектролит; фосфатного сложного эфира; поликарбоновой кислоты, такой как акриловая, малеиновая, молочная, виннокаменная и пр.; полимерных анионных соединений, таких как поливинилсульфоновая кислота и поли(мет)акриловая кислота; гексаметилендиаминтетракис; хитина; хитозана; инулина; полиаспарагиновой кислоты; полисукцинимида; иминодисукцината; сополимера малеиновой кислоты/акриловой кислоты; сополимера малеиновой кислоты/акриламида; гуминовой кислоты; кальциевой соли полимеров нафталинсульфоновой кислоты, сконденсированной с формальдегидом; натриевой соли сконденсированного сульфонированного нафталина; перфторалкилсульфоновой кислоты и целлюлозы. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные ингредиенты включают одно или несколько из сульфосукцината (диоктил) и смеси поливинилового спирта/коллоидного оксида кремния.
Органические активные соединения способны реагировать непосредственно с сульфатом свинца, который образуется при разряжении свинцово-кислотного аккумулятора. Сульфатирование в первую очередь является проблемой для отрицательных пластин, где сульфатирование ухудшает свойства отрицательного электрода. При реакции с сульфатом свинца органические активные соединения сохраняют сульфат свинца растворимым в сернокислом электролите, что может, по меньшей мере, приостанавливать и в некоторых случаях ингибировать или иным образом снижать образование кристаллов сульфата свинца. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления использование органических активных соединений, как описано в настоящем документе, предотвращает образование кристаллов сульфата свинца.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления органические активные соединения находятся в нетканой плите в количестве от приблизительно 0,05 до приблизительно 25,0 масс. % указанного связующего и/или проклеивающего состава, содержащего органические соединения. Согласно другим типичным вариантам осуществления указанные органические активные соединения присутствуют в количестве от приблизительно 0,1 до приблизительно 20 масс. % указанного связующего или проклеивающего состава, содержащего органические активные соединения.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления связующее само по себе может выступать в качестве препятствующего сульфатированию состава. Например, связующее на основе полиакриловой кислоты может также непосредственно реагировать с сульфатом свинца для поддержания его растворимости в электролите. Следовательно, согласно некоторым типичным вариантам осуществления 100% (или по существу все) связующее будет содержать поверхностно-активные химические вещества.
При включении органических активных соединений непосредственно в проклеивающий состав и/или в связующий состав органические активные соединения непосредственно воздействуют на поверхность электродов, где образуются кристаллы сульфата свинца. Органические активные соединения характеризуются ограниченной растворимостью в кислом электролите и медленно высвобождаются при использовании, как только нетканая плита входит в кислый электролит, а пластины становятся активными. Использование нетканой волоконной плиты в качестве приклеиваемой плиты обеспечивает медленное высвобождение органических активных соединений из приклеиваемой плиты и позволяет органическим активным соединениям достигать непосредственного контакта с поверхностью электродов. На растворимость органических активных соединений в кислом электролите может влиять температура, поскольку достаточно высокие температуры достигаются при отверждении и формировании аккумулятора. Высокие температуры могут приводить к выщелачиванию из приклеиваемой плиты на поверхность отрицательного электрода.
Органические активные соединения склонны к окислению, что нежелательно, поскольку окисление может снижать их препятствующую сульфатированию активность, и продукты их окисления могут оказывать вредное влияние на аккумулятор. Окисление органических активных соединений главным образом происходит на положительно заряженной пластине, поскольку диоксид свинца (PbO2) является очень сильным окислителем, в частности в комбинации с серной кислотой. При нанесении органических активных соединений на отрицательно заряженную пластину посредством нетканой приклеиваемой плиты расстояние до положительно заряженной пластины максимизировано, и органические активные соединения подвержены низкому риску окисления на положительно заряженной пластине по сравнению с применениями, в которых вводят химические соединения непосредственно в электролит.
Согласно некоторым типичным вариантам осуществления обработка поверхности электрода органическими активными соединениями путем включения одного или нескольких органических активных соединений в проклеивающий состав и/или связующий состав приклеиваемой плиты показывает увеличение срока службы аккумулятора по меньшей мере на 10% или по меньшей мере приблизительно на 25% относительно иных аналогичных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, которые или не содержат приклеиваемые плиты, или содержат приклеиваемую плиту на основе целлюлозы.
Способ получения свинцово-кислотного аккумулятора предусматривает образование одного или нескольких элементов аккумулятора, причем каждый содержит положительный пластинчатый электрод с первой поверхностью и второй поверхностью, противоположной первой поверхности, отрицательный пластинчатый электрод с первой поверхностью и второй поверхностью, противоположной первой поверхности, и сепаратор, расположенный между ними. Положительный электрод содержит решетку, содержащую материал из сплава свинца. Положительный активный материал, такой как диоксид свинца, покрывает решетку положительного электрода. Отрицательный пластинчатый электрод также содержит решетку из материала из сплава свинца, которая покрыта отрицательным активным материалом, таким как свинец. Положительный и отрицательный пластинчатые электроды погружены в электролит, который может содержать серную кислоту и воду. Сепаратор может располагаться между положительным и отрицательным пластинчатыми электродами, чтобы физически разделять два электрода, в то же время обеспечивая ионный транспорт.
Нетканая волоконная приклеиваемая плита, раскрытая в настоящем документе, может располагаться так, чтобы частично или полностью покрывать по меньшей мере одну поверхность отрицательного пластинчатого электрода. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления приклеиваемые плиты расположены с каждой стороны отрицательного пластинчатого электрода. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления использование стекловолокон в нетканой приклеиваемой плите обеспечивает дополнительную стабильность размеров отрицательно заряженным пластинам при заряде и разряде. При разряжении отрицательные пластины обычно увеличиваются в объеме, а затем значительно усаживаются во время цикла заряда, из-за образующихся различных кристаллов. Улучшенная стабильность размеров, обеспечиваемая стекловолоконной приклеиваемой плитой, снижает это расширение/усадку, что, в свою очередь, приводит к увеличению срока службы аккумулятора путем предотвращения осыпания реагирующей массы с решетки и сохранения хорошего контакта между активным материалом и решеткой для обеспечения приема заряда и прохождения тока. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления нетканая волоконная приклеиваемая плита расположена так, чтобы частично или полностью покрывать по меньшей мере одну поверхность положительной пластины, чтобы служить в качестве удерживающего элемента путем удержания активного материала на месте на положительно заряженной пластине, в то же время также обеспечивая улучшенную стабильность размеров. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления приклеиваемые плиты расположены на каждой стороне положительного пластинчатого электрода. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления нетканые волоконные приклеиваемые плиты расположены на обеих сторонах как положительной, так и отрицательной пластины.
Согласно другим типичным вариантам осуществления нетканая волоконная плита служит в качестве удерживающей плиты и находится в контакте по меньшей мере с одной стороной сепаратора.
Следующие примеры предназначены для лучшей иллюстрации настоящего изобретения, но не предназначены для ограничения основных идей настоящего изобретения каким-либо образом.
Пример
Пример 1
Ряд 2 В элементов аккумулятора с 20-часовым циклом разряда собирали и отрицательно заряженные пластины соединяли с неткаными стекловолоконными приклеиваемыми плитами, имеющими различные составы связующего и/или волокон. Элементы затем подвергали циклическому тестированию состояния частичного заряда и затем подвергали анализу после разборки. Наличие кристаллического сульфата свинца определяли сверху и снизу на пластине при помощи анализа мокрым путем и рентгеновской дифракции.
A) Способ тестирования состояния частичного заряда (PSoC)
Процедура циклического тестирования состояния частичного заряда повторяет частичное разряжение и заряжение до величины емкости вблизи различных уровней среднего состояния заряда. Стадия уравновешивания в способе тестирования PSoC была исключена для увеличения времени сохранения состояния частичного заряда и для увеличения скорости проведения тестирования. Элементы аккумулятора подвергали циклическим испытаниям при 17,5% глубине разрядки (DoD) при 27°С с начальной точкой цикла на состоянии заряда (SoC) в 50%. Условия циклического испытания включали предварительную подготовку путем разряжения в течение 2,5 часов при 4×I20A (4А), достигая начальной точки цикла на уровне 50% SoC. Аккумуляторы затем заряжали в течение 40 минут при Imax=7A (7×I20A) и Umax=2,4 В/элемент. Аккумуляторы затем разряжали в течение 30 минут при 7А (7×I20A). Последовательное заряжение и разряжение составляли один цикл. Большее число циклов показывает больший срок службы аккумулятора. После достижения критерия отключения (Ucell≤1,666 В), заканчивали циклическое испытание, и элемент заряжали и подвергали подробному анализу после разборки.
B) Анализ после разборки
Для проведения анализа после разборки отрицательно заряженную пластину делили на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. Активный материал сверху и снизу пластины отдельно выбирали на различных местах и измельчали для гомогенизации образца.
Такой же гомогенизированный образец активного материала с верхней и нижней части отрицательной пластины использовали для фиксации дифракционной рентгенограммы. Устройство, используемое для фиксации дифракционной рентгенограммы, представляло собой Philips 2134, ADP-15.
Активный материал на верхней и нижней частях дополнительно анализировали на содержание PbSO4 и Pb после последней перезарядки. Масс. % PbSO4 рассматривают остаточным сульфатом свинца, показательным для сульфатирования. Кроме того, если аккумулятор подвергался сульфатированию, PbSO4 будет концентрироваться на нижней части пластины.
Figure 00000001
Figure 00000002
Как показано в таблице 1, сравнительные примеры 1 и 2, которые содержали обычные приклеиваемые плиты без органических активных соединений, показали значительное сульфатирование в нижней части отрицательно заряженной пластины. Для сравнения примеры 3 и 4, содержащие органические активные соединения, показали значительно более слабое сульфатирование менее 10%, а также увеличенное циклические испытания состояния частичного заряда до более 500 циклов, что указывает на более длительный срок службы аккумулятора.
В частности, пример 3 содержал 25 г/м2 приклеиваемой плиты, содержащей смесь 6,5 мкм - 6 мм и 11 мкм - 13 мм нарезанных стекловолокон. Плиту приклеивали самосшивающимся акриловым связующим. Плита имела содержание связующего приблизительно 20%. Поверхностно-активное вещество диоктилсульфосукцинат добавляли в связующее в количестве приблизительно 0,2 масс. % в пересчете на твердое вещество сухого связующего. Пример 4 содержал 45 г/м2 приклеиваемую плиту, содержащую бумагу-основу, сформированную из смеси 50/50 6,5 мкм - 6 мм стекловолокон и 11 мкм - 6 мм стекловолокон, и содержал приблизительно 16 масс. % связующего на основе поливинилового спирта. Лист основы обрабатывали смесью самосшивающегося акрилата и коллоидного оксида кремния. Готовая плита содержала приблизительно 3 г/м2 поливинилового спирта и 22 г/м2 коллоидного оксида кремния.
Пример 2
Ряд нетканых волоконных приклеиваемых плит готовили так, чтобы они имели различные типы, массы и толщины волокон. В таблице 2 ниже показаны свойства плит.
Figure 00000003
Как показано в таблице 2, электрическое сопротивление для нетканых волоконных плит было самым низким у стекловолоконных плит, полученных согласно настоящему изобретению. Электрическое сопротивление, когда нормализовано относительно толщины 0,10 мм, было самым низким для нетканых стекловолоконных плит, полученных согласно настоящему изобретению. Каждый из образцов 1-21 показывает электрическое сопротивление, нормализованное относительно 0,1 мм, менее 15/0,1 мм. Согласно некоторым типичным вариантам осуществления стекловолокна могут характеризоваться электрическим сопротивлением менее 10/0,1 мм. Нормализованные электрические сопротивления примеров, показанных в таблице 2, дополнительно сравнивают на фиг. 1, где показано, что каждая из нетканых стекловолоконных плит, образованных согласно настоящему изобретению (примеры ОС1-13 и lab), показывает электрическое сопротивление, нормализованное относительно 0,1 мм, которое составляет еще меньше чем 15.
Хотя основные идеи настоящего изобретения были указаны в том, что считается типичными иллюстративными вариантами осуществления, широкое разнообразие альтернативных вариантов будет известно или иным образом очевидно специалистам в данной области техники и, таким образом, охватывается основными идеями настоящего изобретения. Основные идеи настоящего изобретения иным образом не ограничены, за исключением изложения в формуле изобретения, представленной ниже.

Claims (49)

1. Нетканая волоконная приклеиваемая плита, содержащая:
множество волокон, покрытых проклеивающим составом и расположенных для формирования нетканой плиты;
связующий состав, пропитывающий указанную нетканую плиту, и
одно или несколько из коллоидного оксида кремния и органических активных соединений, которые включены по меньшей мере в один из указанного проклеивающего состава и указанного связующего состава, причем указанные органические активные соединения содержат одно или несколько из сульфосукцината (диоктил); поливинилового спирта; полиакриламида; фосфоновой кислоты; полиакриловой кислоты; фосфатного сложного эфира; поликарбоновой кислоты; полимерных анионных соединений; гексаметилендиаминтетракис; хитина; хитозана; инулина; полиаспарагиновой кислоты; полисукцинимида; иминодисукцината; сополимера малеиновой кислоты/акриловой кислоты; сополимера малеиновой кислоты/акриламида; гуминовой кислоты; кальциевой соли полимеров нафталинсульфоновой кислоты, сконденсированной с формальдегидом; натриевой соли сконденсированного сульфонированного нафталина; перфторалкилсульфоновой кислоты и целлюлозы,
причем указанные органические активные соединения пригодны для снижения сульфатирования в свинцово-кислотном аккумуляторе.
2. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, в которой указанный связующий состав выбирают из группы, состоящей из акрилового связующего, стиролакрилонитрильного связующего, связующего на основе бутадиен-стирольного каучука, эпоксидного связующего, полиуретанового связующего, фенольного связующего, сложнополиэфирного связующего и их смесей.
3. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, в которой указанный связующий состав представляет собой кислотостойкое связующее.
4. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, в которой указанные волокна содержат одно или несколько из стекловолокон, сложнополиэфирных волокон, полиолефиновых волокон, нейлоновых волокон, арамидных волокон, поли(фениленсульфидных) волокон, углеродных волокон, волокон на основе карбида кремния (SiC), борнитридных волокон.
5. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, в которой указанные волокна содержат стекловолокна.
6. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, в которой указанные волокна характеризуются средним диаметром от приблизительно 0,2 микрон до приблизительно 30 микрон.
7. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 5, в которой указанные волокна характеризуются средним диаметром от приблизительно 1 микрон до приблизительно 25 микрон.
8. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, в которой указанные волокна представляют собой нарезанные волокна со средней длиной от приблизительно 3 мм до приблизительно 60 мм.
9. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, в которой указанные органические активные соединения содержат одно или несколько из сульфосукцината (диоктил) и смеси поливинилового спирта/коллоидного диоксида кремния.
10. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, причем указанная нетканая волоконная приклеиваемая плита пригодна для увеличения срока службы свинцово-кислотного аккумулятора по меньшей мере на 10% по сравнению с иным аналогичным аккумулятором без указанной приклеиваемой плиты.
11. Нетканая волоконная приклеиваемая плита по п. 1, причем указанная нетканая волоконная приклеиваемая плита характеризуется электрическим сопротивлением менее чем приблизительно 15 мОм/0,1 мм толщины.
12. Волоконная приклеиваемая плита по п. 1, причем указанная волоконная приклеиваемая плита характеризуется электрическим сопротивлением менее чем 10 мОм /0,1 мм толщины.
13. Свинцово-кислотный аккумулятор, содержащий:
положительный электрод, имеющий первую поверхность и вторую поверхность, противоположную указанной первой поверхности, и отрицательный электрод, имеющий первую поверхность и вторую поверхность, противоположную указанной первой поверхности, причем указанные как положительный, так и отрицательный электроды погружены в электролит;
нетканую волоконную приклеиваемую плиту, по меньшей мере, частично покрывающую поверхность по меньшей мере одной из указанных первой и второй поверхностей по меньшей мере одного из указанного положительного и указанного отрицательного электрода, причем указанная нетканая волоконная приклеиваемая плита содержит:
множество волокон, покрытых проклеивающим составом и расположенных для формирования нетканой плиты;
связующий состав, пропитывающий указанную нетканую плиту, и
одно или несколько из коллоидного оксида кремния и органических активных соединений, причем указанные органические активные соединения содержат одно или несколько из сульфосукцината (диоктил); поливинилового спирта; полиакриламида; фосфоновой кислоты; полиакриловой кислоты; фосфатного сложного эфира; поликарбоновой кислоты; полимерных анионных соединений; гексаметилендиаминтетракис; хитина; хитозана; инулина; полиаспарагиновой кислоты; полисукцинимида; иминодисукцината; сополимера малеиновой кислоты/акриловой кислоты; сополимера малеиновой кислоты/акриламида; гуминовой кислоты; кальциевой соли полимеров нафталинсульфоновой кислоты, сконденсированной с формальдегидом; натриевой соли сконденсированного сульфонированного нафталина; перфторалкилсульфоновой кислоты и целлюлозы,
причем указанные органические активные соединения снижают образование сульфата свинца на указанном отрицательном электроде.
14. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором указанные волокна содержат одно или несколько из стекловолокон, сложнополиэфирных волокон, полиолефиновых волокон, нейлоновых волокон, арамидных волокон, поли(фениленсульфидных) волокон, углеродных волокон, волокон на основе карбида кремния (SiC), борнитридных волокон.
15. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором указанные волокна характеризуются средним диаметром от приблизительно 0,2 микрон до приблизительно 30 микрон.
16. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 15, в котором указанные волокна характеризуются средним диаметром от приблизительно 1 микрон до приблизительно 25 микрон.
17. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором указанные волокна представляют собой нарезанные волокна со средней длиной от приблизительно 3 мм до приблизительно 60 мм.
18. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором указанные органические активные соединения включены по меньшей мере в одно из указанного проклеивающего состава и указанного связующего состава.
19. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором указанные органические активные соединения содержат одно или несколько из сульфосукцината (диоктил) и смеси поливинилового спирта/коллоидного диоксида кремния.
20. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором указанная нетканая волоконная приклеиваемая плита характеризуется электрическим сопротивлением менее чем приблизительно 15 мОм /0,1 мм толщины.
21. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором волоконная приклеиваемая плита, по меньшей мере, частично покрывает каждую из указанных первой и второй поверхностей указанного положительного электрода.
22. Свинцово-кислотный аккумулятор по п. 13, в котором волоконная приклеиваемая плита, по меньшей мере, частично покрывает каждую из указанных первой и второй поверхностей указанного отрицательного электрода.
23. Способ формирования нетканой волоконной плиты для использования в свинцово-кислотном аккумуляторе, причем указанный способ предусматривает:
распределение множества волокон в водной суспензии, причем указанные волокна покрыты проклеивающим составом;
помещение указанной суспензии на решетку; нанесение связующего на помещенную суспензию и
нагревание покрытой связующим суспензии, при этом отверждая указанную покрытую связующим суспензию и образуя нетканую волоконную плиту, причем указанная волоконная плита содержит одно или несколько из коллоидного оксида кремния и органических активных соединений, включенных по меньшей мере в одно из указанного проклеивающего состава и указанного связующего, причем указанные органические активные соединения содержат одно или несколько из сульфосукцината (диоктил); поливинилового спирта; полиакриламида; фосфоновой кислоты; полиакриловой кислоты; фосфатного сложного эфира; поликарбоновой кислоты; полимерных анионных соединений; гексаметилендиаминтетракис; хитина; хитозана; инулина; полиаспарагиновой кислоты; полисукцинимида; иминодисукцината; сополимера малеиновой кислоты/акриловой кислоты; сополимера малеиновой кислоты/акриламида; гуминовой кислоты; кальциевой соли полимеров нафталинсульфоновой кислоты, сконденсированной с формальдегидом; натриевой соли сконденсированного сульфонированного нафталина; перфторалкилсульфоновой кислоты и целлюлозы.
24. Способ по п. 23, в котором проклеивающий состав включает пленкообразователь, связующее вещество, смазывающее вещество и поверхностно-активное вещество.
25. Нетканая удерживающая плита для контакта с сепаратором в свинцово-кислотном аккумуляторе, содержащая:
множество волокон, покрытых проклеивающим составом и расположенных для формирования нетканой плиты;
связующий состав, пропитывающий указанную нетканую плиту, и
одно или несколько из коллоидного оксида кремния и органических активных соединений, которые включены по меньшей мере в один из указанного проклеивающего состава и указанного связующего состава, причем указанные органические активные соединения содержат одно или несколько из сульфосукцината (диоктил); поливинилового спирта; полиакриламида; фосфоновой кислоты; полиакриловой кислоты; фосфатного сложного эфира; поликарбоновой кислоты; полимерных анионных соединений; гексаметилендиаминтетракис; хитина; хитозана; инулина; полиаспарагиновой кислоты; полисукцинимида; иминодисукцината; сополимера малеиновой кислоты/акриловой кислоты; сополимера малеиновой кислоты/акриламида; гуминовой кислоты; кальциевой соли полимеров нафталинсульфоновой кислоты, сконденсированной с формальдегидом; натриевой соли сконденсированного сульфонированного нафталина; перфторалкилсульфоновой кислоты и целлюлозы,
причем указанные органические активные соединения пригодны для снижения сульфатирования в свинцово-кислотном аккумуляторе.
26. Нетканая удерживающая плита по п. 25, в которой указанные органические активные соединения включены по меньшей мере в одно из проклеивающего состава и связующего состава.
27. Нетканая удерживающая плита по п. 25, в которой указанные органические активные соединения составляют от приблизительно 0,1 мас.% до приблизительно 20 мас.% указанного проклеивающего состава или указанного связующего состава.
28. Нетканая удерживающая плита по п. 25, в которой указанные органические активные соединения включают одно или несколько из блок-сополимеров этилен-пропиленоксида, альдегидов, полиакриловой кислоты и полиаспарагиновой кислоты.
29. Нетканая удерживающая плита по п. 25, причем указанная нетканая удерживающая плита способна увеличивать срок службы свинцово-кислотного аккумулятора по меньшей мере на 10% по сравнению с иным аналогичным свинцово-кислотным аккумулятором без указанной нетканой удерживающей плиты.
30. Свинцово-кислотный аккумулятор, содержащий:
положительный электрод, отрицательный электрод и сепаратор, имеющий первую поверхность и вторую поверхность, противоположную ей, расположенный между ними, причем каждый из указанного положительного электрода, отрицательного электрода и сепаратора погружен в электролит; и
нетканую удерживающую плиту по п. 25.
RU2017101144A 2014-06-17 2015-06-17 Препятствующие сульфатированию приклеиваемые плиты для свинцово-кислотных аккумуляторов RU2686667C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201462013097P 2014-06-17 2014-06-17
US62/013,097 2014-06-17
PCT/US2015/036142 WO2015195743A1 (en) 2014-06-17 2015-06-17 Anti-sulphation pasting mats for lead-acid batteries

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2686667C1 true RU2686667C1 (ru) 2019-04-30

Family

ID=53524948

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017101144A RU2686667C1 (ru) 2014-06-17 2015-06-17 Препятствующие сульфатированию приклеиваемые плиты для свинцово-кислотных аккумуляторов

Country Status (13)

Country Link
US (1) US11380962B2 (ru)
EP (1) EP3158598B1 (ru)
JP (1) JP6814045B2 (ru)
KR (1) KR102466592B1 (ru)
CN (1) CN106463681B (ru)
BR (1) BR112016029242B8 (ru)
CA (1) CA2952434C (ru)
ES (1) ES2873096T3 (ru)
MX (1) MX2016016729A (ru)
MY (1) MY187574A (ru)
PL (1) PL3158598T3 (ru)
RU (1) RU2686667C1 (ru)
WO (1) WO2015195743A1 (ru)

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105845940B (zh) * 2016-04-22 2019-02-15 超威电源有限公司 铅酸蓄电池用水性碳纳米管分散液及其制备方法、应用
CN105870451B (zh) * 2016-05-13 2018-07-06 超威电源有限公司 一种铅酸蓄电池用石墨烯分散液及其制备工艺
CN105826567B (zh) * 2016-05-13 2018-09-07 超威电源有限公司 一种动力型铅酸蓄电池用分散剂及动力型铅酸蓄电池用铅膏
US20170346076A1 (en) * 2016-05-31 2017-11-30 Johns Manville Lead-acid battery systems and methods
WO2018175120A1 (en) * 2017-03-18 2018-09-27 Daramic, Llc Improved composite layers or separators for lead acid batteries
CN107879666A (zh) * 2017-10-12 2018-04-06 浙江畅通科技有限公司 一种agm隔板用玻璃棉
US20190148735A1 (en) * 2017-11-14 2019-05-16 Johns Manville Polymer fiber-containing mats with additives for improved performance of lead acid batteries
US10483597B2 (en) 2017-11-14 2019-11-19 Johns Manville Fiber-containing mats with additives for improved performance of lead acid batteries
CN108878783B (zh) * 2018-07-04 2020-07-21 淄博火炬能源有限责任公司 铅炭电池负极板及其制备方法

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU307446A1 (ru) * СЕПАРАТОР ДЛЯ свинцово-кислотного АККУМУЛЯТОРА
EP0054086A1 (en) * 1980-12-08 1982-06-23 Rudolf Joseph Hradcovsky Lead-acid cell
US6071641A (en) * 1997-09-02 2000-06-06 Zguris; George C. Glass fiber separators and batteries including such separators
RU2180976C2 (ru) * 1999-12-28 2002-03-27 Акционерное общество закрытого типа "ЭЛЕКТРОТЯГА" Герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор
WO2010098796A1 (en) * 2009-02-26 2010-09-02 Johnson Controls Technology Company Battery electrode and method for manufacturing same
US20120121975A1 (en) * 2010-05-21 2012-05-17 Hollingsworth & Vose Company Surface modified glass fibers

Family Cites Families (54)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1009301A (en) * 1970-08-03 1977-04-26 John L. Devitt Maintenance-free lead-acid sealed electrochemical cell with gas recombination
US4455343A (en) * 1980-12-29 1984-06-19 Ppg Industries, Inc. Aqueous treating composition for glass fiber strands used to produce mats for thermoplastics
US4440838A (en) * 1982-06-07 1984-04-03 Kimberly-Clark Corporation Lead acid battery, separator therefor
JPS60205963A (ja) 1984-03-29 1985-10-17 Shin Kobe Electric Mach Co Ltd 密閉形鉛蓄電池
JPH0821418B2 (ja) 1987-06-29 1996-03-04 松下電器産業株式会社 鉛蓄電池
DE4108176C1 (ru) 1991-03-09 1992-08-27 Grace Gmbh, 2000 Norderstedt, De
AU645884B2 (en) 1991-03-09 1994-01-27 W.R. Grace & Co.-Conn. Lead/sulphuric acid storage battery
JP2810562B2 (ja) 1991-07-10 1998-10-15 ローム株式会社 発光ダイオ−ド表示器及び表示パネル
JP2643060B2 (ja) * 1992-07-07 1997-08-20 新神戸電機株式会社 積層板用ガラス繊維及び積層板の製造方法
US5298348A (en) 1993-04-16 1994-03-29 W. R. Grace & Co.-Conn. Battery separator for nickel/metal hydride batteries
GB9506715D0 (en) * 1995-03-31 1995-05-24 Solatrim Ltd Improved additive
US6821672B2 (en) 1997-09-02 2004-11-23 Kvg Technologies, Inc. Mat of glass and other fibers and method for producing it
JP3952483B2 (ja) 1997-10-17 2007-08-01 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 密閉式鉛蓄電池
DE19916109A1 (de) 1999-04-09 2000-10-12 Basf Ag Als Separatoren in elektrochemischen Zellen geeignete Verbundkörper
JP2001313064A (ja) 2000-04-28 2001-11-09 Mase Shunzo 鉛蓄電池およびその添加剤
US7238744B2 (en) 2002-04-12 2007-07-03 Daramic, Inc. Ultrahigh molecular weight polyethylene articles and method of manufacture
US7144633B2 (en) * 2002-07-29 2006-12-05 Evanite Fiber Corporation Glass compositions
CN1426125A (zh) 2002-12-26 2003-06-25 许裕金 环保型聚合物高容量固态蓄电池
JP2005108538A (ja) 2003-09-29 2005-04-21 Nippon Sheet Glass Co Ltd 密閉型鉛蓄電池用セパレータおよび密閉型鉛蓄電池
JP4971789B2 (ja) * 2004-03-04 2012-07-11 日本板硝子株式会社 プロトン伝導性膜用補強材およびそれを用いたプロトン伝導性膜および燃料電池
CN100341169C (zh) 2005-11-07 2007-10-03 风帆股份有限公司 一种铅酸起动蓄电池隔板及制备方法
CN100367558C (zh) 2005-12-22 2008-02-06 上海交通大学 一种延长密封型铅蓄电池使用寿命的方法
KR101342773B1 (ko) * 2006-10-20 2013-12-19 에아.워타 가부시키가이샤 비열용융성 입상 페놀 수지 및 그 제조 방법, 그리고 열경화성 수지 조성물, 반도체용 밀봉재 및 반도체용 접착제
US8951632B2 (en) * 2007-01-03 2015-02-10 Applied Nanostructured Solutions, Llc CNT-infused carbon fiber materials and process therefor
CN100524898C (zh) 2007-04-18 2009-08-05 风帆股份有限公司玻璃纤维制品分公司 一种铅酸蓄电池隔板及制备方法
EP2164902A1 (en) 2007-05-30 2010-03-24 Georgia-Pacific Chemicals LLC Binder compositions for fiber mats, and fiber mats and articles comprising them
CN101682013B (zh) 2007-06-01 2016-01-27 达拉米克有限责任公司 具有增强刚度的铅酸电池隔板
CN101425570A (zh) 2007-10-30 2009-05-06 赢创德固赛有限责任公司 电隔离物、其制造方法和用途
CN101222069A (zh) 2007-12-20 2008-07-16 天津冠元科技发展有限公司 矿用安全帽灯用密封免维护铅酸蓄电池
CN101459259A (zh) 2009-01-06 2009-06-17 江苏优德电源科技有限公司 一种胶体蓄电池的制造方法
EP2437343A4 (en) * 2009-05-28 2013-07-17 Panasonic Corp METHOD FOR CONTROLLING CHARGE OF LEAD BATTERY BATTERY, CHARGE CONTROL CIRCUIT, POWER SUPPLY DEVICE, AND LEAD BATTERY BATTERY
CN102725883B (zh) * 2009-08-27 2015-08-26 联邦科学和工业研究组织 电存储装置及其电极
CA2780388C (en) 2009-11-11 2018-09-11 Amtek Research International Llc Composite battery separator
CN101702427B (zh) 2009-11-23 2011-07-20 中材科技股份有限公司 抗铅枝晶穿透电池隔膜的制备方法
CN101719564A (zh) 2009-12-08 2010-06-02 超威电源有限公司 一种电动车用胶体电池
WO2011133677A1 (en) 2010-04-23 2011-10-27 Amtek Research International, Llc Suppressing chemical changes in a lead-acid battery to improve its cycle life
CN101851309B (zh) 2010-05-18 2011-09-07 武汉祥龙电业股份有限公司 一种用于制备铅酸蓄电池隔板的聚氯乙烯粉末生产方法
US20110287324A1 (en) 2010-05-21 2011-11-24 Hollingsworth & Vose Company Surface modified glass fibers
WO2012030556A1 (en) * 2010-09-03 2012-03-08 Agy Holding Corporation Sizing composition, glass strand, and fabric
KR101644838B1 (ko) 2010-09-22 2016-08-12 다라믹 엘엘씨 아이들 스타트 스톱 차량을 위한 개선된 분리막, 배터리, 시스템 및 방법
CN107834010B (zh) * 2010-09-22 2021-07-13 达拉米克有限责任公司 改进的铅酸电池隔板、电池、及相关方法
US20120190264A1 (en) * 2011-01-24 2012-07-26 Shamsheer Mahammad Self-adhesive fiber mat
CN202167556U (zh) 2011-08-15 2012-03-14 杨秀宇 一种带有蜂窝结构骨架的硅粉隔板
CN103000830A (zh) 2011-09-12 2013-03-27 崔荣龙 电动道路车辆用排气式防酸隔爆铅酸蓄电池
US20130071734A1 (en) * 2011-09-21 2013-03-21 Hollingsworth & Vose Company Battery components with leachable metal ions and uses thereof
JP2013171829A (ja) * 2012-02-20 2013-09-02 Mase Shunzo 鉛蓄電池活性化剤および鉛蓄電池
CN102898573B (zh) 2012-04-01 2014-11-12 浙江工业大学 含硅氧烷的氯乙烯共聚物及其制备、其制得的蓄电池隔板和制作方法
US9118063B2 (en) * 2012-07-31 2015-08-25 Johns Manville Fiber mat for battery plate reinforcement
KR101341196B1 (ko) * 2012-12-10 2013-12-12 삼성토탈 주식회사 수계 코팅액을 이용한 유/무기 복합 코팅 다공성 분리막과 그의 제조방법 및 상기 분리막을 이용한 전기화학소자
US9617734B2 (en) * 2013-01-08 2017-04-11 Saint-Gobain Adfors Canada, Ltd. Glass mat for roofing products
JP6251737B2 (ja) * 2013-05-15 2017-12-20 日本バイリーン株式会社 ガス拡散電極用基材
CN103545470B (zh) 2013-09-23 2015-10-14 超威电源有限公司 一种铅酸蓄电池胶体隔板及其制作方法
CN104659425A (zh) * 2013-11-25 2015-05-27 天津蓝天电源公司 复合涂层负极板铅酸蓄电池的制备方法
US9755205B2 (en) * 2015-03-09 2017-09-05 Johns Manville Small pore size nonwoven mat with hydrophilic/acid resistant filler used in lead acid batteries and applications therefor

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU307446A1 (ru) * СЕПАРАТОР ДЛЯ свинцово-кислотного АККУМУЛЯТОРА
EP0054086A1 (en) * 1980-12-08 1982-06-23 Rudolf Joseph Hradcovsky Lead-acid cell
US6071641A (en) * 1997-09-02 2000-06-06 Zguris; George C. Glass fiber separators and batteries including such separators
RU2180976C2 (ru) * 1999-12-28 2002-03-27 Акционерное общество закрытого типа "ЭЛЕКТРОТЯГА" Герметизированный свинцово-кислотный аккумулятор
WO2010098796A1 (en) * 2009-02-26 2010-09-02 Johnson Controls Technology Company Battery electrode and method for manufacturing same
US20120121975A1 (en) * 2010-05-21 2012-05-17 Hollingsworth & Vose Company Surface modified glass fibers

Also Published As

Publication number Publication date
MY187574A (en) 2021-09-30
BR112016029242B1 (pt) 2022-08-09
CA2952434A1 (en) 2015-12-23
US20170207435A1 (en) 2017-07-20
JP6814045B2 (ja) 2021-01-13
BR112016029242B8 (pt) 2022-10-04
JP2017526107A (ja) 2017-09-07
WO2015195743A1 (en) 2015-12-23
EP3158598A1 (en) 2017-04-26
BR112016029242A2 (pt) 2017-08-22
CA2952434C (en) 2023-08-22
KR102466592B1 (ko) 2022-11-25
CN106463681B (zh) 2021-01-22
MX2016016729A (es) 2017-08-18
PL3158598T3 (pl) 2021-08-16
KR20170018906A (ko) 2017-02-20
ES2873096T3 (es) 2021-11-03
CN106463681A (zh) 2017-02-22
EP3158598B1 (en) 2021-02-24
US11380962B2 (en) 2022-07-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2686667C1 (ru) Препятствующие сульфатированию приклеиваемые плиты для свинцово-кислотных аккумуляторов
RU2686305C2 (ru) Снижающие потери воды приклеиваемые плиты для свинцово-кислотных аккумуляторов
US20220247037A1 (en) Battery components comprising fibers
KR102600641B1 (ko) 납축 전지를 위한 개선된 복합재 층 또는 분리판
US10396327B2 (en) Acid resistant glass mats that include binders with hydrophilic agents
NZ241892A (en) Lead/sulphuric acid storage battery or separators therefor comprising un-crosslinked natural or synthetic rubber
JP2017526107A5 (ru)
US20190393464A1 (en) Pasting papers and capacitance layers for batteries comprising multiple fiber types and/or particles
US20190181410A1 (en) Pasting papers and capacitance layers for batteries comprising multiple fiber types and/or particles
KR102225198B1 (ko) 규조토 단섬유를 첨가한 납축전지용 음극 활물질 제조 방법
KR20060112440A (ko) 납축전지용 극판 활물질 지지체
JP2009091689A (ja) 繊維、不織布とこれを用いた電池用セパレータ、電池及びイオン交換フィルター
JPH0582706B2 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20211222