SU564668A1 - Положительный электрод химического источника тока - Google Patents

Положительный электрод химического источника тока

Info

Publication number
SU564668A1
SU564668A1 SU7602333418A SU2333418A SU564668A1 SU 564668 A1 SU564668 A1 SU 564668A1 SU 7602333418 A SU7602333418 A SU 7602333418A SU 2333418 A SU2333418 A SU 2333418A SU 564668 A1 SU564668 A1 SU 564668A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
current source
graphite
positive electrode
carbon
electrode
Prior art date
Application number
SU7602333418A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Константинович Макаренко
Валентана Андреевна Мозалевская
Николай Васильевич Шаврин
Юрий Борисович Куценок
Петр Александрович Середа
Ольга Семеновна Мигачева
Капиталина Ивановна Стахова
Original Assignee
Предприятие П/Я В-2763
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 Предприятие П/Я В-2763 filed Critical Предприятие П/Я В-2763
Priority to SU7602333418A priority Critical patent/SU564668A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU564668A1 publication Critical patent/SU564668A1/ru

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/30Hydrogen technology
    • Y02E60/50Fuel cells

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Primary Cells (AREA)

Description

(54) ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОД XHMPflECKOIX) ИСТОЧНИКА ТОКА
1
ИзобретЕНие.касаетс  химических источников тока, в частности и химических источников тока с жидким или газообразным окислителем,
Известен углеродный электрод из тер- мопластичного св зующего иjацетиленовой сажи, примен емый в химических источника с окислителем на основе тионилхлорида
Однако такие электроды имеют Majfyjo каталитическую активность.
Известен также электрод, наиболее близкий к прецложенному по технической сущности и достигаемому результату, выполненный 3 сажи, добавки графита и тефло- на в качестве св зующего 2| .
Однако такой электрод имеет ограниченную удельную емкость в св зи с низкой дисперсностью графита и блокировкой углеродной основы твердыми продуктами разр да .
Цель изобретени  - увеличение удельной емкости электрода.
Дл  этого в предложенном электроде углеродна  основа выполнена из графита с М9ЖПЛЭСКОСТНЫМ рассто нием 3,358 ,17 А .
Таким свойством обладает графит, полученный путем взрывного разложени  (jrroрированного графита-с высоким содержанием фтора, представл ющего собой соединение включени  фтора в графит. При этом мёжплоскостное расстЬ нвсе в кристалле графита остаетс  таким же большим ,, как и у фторкрозакного графита, что позвол ет успешио примен ть его ь качест- ве зглеродной основы положительного электрода . В дальнейшем предложенный графит именуетс  детонационным. ;При менениедетонационного графита, где межплоскостное рассто ние увеличено от 3,35-8,17 А° Б качестве углеррдной основы положительного электрода в отличие от известных углеродных материалов значительно облегчает внедрение продуктов разр да вглубь кристаллической решетки, графита, что искключает образование плотной пассивируюей пленки на поверхности углеродной основы до момента заполнени внутреннего объема кристаллов графита. Кроме того.
гак.ой графит обладает высокой степенью диепарености, приближающейс  к дисперсности сажи. Все это приводит к значительному увеличению (в 2-3 раза) удельной емкости углеродного электрода, а удельные характериб;тикн, например, литиевого химического источника тока с жидким окислителем на основе тионилхлорида, где углеродна  основа выполнена из детонационного графита, в 1,5-2 раза превосходит удельные характеристики известных источников тока с углеродной основной из сажи.
Пример. Изготовление положительного электрода дл  ХИТ с литиевым анодом и неорганическим электролитом на основе тионилхлорида провод т следующим образом . Порошок детонационного графита смешвают со св зуюшим, например политетрафторэтиленом ,}, в весовом соотношении 9:1. 1-5 Коллоидный графит 10-3 Ацетиленова , сажа Детонационный гра (1-1,6)10 фит
Данные табл. 1 показывают, что степени дисперности н удельные поверхности д&тонационного графита и ацетиленовой сажи близки. Электрод Удельные
Полученную смесь напрессовывают с двух сторон на армирующую сетку из никел или другого химически -устойчивого к тионилхлориду электропроводного материала . Давление прессовани  не менее 200 г кг/см . В процессе прессовани  элетроды нагревают до температуры разм гчени  (300-350 С) фторированного полимера .
Испытывают положительные электроды, выполненные согласно изобретению, в источниках тока с литиевым анодом и неорганическим электролитом на основе тионилхлорида .
В табл. 1 приведены некоторые физические характеристики детонационного графита в. сравнении с приме н емыми в насто щее врем  материалами.
Таблица 1
Средние удельные электрические характеристики источников тока с литиевым анодом , неорганическим электролитом и предложенным и известным катодом на углеродной основе приведены в табл. 2,

Claims (1)

  1. Таблица 2 50 150-200 150-180 характеристики источника тока 5646 о Из табл. 2 видно, что удельные элек- рические характеристики источника тока с углеродным электродом, выполненным гласно изобретению, в 1,8 раза превосход т удельные электрические характернсти-s ки источника тока с известным электродом . Формула изобретени  10 Положительный электрод химического истрчника тока, содержащий углеродную 68. о. основу и св зуюшее, отличающийс   тем, что, с целью увеличени  удельной емкости, в качестве углеродной основы берут графит с межплоскостным рассто нием 3,35-8,17 А. Источники информации, прин тые во внимание при экспертизе: l..io-b3iitrocieb Etiepg-x CoTtve iiQti EtiCf iTieeri-og CoTif егеттсе,197 pagre 449-47 2 . Патент США № 3.891.458; кл, 1366 , 24D6.75.
SU7602333418A 1976-03-15 1976-03-15 Положительный электрод химического источника тока SU564668A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602333418A SU564668A1 (ru) 1976-03-15 1976-03-15 Положительный электрод химического источника тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU7602333418A SU564668A1 (ru) 1976-03-15 1976-03-15 Положительный электрод химического источника тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU564668A1 true SU564668A1 (ru) 1977-07-05

Family

ID=20651909

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU7602333418A SU564668A1 (ru) 1976-03-15 1976-03-15 Положительный электрод химического источника тока

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU564668A1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1121449A (en) High voltage electrolytic cell with positive electrode mainly polydicarbon monofluoride
US3700502A (en) High energy density battery
Watanabe Two Types of Graphite Fluorides,(CF) n and (C2F) n, and Discharge Characteristics and Mechanisms of Electrodes of (CF) n and (C2F) n in Lithium Batteries
US4980250A (en) Secondary battery
US4753786A (en) Method for producing graphite fluoride
US4681823A (en) Lithium/fluorinated carbon battery with no voltage delay
US4243732A (en) Charge transfer complex cathodes for solid electrolyte cells
US6432581B1 (en) Rechargeable battery including an inorganic anode
EP0149494B1 (en) Method for preparing positive electrode for non-aqueous electrolyte cell
US4737423A (en) Cathode active material for metal of CFX battery
US5213914A (en) Non-aqueous, rechargeable electrochemical cell
SU564668A1 (ru) Положительный электрод химического источника тока
US4684591A (en) Active materials for batteries
JPH07254413A (ja) 電気化学電池用カソード材料
JPH0660880A (ja) リチウム二次電池
US4526708A (en) Irreversible donor doping of conjugated backbone polymers
JPH0568834B2 (ru)
JP2522328B2 (ja) 有機電解質電池
JPS585966A (ja) 非水電解液電池
DE3174079D1 (en) Partially-fluorinated carbon particles for use as electrodes
JPH0368664A (ja) 表面を改質した炭素系黒色粉末及びその製造方法
JPS6313268A (ja) 電池活物質
JPS585967A (ja) 電池
JP2553920B2 (ja) 非水電解液二次電池およびそれに用いる正極活物質の製造方法
Frackowiak et al. Influence of polyaniline on electrode materials