RU2080697C1 - Металловоздушный химический источник тока - Google Patents
Металловоздушный химический источник тока Download PDFInfo
- Publication number
- RU2080697C1 RU2080697C1 RU95114575/07A RU95114575A RU2080697C1 RU 2080697 C1 RU2080697 C1 RU 2080697C1 RU 95114575/07 A RU95114575/07 A RU 95114575/07A RU 95114575 A RU95114575 A RU 95114575A RU 2080697 C1 RU2080697 C1 RU 2080697C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- anode
- metal
- cathodes
- housing
- electrolyte
- Prior art date
Links
- 239000000126 substance Substances 0.000 title claims abstract 3
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 28
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims abstract description 11
- 239000011810 insulating material Substances 0.000 claims abstract description 3
- 239000008151 electrolyte solution Substances 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 2
- 239000010405 anode material Substances 0.000 abstract description 6
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 2
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 8
- OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N Methanol Chemical compound OC OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 239000002002 slurry Substances 0.000 description 6
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 5
- PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N Nickel Chemical compound [Ni] PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 4
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 description 3
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 description 3
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000000047 product Substances 0.000 description 3
- FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N Magnesium Chemical compound [Mg] FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 2
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 2
- 229910000000 metal hydroxide Inorganic materials 0.000 description 2
- 150000004692 metal hydroxides Chemical class 0.000 description 2
- 229910052759 nickel Inorganic materials 0.000 description 2
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 description 1
- HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N Zinc Chemical compound [Zn] HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 description 1
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 1
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 230000005611 electricity Effects 0.000 description 1
- 229910052749 magnesium Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011777 magnesium Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- -1 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 description 1
- 239000002244 precipitate Substances 0.000 description 1
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 description 1
- 238000007789 sealing Methods 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
- 238000000844 transformation Methods 0.000 description 1
- 238000005406 washing Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
- 229910052725 zinc Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011701 zinc Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y02E60/128—
Landscapes
- Electrodes For Compound Or Non-Metal Manufacture (AREA)
- Hybrid Cells (AREA)
- Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)
Abstract
Использование: автономные перезаряжаемые химические источники тока. Сущность изобретения: металло-воздушный химический источник тока содержит корпус в виде коробчатой рамы с окнами, воздушные катоды, герметично установленные в окнах рамы, водный раствор электролита и металлический анод, расположенный внутри корпуса в направляющих пазах с уступом. Уступ расположен на одном уровне с нижней кромкой катода. Нижняя кромка катода расположена выше нижней кромки корпуса на 0,1-0,15 его высоты, верхняя кромка катода расположена ниже верхней кромки корпуса на 0,1-0,15 его высоты. Площадь анода составляет 1,1-1,2 от площади катода, а толщина анода составляет 0,2-0,4 от величины зазора между катодами, объем электролитной камеры определяется выражением , где V - объем электролитной камеры, см3; K = 1,1-1,2, конструктивный коэффициент; А = 10-15, эмпирический коэффициент, см3/Aч; М - масса анода, г; m = 0,4-0,8, удельный расход анодного материала, г/Ач; N - число циклов. Корпус источника тока может быть выполнен из электроизоляционного материала или металла. Это обеспечивает повышенные электрические и ресурсные характеристики. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве металло-воздушных ХИТ.
Известен металло-воздушный ХИТ, содержащий изоляционный корпус прямоугольной формы с окнами на боковых поверхностях, газодиффузионные катоды, закрепленные в окнах корпуса, крышку и стержневой расходуемый анод, закрепленный на крышке. Корпус ХИТ при запуске заполняется водным раствором электролита [патент США N 5024904, H 01 M 12/06, 1991]
Недостатками данного ХИТ являются низкие удельные электрические характеристики из-за избыточности объема электролитной камеры и малой поверхности анода, ограничивающей разрядные токи ХИТ.
Недостатками данного ХИТ являются низкие удельные электрические характеристики из-за избыточности объема электролитной камеры и малой поверхности анода, ограничивающей разрядные токи ХИТ.
Из известных ХИТ наиболее близким по совокупности существенных признаков является металло-воздушный ХИТ, содержащий корпус в виде коробчатой рамы, воздушные катоды, герметично установленные в отверстиях рамы, металлический анод и водный раствор электролита, размещенные внутри корпуса [заявка Японии N 58-56468, H 01 M 12/06, 1983]
Недостатками рассматриваемого ХИТ являются отсутствие шламового пространства в нижней части элемента, несоответствие размеров анода и катода и неоптимальность соотношения объема электролита и массы анода. Размеры анода по площади превышают площадь катода. Верхняя кромка анода расположена значительно выше кромки катода, что снижает коэффициент использования материала анода. Отсутствие шламового пространства и расположение нижних кромок катодов вблизи данной части элемента приводит к блокированию части рабочей поверхности катодов и анода продуктами реакции и может вызвать внутреннее замыкание электродов.
Недостатками рассматриваемого ХИТ являются отсутствие шламового пространства в нижней части элемента, несоответствие размеров анода и катода и неоптимальность соотношения объема электролита и массы анода. Размеры анода по площади превышают площадь катода. Верхняя кромка анода расположена значительно выше кромки катода, что снижает коэффициент использования материала анода. Отсутствие шламового пространства и расположение нижних кромок катодов вблизи данной части элемента приводит к блокированию части рабочей поверхности катодов и анода продуктами реакции и может вызвать внутреннее замыкание электродов.
Задачей изобретения является создание металло-воздушного ХИТ, обладающего повышенными электрическими и ресурсными характеристиками.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном металло-воздушном элементе верхняя и нижняя кромки катодов расположены соответственно ниже и выше соответствующих кромок корпуса ХИТ на 0,1-0,15 высоты корпуса, анод размещен в направляющих пазах с уступом, выполненных на внутренних торцевых поверхностях корпуса, при этом упоры расположены на уровне нижних кромок катодов, площадь анода составляет 1,0-1,2 от площади катода, толщина анода составляет 0,2-0,4 от ширины электролитного зазора между катодами, а объем электролитной камеры определяется выражением
где V объем электролитной камеры, см3;
k 1,1-1,2 конструктивный коэффициент;
A 10-15 эмпирический коэффициент, найденный экспериментально см3/A•ч;
M масса анода, г;
m 0,4-0,8 удельный расход, анодного металла, г/А•ч;
N число циклов разряда.
где V объем электролитной камеры, см3;
k 1,1-1,2 конструктивный коэффициент;
A 10-15 эмпирический коэффициент, найденный экспериментально см3/A•ч;
M масса анода, г;
m 0,4-0,8 удельный расход, анодного металла, г/А•ч;
N число циклов разряда.
Выполнение ХИТ с указанными соотношениями размеров и объемов позволяет обеспечить оптимальные условия разряда, обеспечивающие высокие стабильные электрические характеристики, коэффициент использования анодного материала и длительный ресурс.
Размещение нижних кромок катодов на высоте 0,1-0,15 от дна ХИТ определяется объемом шламового пространства, в котором накапливаются продукты разряда. При высоте ниже 0,1 мало время непрерывной работы, так как при более длительном времени работы шлам достигает поверхности катодов и будет их блокировать. Наряду с этим может возникнуть короткое замыкание электродов. При размещении кромки катода выше 0,15 объем шламового пространства будет избыточен, что ухудшает удельные характеристики ХИТ. Размещение анода в направляющих пазах позволяет зафиксировать его внутри элемента на заданном расстоянии от катодов. Наличие упора в пазах обеспечивает размещение нижней кромки анода на одном уровне с нижней кромкой катода. Такое размещение электродов позволяет более полно использовать поверхность анода. Площадь анода превышает площадь катода на 10-20% Это связано с тем, что величина разрядного тока определяется площадью анода, поскольку активность катода выше активности анода. Кроме того, часть поверхности анода, размещаемая в пазах, не участвует в реакции.
Толщина анода составляет 0,2-0,4 от величины электролитного зазора между катодами. При соотношении толщины анода и величины электролитного зазора менее 0,2 электролитный зазор между катодом и анодом будет велик, что приводит к увеличению внутреннего сопротивления ХИТ и снижению разрядных характеристик, кроме того, в элементе будет избыточное количество электролита, что снижает удельные характеристики. При соотношении толщины анода и электролитного зазора более 0,4 электролитный зазор между катодом и анодом будет слишком мал, что будет затруднять выход выделяющегося газа и выпадание нерастворимых продуктов реакции в шламовое пространство. Скапливание шлама и газовых пузырей в электролитном зазоре будет блокировать рабочие поверхности электродов, что снижает электрические характеристики. Кроме того, в элементе будет недостаток электролита, что ограничивает время работы ХИТ без смены электролита.
Для обеспечения оптимальных условий разряда ХИТ объем электролитной камеры должен быть выбран с учетом времени разряда, массы анода, расхода воды на реакцию, а также шламового объема. Теоретически указанную зависимость установить сложно, поскольку реакция растворения анода может протекать в соответствии с несколькими уравнениями.
В результате многочисленных экспериментальных исследований установлено, что оптимальные разрядные характеристики ХИТ имеет при удельном объеме электролита 10-15 см3/А•ч полученной электроэнергии. Обозначим эту эмпирическую величину буквой А. При времени разряда t (ч), токе J (A) и удельном расходе анодного материала m (г/А•ч) объем электролита Vэ составит
Произведение m•J•t (г) определяет расход анодного материала за один цикл разряда. При числе циклов разряда N произведение m•J•t•N будет определять массу анода M (г).
Произведение m•J•t (г) определяет расход анодного материала за один цикл разряда. При числе циклов разряда N произведение m•J•t•N будет определять массу анода M (г).
Умножим и разделим выражение для Vэ на N, получим
Подставив выражение для массы анода M m•J•t•N, получим
Умножив указанное выражение на конструктивный коэффициент k=1,1-1,2, учитывающий объем шламового пространства, получим требуемый объем электролитной камеры V ХИТ
где V объем электролитной камеры ХИТ, см3;
k=1,1-1,2 конструктивный коэффициент;
A 10-15 эмпирический коэффициент, см3/A•ч;
M масса анода, г;
m удельный расход анодного металла, равный 0,45-0,8 в зависимости от используемого металла, г/А•ч;
N число циклов.
Подставив выражение для массы анода M m•J•t•N, получим
Умножив указанное выражение на конструктивный коэффициент k=1,1-1,2, учитывающий объем шламового пространства, получим требуемый объем электролитной камеры V ХИТ
где V объем электролитной камеры ХИТ, см3;
k=1,1-1,2 конструктивный коэффициент;
A 10-15 эмпирический коэффициент, см3/A•ч;
M масса анода, г;
m удельный расход анодного металла, равный 0,45-0,8 в зависимости от используемого металла, г/А•ч;
N число циклов.
Целесообразно, чтобы корпус ХИТ выполнялся из электроизоляционного материала. Это упрощает проблему предотвращения внутреннего замыкания электродов, а также упрощает конструкцию ХИТ, допуская выполнение направляющих анодных пазов и упора непосредственно в материале корпуса.
Целесообразно, чтобы корпус ХИТ выполнялся из металла. Это упрощает ряд технологических и конструктивных вопросов по размещению и герметизации катодов в окнах корпуса ХИТ, а также исключает необходимость коммутации катодов друг с другом.
Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого изобретения критерию "новизна".
Для проверки соответствия заявленного технического решения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного технического решения изобретения. Установлено, что заявленное техническое решение не следует явным образом из известного уровня техники, не выявлено влияние предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения преобразований на достижение технического результата.
Следовательно, изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".
На фиг. 1 изображен металло-воздушный ХИТ с водным электролитом, продольный разрез; на фиг. 2 то же, поперечный разрез.
Предлагаемый ХИТ содержит растворимый металлический анод 1 из алюминия, магния или цинка, корпус 2 в виде коробчатой рамы с окнами 3, водный раствор электролита 5.
В окнах рамы размещены газодиффузионные катоды 4 с верхней кромкой 6 и нижней кромкой 7. Анод 1 установлен в направляющие пазы 8 с упором 9.
Нижняя кромка катода 6 расположена на одном уровне с упором 9 и выше нижней кромки 10 корпуса 2 на 0,1-0,15 его высоты H. Верхняя кромка катода 5 расположена ниже верхней кромки 10 корпуса 2 на 0,1-0,15 высоты H. Толщина анода δ составляет 0,2-0,4 от величины зазора D между катодами.
ХИТ работает следующим образом. На катоде 4 под действием катализатора протекает реакция восстановления кислорода в водном растворе электролита в соответствии с уравнением (1),
O2+2H2O+4e- _→ 4OH- (1).
На аноде 1 происходит растворение металла Me с освобождением электронов, поступающих во внешнюю электрическую цепь, и выделением газообразного водорода. Анодная реакция протекает в соответствии с уравнением (2)
Ma+OH- _→ MeOH+e-+H2↑ (2).
Суммарная токообразующая реакция (3)
Me+H2O _→ MeOH+e-+H2↑+e- (3).
Таким образом, в результате электротехнического растворения анода в ХИТе генерируется электроэнергия. Продуктами реакции являются гидроксид металла и водород. Водород в виде газа выделяется в окружающее пространство. Гидроксид металла, не растворимый в электролите, выпадает в осадок и скапливается в шламовом пространстве h.
O2+2H2O+4e- _→ 4OH- (1).
На аноде 1 происходит растворение металла Me с освобождением электронов, поступающих во внешнюю электрическую цепь, и выделением газообразного водорода. Анодная реакция протекает в соответствии с уравнением (2)
Ma+OH- _→ MeOH+e-+H2↑ (2).
Суммарная токообразующая реакция (3)
Me+H2O _→ MeOH+e-+H2↑+e- (3).
Таким образом, в результате электротехнического растворения анода в ХИТе генерируется электроэнергия. Продуктами реакции являются гидроксид металла и водород. Водород в виде газа выделяется в окружающее пространство. Гидроксид металла, не растворимый в электролите, выпадает в осадок и скапливается в шламовом пространстве h.
При длительной работе анода он перфорируется и кусочки анода могут выдавливаться в электролит. Они также скапливаются в шламовом пространстве, что предотвращает закорачивание электродов.
Пример практической реализации.
Изготовлен и проведены испытания макета заявленного ХИТ. Корпус ХИТ выполнен в виде 2-х половин из никеля методом штамповки. В окна корпуса вварена никелевая сетка. На внутреннюю поверхность сетки напрессована активная масса на основе углерода и связующего. Половинки корпуса по кромке сварены аргонодуговой сваркой, образуя карман. Высота корпуса 80 мм, ширина 70 мм, зазор между катодами 10 мм. Размер катода 60•56 мм, размер анода 60•60 мм. Нижняя кромка катода выше нижней кромки корпуса на 12 мм, что составляет 0,15 от высоты, верхняя кромка катода ниже верхней кромки корпуса на 12 мм, что составляет 0,15 от высоты. В корпус элемента вставлены направляющие с упором, выполненные из полипропилена. Упор расположен на высоте 12 мм от дна элемента.
ХИТ испытывался непрерывно в течение 4 ч при токе нагрузки 0,8 А, напряжение элемента составляло 0,91 В. Анод был выполнен из листового магния толщиной 3,0 мм, что составляет 0,3 от величины электролитного зазора. В процессе разряда ХИТ имел стабильные характеристики. Объем электролитной камеры ХИТ равен 56 см. Расход анодного материала составлял 0,8 г/Ач. Масса анода составляла 20 г и рассчитана на 5 циклов.
Расчет объема по формуле
что хорошо согласуется с выбранным конструктивным объемом. После остановки анод был извлечен из корпуса. На поверхности наблюдался небольшой налет шлама. Основной шлам находился на дне корпуса. Шлам легко удаляется промывкой водой.
что хорошо согласуется с выбранным конструктивным объемом. После остановки анод был извлечен из корпуса. На поверхности наблюдался небольшой налет шлама. Основной шлам находился на дне корпуса. Шлам легко удаляется промывкой водой.
Проведенные испытания показали, что предлагаемый ХИТ обладает стабильными разрядными характеристиками.
Выбранные соотношения размеров обеспечивают высокие электрические характеристики и безотказную работу в течение многих десятков циклов разряда. Полученные данные подтверждают возможность практической реализации металло-воздушного ХИТ с достижением технического результата изобретения.
Следовательно, изобретение соответствует критерию "Промышленная применимость".
Claims (3)
1. Металловоздушный химический источник тока (ХИТ), содержащий корпус в виде коробчатой рамы с окнами, воздушные катоды, герметично установленные в окнах рамы, водный раствор электролита и металлический анод, расположенный внутри корпуса, отличающийся тем, что верхняя и нижняя кромки катодов расположены ниже и выше соответствующих кромок корпуса ХИТ на 0,10 0,15 его высоты, анод размещен в направляющих пазах с уступом, выполненных на внутренних торцовых поверхностях корпуса, при этом упоры расположены на уровне нижних кромок катодов, площадь анода составляет 1,1 1,2 от площади катода, толщина анода составляет 0,2 0,4 от величины зазора между катодами, а объем электролитной камеры ХИТ определяется выражением
V k (A•M)/(m•N),
где V объем электролитной камеры, см3;
k 1,1 1,2 конструктивный коэффициент;
A 10 15 эампирический коэффициент, см3/А • ч;
M масса анода, г;
m 0,4 0,8 удельный расход, определяемый материалом анода, г/А • ч;
N число циклов.
V k (A•M)/(m•N),
где V объем электролитной камеры, см3;
k 1,1 1,2 конструктивный коэффициент;
A 10 15 эампирический коэффициент, см3/А • ч;
M масса анода, г;
m 0,4 0,8 удельный расход, определяемый материалом анода, г/А • ч;
N число циклов.
2. Источник тока по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен из электроизоляционного материала.
3. Источник тока по п.1, отличающийся тем, что корпус выполнен из металла.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95114575/07A RU2080697C1 (ru) | 1995-08-29 | 1995-08-29 | Металловоздушный химический источник тока |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU95114575/07A RU2080697C1 (ru) | 1995-08-29 | 1995-08-29 | Металловоздушный химический источник тока |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU95114575A RU95114575A (ru) | 1996-05-27 |
| RU2080697C1 true RU2080697C1 (ru) | 1997-05-27 |
Family
ID=20171304
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU95114575/07A RU2080697C1 (ru) | 1995-08-29 | 1995-08-29 | Металловоздушный химический источник тока |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2080697C1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2118014C1 (ru) * | 1997-06-17 | 1998-08-20 | Московский энергетический институт (Технический университет) | Металло-воздушный электрохимический элемент |
| RU2199801C1 (ru) * | 2001-11-19 | 2003-02-27 | Груздев Александр Иванович | Металловоздушный источник тока |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU170026U1 (ru) * | 2016-07-21 | 2017-04-12 | Общество с ограниченной ответственностью "Икстроник" | Кислородно - цинковый аккумуляторный элемент |
-
1995
- 1995-08-29 RU RU95114575/07A patent/RU2080697C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| 1. Патент США № 5024904, кл. Н 01 М 12/06, 1991. 2. Заявка Японии № 58-53438, кл. Н 01 М 12/03, 1983. * |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2118014C1 (ru) * | 1997-06-17 | 1998-08-20 | Московский энергетический институт (Технический университет) | Металло-воздушный электрохимический элемент |
| RU2199801C1 (ru) * | 2001-11-19 | 2003-02-27 | Груздев Александр Иванович | Металловоздушный источник тока |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU95114575A (ru) | 1996-05-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4269907A (en) | Electrochemical cell | |
| US4246324A (en) | Consumable replaceable anodes for batteries | |
| US20020076602A1 (en) | Direct liquid fuel cell and a novel binary electrode therefor | |
| US6033796A (en) | Chemical reaction battery | |
| KR20180112223A (ko) | 아연공기전지의 전해액, 이를 이용한 아연공기전지의 음극 및 아연공기전지 | |
| CN105098292A (zh) | 一种水平式三电极电化学可充的锌空气电池 | |
| JP6836603B2 (ja) | 金属空気電池 | |
| RU2080697C1 (ru) | Металловоздушный химический источник тока | |
| WO2018117192A1 (ja) | フロー電池 | |
| JP2015099740A (ja) | 金属空気電池 | |
| US4113924A (en) | Zinc-halogen compound electrochemical cell having an auxiliary electrode and method | |
| EP0047792B1 (en) | Battery, gas depolarized electrochemical cell and bipolar element for the battery | |
| KR20090034303A (ko) | 배터리의 배터리 셀 안전 회로 | |
| PL98123B1 (pl) | Elektrolizer bez przepony zwlaszcza do otrzymywania chloranow metali alkalicznych | |
| GB1158736A (en) | Improvements in "Hybrid Gas-Depolarized Electrical Power Unit" | |
| JP6474725B2 (ja) | 金属電極カートリッジおよび金属空気電池 | |
| KR101793907B1 (ko) | 공기-아연 이차전지 | |
| KR20240027580A (ko) | 과산화 수소를 포함하는 전기 이중층을 구비하는 공기극 및 그것을 이용하는 금속 공기 전지 | |
| US4072801A (en) | Deferred action battery having improved bottom port cover | |
| US3589945A (en) | Stacked metal gas-cells | |
| US3489613A (en) | Battery comprising an alkali metal superoxide cathode | |
| RU39746U1 (ru) | Металло-воздушный химический источник тока | |
| KR101943469B1 (ko) | 공기주입식 아연공기 2차전지 | |
| US20040076873A1 (en) | Rechargeable battery | |
| Koscher et al. | Alkaline methanol/air power devices |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20050830 |