[go: up one dir, main page]

RU2032969C1 - Электрод свинцового аккумулятора - Google Patents

Электрод свинцового аккумулятора Download PDF

Info

Publication number
RU2032969C1
RU2032969C1 SU925038415A SU5038415A RU2032969C1 RU 2032969 C1 RU2032969 C1 RU 2032969C1 SU 925038415 A SU925038415 A SU 925038415A SU 5038415 A SU5038415 A SU 5038415A RU 2032969 C1 RU2032969 C1 RU 2032969C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
electrode
active mass
lead
collector
electrodes
Prior art date
Application number
SU925038415A
Other languages
English (en)
Inventor
М.Б. Коновалов
В.Н. Демин
О.Н. Демин
Original Assignee
Производственно-коммерческое предприятие "Рискон"
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 Производственно-коммерческое предприятие "Рискон" filed Critical Производственно-коммерческое предприятие "Рискон"
Priority to SU925038415A priority Critical patent/RU2032969C1/ru
Priority to FR9212607A priority patent/FR2682817A1/fr
Priority to GB9222212A priority patent/GB2261541B/en
Priority to DE4235721A priority patent/DE4235721A1/de
Priority to US07/964,627 priority patent/US5328586A/en
Priority to JP4308069A priority patent/JP2657032B2/ja
Application granted granted Critical
Publication of RU2032969C1 publication Critical patent/RU2032969C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • 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

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

Использование: производство свинцовых аккумуляторов. Сущность изобретения: электрод выполнен в виде токоотвода 1. панциря 2, часть 4 которого выполнена непроницаемой для электролита и активной массы 3, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и касается производства свинцовых аккумуляторов.
Известна конструкция электрода свинцового аккумулятора, содержащая токоотвод и активную массу, полученную путем преобразования поверхностного слоя токоотвода в активную массу посредством электрохимической обработки. Такие электроды широко известны под названием "Электроды Планте" [1]
Недостатком известной конструкции являются низкие удельные энергетические характеристики.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является электрод свинцового аккумулятора, состоящий из панциря, токоотвода и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки. [2]
В таких электродах активная масса относительно токоотвода распределена равномерно. Целью данного изобретения является получение возможности заданного распределения активной массы. Желаемый технический результат достигается тем, что в электроде свинцового аккумулятора, состоящем из токоотвода, панциря и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки, часть поверхности панциря выполнена непроницаемой для электролита.
На фиг. 1 показан предлагаемый электрод, общий вид; на фиг. 2 сечение электрода до образования активной массы; на фиг. 3 сечение электрода после образования активной массы.
Электрод состоит из токоотвода 1, помещенного в замкнутом пространстве, образованном панцирем 2 активной массы 3, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки.
Часть 4 панциря 2 выполнена непроницаемой для электролита, например, путем покрытия ее термическим способом полиэтиленовой (полипропиленовой и т. п.) пленкой.
В процессе преобразования поверхностного слоя токоотвода 1, участок токоотвода, покрытый непроницаемым для электролита участком 4 панциря 2, практически не преобразуется в активную массу 3, т.е. изменяя расположение поверхности панциря 2, непроницаемой для электролита, изменяется распределение активной массы 3 относительно токоотвода 1.
Предлагаемые электроды могут быть применены, например, в качестве крайних электродов аккумулятора, т.е. электродов, непосредственно прилегающих к стенкам бачка аккумулятора. Активная масса этих электродов, обращенная к стенке бачка, работает малоэффективно в результате экранирования стенкой. Таким образом активная масса крайних электродов имеет суммарный коэффициент использования ниже, чем в средних электродах, что приводит к снижению удельных энергетических характеристик.
Предлагаемые электроды, при использовании их в качестве крайних, располагают таким образом, чтобы непроницаемая часть панциря была обращена к стенке аккумулятора. Напротив этой части панциря в электроде практически отсутствует активная масса, и следовательно подавляющая часть активной массы обращена к электроду противоположной полярности. Это увеличивает коэффициент использования активной массы крайних электродов, что приводит к увеличению удельных энергетических характеристик аккумулятора.

Claims (1)

  1. ЭЛЕКТРОД СВИНЦОВОГО АККУМУЛЯТОРА, состоящий из токоотвода, панциря и активной массы, полученной путем преобразования поверхностного слоя токоотвода посредством электрохимической обработки, отличающийся тем, что часть панциря выполнена не проницаемой для электролита.
SU925038415A 1991-10-22 1992-03-02 Электрод свинцового аккумулятора RU2032969C1 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925038415A RU2032969C1 (ru) 1992-03-02 1992-03-02 Электрод свинцового аккумулятора
FR9212607A FR2682817A1 (fr) 1991-10-22 1992-10-21 Procede de fabrication d'electrode pour accumulateur au plomb et accumulateur au plomb comportant une telle electrode.
GB9222212A GB2261541B (en) 1991-10-22 1992-10-22 Manufacture of lead-acid battery electrode
DE4235721A DE4235721A1 (de) 1991-10-22 1992-10-22 Verfahren zur herstellung einer bleiakkumulatorelektrode und bleiakkumulator
US07/964,627 US5328586A (en) 1991-10-22 1992-10-22 Process for the manufacture of lead-acid battery electrode and lead-acid storage battery
JP4308069A JP2657032B2 (ja) 1991-10-22 1992-10-22 鉛蓄電池電極の製造方法及び鉛蓄電池

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU925038415A RU2032969C1 (ru) 1992-03-02 1992-03-02 Электрод свинцового аккумулятора

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032969C1 true RU2032969C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21602385

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU925038415A RU2032969C1 (ru) 1991-10-22 1992-03-02 Электрод свинцового аккумулятора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032969C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Вайнел Дж. Аккумуляторные батареи. М.-Л, Госэнергоиздат, 1960, с.54-59. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1705923, кл. H 01M 4/16, 1992. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3486940A (en) Storage battery having a positive electrode comprising a supporting base of titanium nitride having a surface film of non-polarizing material
WO1997016863A1 (en) Novel fibrous battery cell design
US3615831A (en) Lead oxide-sulfuric acid battery having a positive electrode comprising a titaniummolybdenum-zirconium alloy grid
EP0592548A1 (en) Bipolar battery and method for making a partition for such a battery.
CN114843526A (zh) 一种3d双层锂负极及其制备方法和含其的硫化物全固态锂离子电池
US5993494A (en) Method of manufacturing modular components for a bipolar battery and the resulting bipolar battery
EP0800223B1 (en) Bipolar cell design for a gas depolarized battery
JPH0524628B2 (ru)
RU2032969C1 (ru) Электрод свинцового аккумулятора
JPH04351B2 (ru)
GB2070844A (en) Electric storage batteries
US6458489B1 (en) Lead acid battery with improved performance
CN1501533B (zh) 一种采用铅布材料作极板板栅的铅布电池的制造方法
EP0986115A8 (en) Electrode for non-aqueous electrolytic cells
US3466194A (en) Battery having lead dioxide cathode,magnesium or zinc anode,and potassium acid sulfate electrolyte
JPH0287467A (ja) 鉛/酸蓄電池中の活物質用の導電性セラミック支持体
US3576674A (en) Lead peroxide-sulfuric acid cell
JPS6342819B2 (ru)
Lam et al. Conversion of tetrabasic lead sulfate to lead dioxide in lead/acid battery plates
JPS58115775A (ja) 鉛蓄電池
Matthews et al. The behaviour of lead dioxide electrodes in acidic sulfate electrolytes
JPS6040672B2 (ja) 密閉形鉛蓄電池の製造方法
JPS60117545A (ja) 鉛蓄電池
RU2030030C1 (ru) Электрод свинцового аккумулятора
JPS6336941Y2 (ru)