RU2369944C2 - Тепловая батарея - Google Patents
Тепловая батарея Download PDFInfo
- Publication number
- RU2369944C2 RU2369944C2 RU2007143716/09A RU2007143716A RU2369944C2 RU 2369944 C2 RU2369944 C2 RU 2369944C2 RU 2007143716/09 A RU2007143716/09 A RU 2007143716/09A RU 2007143716 A RU2007143716 A RU 2007143716A RU 2369944 C2 RU2369944 C2 RU 2369944C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- layers
- ece
- heat
- electrolyte
- anode
- Prior art date
Links
- 239000007787 solid Substances 0.000 claims abstract description 13
- 239000003792 electrolyte Substances 0.000 claims abstract description 12
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 12
- 230000005496 eutectics Effects 0.000 claims abstract description 5
- 239000002562 thickening agent Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract 2
- 238000010292 electrical insulation Methods 0.000 claims description 7
- 229910052783 alkali metal Inorganic materials 0.000 claims description 4
- -1 alkali metal salts Chemical class 0.000 claims description 4
- 239000002482 conductive additive Substances 0.000 claims description 4
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 238000009413 insulation Methods 0.000 abstract description 4
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 abstract description 4
- 239000002184 metal Substances 0.000 abstract description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 3
- 229910021586 Nickel(II) chloride Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 abstract 1
- QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L nickel dichloride Chemical compound Cl[Ni]Cl QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L 0.000 abstract 1
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 abstract 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 5
- 229910000521 B alloy Inorganic materials 0.000 description 3
- PPTSBERGOGHCHC-UHFFFAOYSA-N boron lithium Chemical compound [Li].[B] PPTSBERGOGHCHC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 150000003841 chloride salts Chemical class 0.000 description 2
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 229910013618 LiCl—KCl Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000004913 activation Effects 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002485 combustion reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 1
- 238000004870 electrical engineering Methods 0.000 description 1
- 238000003487 electrochemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 1
- 239000012535 impurity Substances 0.000 description 1
- 239000012774 insulation material Substances 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 239000010445 mica Substances 0.000 description 1
- 229910052618 mica group Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 description 1
- 238000009827 uniform distribution Methods 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y02E60/12—
Landscapes
- Primary Cells (AREA)
- Secondary Cells (AREA)
Abstract
Изобретение относится к резервным химическим источникам тока на твердом теле. Техническим результатом изобретения является повышение ресурса работы, энергоемкости, надежности работы батареи, срока годности, механической прочности сборки, сохранности. Согласно изобретенияю тепловая батарея (ТБ) содержит блок электрохимических элементов (ЭХЭ), каждый из которых состоит из расчетного количества твердых слоев анода, катода, электролита, нагревательных элементов, ограниченных с внешней стороны общим корпусом с тепло- и электроизоляцией. Блок электрохимических элементов (БЭХЭ) размещен вдоль вертикальной оси корпуса, поджат в осевом направлении с заданным усилием расчетного количества упругих элементов с возможностью регулирования величины этого усилия посредством резьбового элемента, дополнительно по торцам БЭХЭ установлены по одному пассивному ЭХЭ, корпус ТБ выполнен цилиндрическим из нержавеющей стали с толщиной стенок от 0,5 до 1 мм, анод каждого ЭХЭ выполнен из одного сплава LiB, катод - из смеси NiCl2 и электропроводной добавки, электролит - из смеси загустителя и эвтектики, состоящей из солей щелочных металлов, с внутренней и торцевых сторон цилиндрического корпуса выполнены слои тепло- и электроизоляции, между слоями активных масс введены твердые слои нагревательных элементов, в цилиндрическом корпусе выполнены сквозные вертикальные прорези в виде окон, суммарная площадь которых не превышает 80% от его общей боковой поверхности. 2 ил., 1 табл.
Description
Предлагаемое изобретение относится к электротехнике, к области резервных химических источников тока на твердом теле, и может быть использовано для изготовления тепловой батареи с ионной проводимостью.
Известно устройство тепловой батареи, содержащей блок электрохимических элементов, каждый из которых снабжен твердыми слоями анода, катода, электролита, ограниченными с внешней стороны общим корпусом (патент РФ №1833080, МПК Н01М 6/20, опубл. 05.10.1995 г., БИ №28/95).
Недостатками данного устройства являются недостаточно высокие показатели энергоемкости и то, что отсутствуют рекомендации по обеспечению требований по массово-габаритным ограничениям и не регулируется плотность сборки при работе.
Известно в качестве наиболее близкого по технической сущности к заявляемому устройство тепловой батареи (ТБ) (патент РФ №2091918, МПК Н01М 6/36, опубл. 27.09.1997 г., БИ №27/97), содержащей блок электрохимических элементов, каждый из которых снабжен твердыми слоями анода, катода, электролита, нагревательных элементов, ограниченными с внешней стороны общим корпусом с теплоизоляцией.
К недостаткам прототипа относятся относительно низкие показатели энергоемкости, достигнутые плотность сборки и уровень электрохимических характеристик тепловой батареи.
Задачей авторов предлагаемого изобретения является разработка тепловой батареи, обеспечивающей требования по массово-габаритным ограничениям, повышение ресурса работы, энергоемкости, надежности работы батареи, повышение срока годности, повышение механической прочности сборки, сохранности, увеличение плотности сборки, улучшение электрохимических характеристик.
Новый технический результат, получаемый при использовании предлагаемого изобретения, заключается в обеспечении требований по массово-габаритным ограничениям, повышении ресурса работы за счет стабилизации теплового режима, энергоемкости, надежности работы батареи, срока годности, повышении механической прочности сборки, сохранности, увеличении плотности сборки и улучшении электрохимических характеристик.
Указанные задача и новый технический результат достигаются тем, что в отличие от известной конструкции тепловой батареи, содержащей блок электрохимических элементов, каждый из которых снабжен твердыми слоями анода, катода, электролита, ограниченными с внешней стороны общим корпусом с теплоизоляцией, в предлагаемой конструкции блок электрохимических элементов размещен вдоль вертикальной оси корпуса, поджат с заданным усилием в осевом направлении упругим элементом с возможностью регулирования величины этого усилия, корпус тепловой батареи выполнен цилиндрическим из нержавеющей стали с толщиной стенок не менее 0,5-1,0 мм, анод каждого электрохимического элемента выполнен из литий-борного сплава (LiB), катод - из смеси NiCl2 и электропроводной добавки, электролит - из смеси загустителя и эвтектики, состоящей из солей щелочных металлов, с внутренней и торцевых сторон цилиндрического корпуса выполнены слои тепло- и электроизоляции, между слоями активных масс введены твердые слои теплонагревательных элементов, в цилиндрическом корпусе выполнены сквозные вертикальные прорези в виде окон, суммарная площадь которых не превышает 80% от его общей боковой поверхности.
Предлагаемая тепловая батарея поясняется следующим образом.
Предлагаемая тепловая батарея представляет собой цилиндрическое устройство, представленное на фиг.1, состоящее из корпуса 1, набора электрохимических элементов (ЭХЭ) 2 и нагревательных элементов 3, упругого элемента 4, металлических прокладок 5, слоев тепло- и электроизоляции 8, 9, резьбового элемента 6 и двух токовыводов 7, один из которых соединен с анодом, другой - с катодом. Внутри корпуса находится блок ЭХЭ, расположенный вдоль вертикальной оси корпуса и поджатый в осевом направлении с заданным усилием расчетного количества упругих элементов с возможностью регулирования величины этого усилия посредством резьбового элемента. В корпусе блока ЭХЭ выполнены прорези 10.
Такое выполнение ограничивает сборку по наружной поверхности, что значительно увеличивает время работы ТБ. В отличие от традиционной фиксации комплекта ЭХЭ по оси дополнительным осевым элементом, который требовал дополнительного тепла для его разогрева, в предлагаемой ТБ достигнута значительная экономия энергии разогрева.
Основной рабочей единицей блока элементов является электрохимический элемент, представляющий собой трехслойную твердую таблетку (фиг.2), где анод 11 выполнен из литий-борного сплава (LiB), обладающего высокими энергетическими характеристиками. Катод 12, представляющий собой смесь NiCl2 и электропроводной добавки, обладает достаточной термической устойчивостью в рабочем состоянии в интервале температур 500-700°С при использовании в качестве ионопроводящей среды солей хлоридов, а также низкой растворимостью в электролите. Электролит 13, представляющий собой смесь загустителя и эвтектики, состоящий из солей щелочных металлов, приобретает ионную проводимость при рабочих температурах ТБ, т.е. при расплавлении. С повышением температуры электропроводность ионных расплавов возрастает, что улучшает электрохимические показатели ТБ по сравнению с прототипом.
Необходимое рабочее напряжение ТБ обеспечивается путем последовательного соединения (набора в «столб») ЭХЭ в виде минимизированных по толщине слоев активных масс в расчетном количестве. Утонение твердых слоев активных масс эффективно уменьшает затраты тепловой энергии, необходимой для разогрева ТБ, и экономно по габаритным показателям. Для обеспечения требуемого времени работы дополнительно по торцам блока электрохимических элементов установлены по одному пассивному ЭХЭ (электрически не соединенных с другими ЭХЭ) для выравнивания температуры работающих ЭХЭ по оси блока элементов и для равномерного распределения теплового поля внутри ТБ. Столб ЭХЭ изолирован от корпуса внутреннего стакана слоями тепло- и электроизоляции 8, 9 (фиг.1), а между слоями активных масс введены твердые слои нагревательных элементов.
Эти нагревательные элементы 3 (фиг.1), запрессованные в металлическую оболочку и устанавливаемые между ЭХЭ, служат для нагрева комплекта ЭХЭ до рабочей температуры и обеспечения электрической связи между ними. Пакет ЭХЭ и нагревателей поджимается и фиксируется в корпусе при помощи упругого элемента 4 и резьбового элемента 6 (фиг.1), что позволяет упростить сборку ТБ и сделать фиксацию ЭХЭ в корпусе более жесткой и плотной, чем в прототипе, что в свою очередь улучшает электрические характеристики ЭХЭ.
ТБ имеет в своем составе устройство активации с электровоспламенителем (ЭВ), приводящее ее в рабочее состояние.
Принцип работы ТБ следующий. При подаче импульса тока на мостик ЭВ от постороннего источника тока ЭВ срабатывает и дает форс пламени на передающее тепловой импульс средство, при горении которого воспламеняются нагревательные элементы, расположенные между ЭХЭ. При достижении рабочей температуры электролит становится ионопроводящим. При разогреве ионопроводящая среда приобретает чисто ионную проводимость электрического тока и на ЭХЭ возникает разность потенциалов. Примененная электрохимическая система (ЭХС) в ТБ Li(B)/(LiCl-KCl)/NiCl2, которая синтезируется предварительно, работает по следующим электрохимическим реакциям:
- анод: 2Li0-2е → 2Li+
- катод: Ni2++2е → Ni0
Суммарная реакция:
2Li+NiCl2 → 2LiCl+Ni
После нарастания разности потенциалов до требуемой величины ТБ готова к работе.
Высокие температуры ионных расплавов, использование энергоемких электрохимических пар (LiB-NiCl2) с минимальным содержанием примесей обеспечивает ТБ высокие удельные показатели предлагаемой ТБ - рабочие напряжения (2,1-2,6 В на один элемент) и значительные плотности тока разряда (до 0,5 А/см2 в импульсном режиме), что значительно превышает достижения прототипа.
Для стабилизации теплового режима ТБ за счет повышения показателей тепло- и электроизоляции в цилиндрическом корпусе выполнены сквозные вертикальные прорези в виде окон 10 (фиг.1), суммарная площадь которых не превышает 80% от его общей боковой поверхности. Экспериментально было показано, что их наличие повышает энергоемкость ТБ и уровень электрохимических и временных показателей предлагаемой ТБ за счет уменьшения потерь тепла.
Таким образом, при использовании предлагаемой тепловой батареи обеспечиваются требования по массово-габаритным ограничениям, повышение ресурса работы, показателей энергоемкости, надежности работы батареи, срока годности, механической прочности сборки, сохранности, увеличена плотность сборки и улучшены электрохимические характеристики.
Возможность промышленной реализации предлагаемой тепловой батареи подтверждается следующим примером.
Пример. Предлагаемая тепловая батарея реализована в лабораторных условиях в виде опытного образца конкретного типа и представляет собой цилиндрическое устройство (фиг.1), состоящее из корпуса 1 и тепло- и электроизоляции 8, 9. Корпус изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 с толщиной стенок 0,7 мм. Внутри корпуса находится блок электрохимических элементов. Анод 1 (фиг.2) выполнен из литий-борного сплава (LiB), обладающего высокими энергетическими характеристиками. Катод 2 (фиг.2) представляет собой смесь NiCl2 и электропроводной добавки, в качестве ионопроводящей среды используют соли хлоридов. Электролит 3 (фиг.2) - смесь загустителя и эвтектики, состоящей из смеси солей щелочных металлов, приобретает ионную проводимость при рабочих температурах ТБ, т.е. при расплавлении.
Необходимое рабочее напряжение ТБ обеспечивается путем последовательного соединения (набора в «столб») ЭХЭ 2 (фиг.1) в количестве 11 штук. Для обеспечения требуемого времени работы дополнительно по торцам блока элементов установлены по одному пассивному ЭХЭ (электрически не соединенных с другими ЭХЭ), что способствует стабилизации теплового режима по оси блока элементов. Столб ЭХЭ изолирован от корпуса электроизоляционной прокладкой 8 (фиг.1) из слюдинита, ГСКВ ТУ 3492-070-05758799-2002, по боковой поверхности и прокладками 9 (фиг.1) из теплоизоляционного материала «Картон-Н», 4682601.013-89ТУ, по торцам.
Для нагрева ЭХЭ до рабочей температуры и обеспечения электрической связи между ними служат запрессованные в металлическую оболочку пиротехнические нагреватели 3 (фиг.1), устанавливаемые между ЭХЭ. Пакет ЭХЭ и нагревателей поджимается и фиксируется в корпусе при помощи упругого элемента 4 (фиг.1) и гайки 6 (фиг.1), что позволяет упростить сборку ТБ и сделать фиксацию ЭХЭ в корпусе более жесткой, что в свою очередь увеличивает стойкость ТБ к различным механическим воздействиям и уменьшает электрические потери в рабочем состоянии ТБ. Снятие электрической емкости производится с помощью токовыводов 7 (фиг.1).
Все данные при работе предлагаемой ТБ сведены в таблицу.
Как показали эксперименты, использование предлагаемой ТБ обеспечивает требования по массово-габаритным ограничениям, повышение ресурса работы за счет стабилизации теплового режима, энергоемкости, надежности работы батареи, срока годности, повышение механической прочности сборки, сохранности, увеличение плотности сборки и улучшение электрохимических характеристик.
| Примеры реализации | Наименование показателей | Значение показателей предлагаемой ТБ | Значение показателей ТБ-прототипа | Срок годности ТБ | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электрохимический элемент в составе ТБ-прототипа (показатели по ЭХЭ) | Разрядные характеристики: | Недостаточно высокие показатели энергоемкости, времени работы, плотности сборки, надежности | |||
| Ток разряда | До 3,5 А | ||||
| Напряжение | 1,75-2,1 В | ||||
| Удельная мощность | 9,3 кВт/кг | 17 лет | |||
| Время работы | 350 с | ||||
| Объем рабочий ЭХЭ | 3,6·10-6 м3 | ||||
| Масса ЭХЭ | 7,41·10-3 кг | ||||
| Электрохимический элемент в составе предлагаемой ТБ (показатели по ЭХЭ) | Разрядные характеристики: | Улучшение по характеристикам: время работы, снимаемая емкость, надежность, плотность сборки, стабилизация теплового режима | |||
| Ток разряда | До 7А | ||||
| Напряжение | 2,6 В | ||||
| Удельная мощность | 30 кВт/кг | 17 лет | |||
| Время работы | до 600 с | ||||
| Объем рабочий ЭХЭ | 3,0·10-6 м3 | ||||
| Масса ЭХЭ | 6,27·10-3 кг |
Claims (1)
- Тепловая батарея, содержащая блок электрохимических элементов, каждый из которых состоит из расчетного количества твердых слоев анода, катода, электролита, нагревательных элементов, ограниченных с внешней стороны общим корпусом с тепло- и электроизоляцией, отличающаяся тем, что блок электрохимических элементов размещен вдоль вертикальной оси корпуса, поджат в осевом направлении с заданным усилием расчетного количества упругих элементов с возможностью регулирования величины этого усилия посредством резьбового элемента, дополнительно по торцам блока электрохимических элементов установлены по одному пассивному электрохимическому элементу, корпус тепловой батареи выполнен цилиндрическим из нержавеющей стали с толщиной стенок от 0,5 до 1 мм, анод каждого электрохимического элемента выполнен из одного сплава LiB, катод - из смеси NiCl2 и электропроводной добавки, электролит из смеси загустителя и эвтектики, состоящей из солей щелочных металлов, с внутренней и торцевых сторон цилиндрического корпуса выполнены слои тепло- и электроизоляции, между слоями активных масс введены твердые слои нагревательных элементов, в цилиндрическом корпусе выполнены сквозные вертикальные прорези в виде окон, суммарная площадь которых не превышает 80% от его общей боковой поверхности.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007143716/09A RU2369944C2 (ru) | 2007-11-26 | 2007-11-26 | Тепловая батарея |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2007143716/09A RU2369944C2 (ru) | 2007-11-26 | 2007-11-26 | Тепловая батарея |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2007143716A RU2007143716A (ru) | 2009-06-10 |
| RU2369944C2 true RU2369944C2 (ru) | 2009-10-10 |
Family
ID=41024020
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2007143716/09A RU2369944C2 (ru) | 2007-11-26 | 2007-11-26 | Тепловая батарея |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2369944C2 (ru) |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2457586C1 (ru) * | 2011-06-29 | 2012-07-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Тепловая батарея |
| RU2470416C1 (ru) * | 2011-06-07 | 2012-12-20 | Открытое акционерное общество "Энергия" | Способ сборки теплового химического источника тока |
| RU2508580C1 (ru) * | 2012-07-18 | 2014-02-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" | Тепловой химический источник тока |
| RU2521097C2 (ru) * | 2012-10-11 | 2014-06-27 | Открытое акционерное общество "Энергия" | Тепловой литиевый источник тока |
| RU2553449C1 (ru) * | 2014-07-08 | 2015-06-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" | Тепловая батарея |
| RU2623101C1 (ru) * | 2016-01-19 | 2017-06-22 | Акционерное общество "Энергия" | Тепловой химический источник тока |
| RU2628567C1 (ru) * | 2016-12-12 | 2017-08-21 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Химический источник тока |
| RU2717089C1 (ru) * | 2019-10-31 | 2020-03-18 | Акционерное общество "Энергия" | Тепловой химический источник тока |
| RU2744416C1 (ru) * | 2020-01-29 | 2021-03-09 | Акционерное общество "Энергия" | Тепловая батарея |
| RU2746268C1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-04-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Батарея термоактивируемых химических источников тока |
| RU2751538C1 (ru) * | 2020-12-24 | 2021-07-14 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Энергоемкий тепловой химический источник тока |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1281840A (en) * | 1969-11-24 | 1972-07-19 | Hewlett Packard Co | Electrical signalling apparatus |
| US4535037A (en) * | 1984-11-23 | 1985-08-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Lithium-boron anodes in nitrate thermal battery cells |
| RU2091918C1 (ru) * | 1987-10-28 | 1997-09-27 | Государственное научно-производственное предприятие "Квант" | Тепловая электрохимическая батарея |
| JP2001068122A (ja) * | 1999-08-27 | 2001-03-16 | Yuasa Corp | 熱電池 |
-
2007
- 2007-11-26 RU RU2007143716/09A patent/RU2369944C2/ru active
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| GB1281840A (en) * | 1969-11-24 | 1972-07-19 | Hewlett Packard Co | Electrical signalling apparatus |
| US4535037A (en) * | 1984-11-23 | 1985-08-13 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Lithium-boron anodes in nitrate thermal battery cells |
| RU2091918C1 (ru) * | 1987-10-28 | 1997-09-27 | Государственное научно-производственное предприятие "Квант" | Тепловая электрохимическая батарея |
| JP2001068122A (ja) * | 1999-08-27 | 2001-03-16 | Yuasa Corp | 熱電池 |
Cited By (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2470416C1 (ru) * | 2011-06-07 | 2012-12-20 | Открытое акционерное общество "Энергия" | Способ сборки теплового химического источника тока |
| RU2457586C1 (ru) * | 2011-06-29 | 2012-07-27 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Тепловая батарея |
| RU2508580C1 (ru) * | 2012-07-18 | 2014-02-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" | Тепловой химический источник тока |
| RU2521097C2 (ru) * | 2012-10-11 | 2014-06-27 | Открытое акционерное общество "Энергия" | Тепловой литиевый источник тока |
| RU2553449C1 (ru) * | 2014-07-08 | 2015-06-20 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"-Госкорпорация "Росатом" | Тепловая батарея |
| RU2623101C1 (ru) * | 2016-01-19 | 2017-06-22 | Акционерное общество "Энергия" | Тепловой химический источник тока |
| RU2628567C1 (ru) * | 2016-12-12 | 2017-08-21 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Химический источник тока |
| RU2717089C1 (ru) * | 2019-10-31 | 2020-03-18 | Акционерное общество "Энергия" | Тепловой химический источник тока |
| RU2744416C1 (ru) * | 2020-01-29 | 2021-03-09 | Акционерное общество "Энергия" | Тепловая батарея |
| RU2746268C1 (ru) * | 2020-11-06 | 2021-04-12 | Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук | Батарея термоактивируемых химических источников тока |
| RU2751538C1 (ru) * | 2020-12-24 | 2021-07-14 | Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") | Энергоемкий тепловой химический источник тока |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2007143716A (ru) | 2009-06-10 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2369944C2 (ru) | Тепловая батарея | |
| US20080268332A1 (en) | Solid-state chemical current source and a method for increasing a discharge power | |
| US4064325A (en) | Electric storage batteries | |
| US10700364B2 (en) | Solid-state reserve battery activated by compression | |
| JP6671291B2 (ja) | 電気化学装置用の電極ユニット | |
| CS214676B2 (en) | Electrochemical cell | |
| US4416958A (en) | Thermal battery cells utilizing AgNO3 in LiClO4 -LiNO3 mixtures | |
| RU2408113C1 (ru) | Тепловой химический источник тока | |
| RU2508580C1 (ru) | Тепловой химический источник тока | |
| US4087591A (en) | Pyrotechnically activated lithium-chlorine cell having a lithium vapor barrier | |
| US9819022B2 (en) | Battery cell and method of operating the same | |
| RU193576U1 (ru) | Тепловой химический источник тока | |
| RU2746268C1 (ru) | Батарея термоактивируемых химических источников тока | |
| RU2628567C1 (ru) | Химический источник тока | |
| RU2553449C1 (ru) | Тепловая батарея | |
| RU2192071C1 (ru) | Химический источник электрического тока | |
| RU2573860C1 (ru) | Батарея элементов тепловых химических источников тока | |
| RU2364989C1 (ru) | Пиротехнический источник тока | |
| US5462818A (en) | High temperature sodium-graphite electrochemical cell | |
| US3972730A (en) | Pyrotechnically activated lithium-chlorine cell | |
| US11264603B2 (en) | Molten fluid apparatus with solid non-brittle electrolyte | |
| RU2744416C1 (ru) | Тепловая батарея | |
| US4054724A (en) | Isotope heated deferred action thermal batteries | |
| US4123597A (en) | Thermal cells | |
| RU2751538C1 (ru) | Энергоемкий тепловой химический источник тока |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| TK4A | Correction to the publication in the bulletin (patent) |
Free format text: AMENDMENT TO CHAPTER -FG4A- IN JOURNAL: 28-2009 FOR TAG: (73) |