[go: up one dir, main page]

RU2338303C1 - Свинцовый аккумулятор - Google Patents

Свинцовый аккумулятор Download PDF

Info

Publication number
RU2338303C1
RU2338303C1 RU2007107776/09A RU2007107776A RU2338303C1 RU 2338303 C1 RU2338303 C1 RU 2338303C1 RU 2007107776/09 A RU2007107776/09 A RU 2007107776/09A RU 2007107776 A RU2007107776 A RU 2007107776A RU 2338303 C1 RU2338303 C1 RU 2338303C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lead
foam metal
open
cell
active mass
Prior art date
Application number
RU2007107776/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007107776A (ru
Inventor
Юрий Борисович Каменев (RU)
Юрий Борисович Каменев
Марина Владимировна Лушина (RU)
Марина Владимировна Лушина
Владимир Никодимович Леонов (RU)
Владимир Никодимович Леонов
Сергей Владимирович Леонов (RU)
Сергей Владимирович Леонов
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОТЯГА"
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 Закрытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОТЯГА" filed Critical Закрытое акционерное общество "ЭЛЕКТРОТЯГА"
Priority to RU2007107776/09A priority Critical patent/RU2338303C1/ru
Publication of RU2007107776A publication Critical patent/RU2007107776A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2338303C1 publication Critical patent/RU2338303C1/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
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)

Abstract

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении свинцовых аккумуляторов. Техническим результатом изобретения является увеличение удельной разрядной емкости за счет обеспечения максимального контакта токоотводов с активной массой при повышенной электропроводности токоотводов, а также при достаточном доступе сернокислого электролита вглубь электродов и, тем самым, увеличения коэффициента использования отрицательной активной массы. Согласно изобретению в качестве токоотводов отрицательных электродов аккумулятора используется открытоячеистый пенометалл с пористостью не ниже 90%, структура которого является репликацией структуры открытоячеистого пенополиуретана; при этом на пенометалл нанесено покрытие из свинца или его сплавов. Поскольку пенометалл имеет разветвленную открытоячеистую структуру, обеспечивается максимальный контакт токоотводов с активной массой. Покрытие из свинца или его сплавов наносится на пенометалл для его защиты от контакта с сернокислым электролитом. 1 табл.

Description

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении свинцовых аккумуляторов.
Известен свинцовый аккумулятор (Дасоян М.А., Агуф И.А. Основы расчета, конструирования и технологии производства свинцовых аккумуляторов. - Л.: Энергия, 1978. - С.53, 68), выбранный в качестве аналога, который содержит электродный блок, состоящий из разделенных сепараторами положительных и отрицательных намазных электродов, и раствор серной кислоты в качестве электролита. Намазной электрод имеет токоведущую основу (токоотвод) решетчатого типа.
Недостатком известного аккумулятора является то, что решетчатая конструкция токоотвода не обеспечивает высокий коэффициент использования активной массы. Другой причиной низкого коэффициента использования активной массы в известном аккумуляторе является то, что затруднен доступ сернокислого электролита вглубь электродов. Следствием этого является понижение удельной разрядной емкости.
В качестве прототипа выбран свинцовый аккумулятор (Заявка РФ №2005102064/09, дата подачи 22.05.2003, дата публикации 10.07.2005), в котором для повышения площади контакта токоотводов с активной массой токоотводы выполнены из пеноуглерода, имеющего значение открытой пористости, по крайней мере, 90%.
Недостатком прототипа является относительно высокое сопротивление токоотводов из пеноуглерода. Следствием этого является понижение удельной разрядной емкости.
Предлагаемое изобретение направлено на решение задачи увеличения удельной разрядной емкости за счет обеспечения максимального контакта токоотводов с активной массой при повышенной электропроводности токоотводов, а также при достаточном доступе сернокислого электролита вглубь электродов и, тем самым, увеличения коэффициента использования отрицательной активной массы.
Поставленная задача достигается тем, что в качестве токоотводов отрицательных электродов используется открытоячеистый пенометалл с пористостью не ниже 90%, структура которого является репликацией структуры открытоячеистого пенополиуретана; при этом на пенометалл нанесено покрытие из свинца или его сплавов.
Сопоставительный анализ с известными свинцовыми аккумуляторами показывает, что предлагаемое решение является новым.
Сущность изобретения состоит в следующем. Свинцовый аккумулятор содержит электродный блок, состоящий из разделенных сепараторами отрицательных и положительных электродов, и сернокислый электролит. В качестве токоотводов отрицательных электродов используется открытоячеистый пенометалл с пористостью не ниже 90%, структура которого является репликацией структуры открытоячеистого пенополиуретана; при этом на пенометалл нанесено покрытие из свинца или его сплавов.
Поскольку пенометалл имеет разветвленную открытоячеистую структуру, обеспечивается максимальный контакт токоотводов с активной массой. При этом металлическая основа обеспечивает высокую электропроводность токоотводов. Благодаря тому, что пенометалл имеет высокую пористость, имеет место достаточный доступ сернокислого электролита вглубь отрицательных электродов и, тем самым, увеличивается коэффициент использования отрицательной активной массы. Следствием этого является увеличение удельной разрядной емкости отрицательной активной массы в 1.8-1.9 раза. Покрытие из свинца или его сплавов наносится на пенометалл для его защиты от контакта с сернокислым электролитом.
По аналогии с прототипом был изготовлен макет аккумулятора, а также макет предлагаемого свинцового аккумулятора. Как показали экспериментальные данные (см. таблицу), предлагаемый свинцовый аккумулятор имеет более высокую удельную разрядную емкость отрицательной активной массы по сравнению с прототипом за счет обеспечения максимального контакта токоотводов с активной массой при повышенной электропроводности токоотводов, а также при достаточном доступе сернокислого электролита вглубь электродов и, тем самым, увеличения коэффициента использования отрицательной активной массы.
Таблица
Удельная разрядная емкость отрицательной активной массы, Ач/г.
1 Предлагаемый свинцовый аккумулятор 0.136
2 Прототип 0.073

Claims (1)

  1. Свинцовый аккумулятор, содержащий электродный блок, состоящий из разделенных сепараторами отрицательных и положительных электродов, и сернокислый электролит, отличающийся тем, что в качестве токоотводов отрицательных электродов используется открытоячеистый пенометалл с пористостью не ниже 90%, структура которого является репликацией структуры открытоячеистого пенополиуретана; при этом на пенометалл нанесено покрытие из свинца или его сплавов.
RU2007107776/09A 2007-03-01 2007-03-01 Свинцовый аккумулятор RU2338303C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107776/09A RU2338303C1 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Свинцовый аккумулятор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007107776/09A RU2338303C1 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Свинцовый аккумулятор

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007107776A RU2007107776A (ru) 2008-09-10
RU2338303C1 true RU2338303C1 (ru) 2008-11-10

Family

ID=39866518

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007107776/09A RU2338303C1 (ru) 2007-03-01 2007-03-01 Свинцовый аккумулятор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2338303C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1109524A (en) * 1964-08-11 1968-04-10 Westinghouse Electric Corp Electrodes for secondary storage batteries
SU709014A3 (ru) * 1974-08-09 1980-01-05 Д.Б.А. (Фирма) Способ изготовлени электродов дл свинцовых аккумул торов
RU2005102064A (ru) * 2002-06-28 2005-07-10 Файэфлай Энеджи Инк. (Us) Аккумуляторная батарея, содержащая токоприемники из пеноуглерода

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1109524A (en) * 1964-08-11 1968-04-10 Westinghouse Electric Corp Electrodes for secondary storage batteries
SU709014A3 (ru) * 1974-08-09 1980-01-05 Д.Б.А. (Фирма) Способ изготовлени электродов дл свинцовых аккумул торов
RU2005102064A (ru) * 2002-06-28 2005-07-10 Файэфлай Энеджи Инк. (Us) Аккумуляторная батарея, содержащая токоприемники из пеноуглерода

Also Published As

Publication number Publication date
RU2007107776A (ru) 2008-09-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN207611809U (zh) 一种锂离子电池正极极片及锂离子电池
WO2009131700A3 (en) High energy lithium ion batteries with particular negative electrode compositions
WO2019070568A3 (en) Lithium ion- or sodium ion-based internal hybrid electrochemical energy storage cell
CA2806188C (en) Electrically rechargeable, metal-air battery systems and methods
JP2018505538A5 (ru)
EP2287957A4 (en) MAGNESIUMIONIC NON-AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTION AND ELECTROCHEMICAL DEVICE THEREWITH
CN103050295B (zh) 一种锂离子电容器
CN108963193A (zh) 人工sei移植
CN105185938A (zh) 一种锂离子电池负极及其制得的锂离子电池
WO2018098249A3 (en) Stable low voltage electrochemical cell
KR101163996B1 (ko) 메탈 폼 전극을 가지는 레독스 플로우 이차 전지
CN207459051U (zh) 一种聚合物电池电极及其电池
RU143066U1 (ru) ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР С КАТОДОМ ИЗ КОБАЛЬТАТА ЛИТИЯ LiCоО2
RU2338303C1 (ru) Свинцовый аккумулятор
RU143065U1 (ru) ПРИЗМАТИЧЕСКИЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ АККУМУЛЯТОР С КАТОДОМ ИЗ ЛИТИЙ ЖЕЛЕЗО ФОСФАТА LiFePО4.
JP2020503642A (ja) 電池セルのセパレータ及びこのセパレータを有する電池セル
CN207504101U (zh) 一种石墨烯方形锂离子电池
CN222071988U (zh) 一种高安全低温软包三元锂电池的电芯
JP2016510163A5 (ru)
CN202231110U (zh) 锂离子二次电池
JP2016167476A (ja) 蓄電デバイス
CN204741043U (zh) 一种锌离子电池电极及基于其的锌离子可充电电池
CN203895570U (zh) 一种阀控密封铅酸蓄电池
CN207530058U (zh) 一种大容量的纳米硅碳材料锂电池
CN210692673U (zh) 一种纳米尺度孔材料、电极及储能设备