способ изготовления окисно-никелевого электрода

Классы МПК:H01M4/26 способы изготовления
H01M10/30 никелевые аккумуляторы
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Махмутов Иршат Атауллович (RU),
Петров Вадим Владимирович (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-10-22
публикация патента:

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве химических источников тока. Согласно изобретению способ изготовления окисно-никелевого электрода, при котором в никелевую губку вносят высокодисперсный никелевый порошок, проводят обжатие, вводят активную массу путем пропитки в растворе азотнокислого никеля с последующей обработкой в щелочи, при этом никелевую губку берут толщиной 2,5÷3,5 мм, пористостью 80÷90% и размером пор 0,6÷0,8 мм, в качестве высокодисперсного никелевого порошка берут порошок с размером частиц насыпным весом 0,1÷0,5 г/см 3, порошок вносят в смеси с 1÷3% поливиниловым спиртом, количество вносимого порошка составляет 1,8÷2,2 г/см 3, обжатие проводят до толщины 1,5÷2,0 мм, пропитку в растворе азотнокислого никеля плотностью 1,65÷1,7 г/см 3 проводят при температуре 80÷85°С, рН раствора 0,5 и содержании никеля 30÷35 г/л раствора, обработку в щелочи плотностью 1,1 г/см3 проводят при температуре 70÷75°С в течение 40÷60 минут, после промывки и сушки электрод заклеивают щелочестойкой бумагой с использованием 1÷3% поливинилового спирта, проводят окончательную подпрессовку электрода до толщины 0,8÷1,2 мм. Электрод, изготовленный по указанному способу, обладает повышенными разрядными и ресурсными характеристиками.

Формула изобретения

Способ изготовления окисно-никелевого электрода, при котором в никелевую губку вносят высокодисперсный никелевый порошок, производят обжатие, вводят активную массу путем пропитки в растворе азотнокислого никеля с последующей обработкой в щелочи, отличающийся тем, что никелевую губку берут толщиной 2,5÷3,5 мм, пористостью 80÷90% и размером пор 0,6÷0,8 мм, в качестве высокодисперсного никелевого порошка берут порошок с размером частиц 0,01÷0,05 мм, насыпным весом 0,1÷0,5 г/см3, порошок вносят в смеси с 1÷3%-ным поливиниловым спиртом, количество вносимого порошка составляет 1,8÷2,2 г/см 2, обжатие проводят до толщины 1,5÷2,0 мм, пропитку в растворе азотнокислого никеля плотностью 1,65÷1,7 г/см 3 проводят при температуре 80÷85°С, рН раствора 0,5 и содержании никеля 30-35 г/л раствора, обработку в щелочи плотностью 1,1 г/см3 проводят при температуре 70÷75°С в течение 40÷60 мин, после промывки и сушки электрод заклеивают щелочестойкой бумагой с использованием 1÷3%-ного поливинилового спирта, проводят окончательную подпрессовку электрода до толщины 0,8-1,2 мм.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве химических источников тока.

Из известных способов изготовления окисно-никелевых электродов для щелочных аккумуляторов наиболее близким по совокупности существенных признаков и достигаемому техническому результату является способ изготовления окисно-никелевого электрода, при котором в никелевую губку вносят высокодисперсный никелевый порошок, проводят обжатие, вводят активную массу путем пропитки в растворе азотнокислого никеля с последующей обработкой в щелочи (патент СССР № 1827039 A3, кл. Н01Н 4/26, 1993). Недостатком указанного способа изготовления электрода являются низкие разрядные и ресурсные характеристики электрода. Техническим результатом изобретения является повышение разрядных и ресурсных характеристик окисно-никелевых электродов. Указанный технический результат достигается тем, что никелевую губку берут толщиной 2,5÷3,5 мм, пористостью 80÷90% и размером пор 0,6÷0,8 мм, в качестве высокодисперсного никелевого порошка берут порошок с размером частиц 0,01÷0,05 мм, насыпным весом 0,1÷0,5 г/см3, порошок вносят в смеси с 1÷3% поливиниловым спиртом (ПВС), количество вносимого порошка составляет 1,8÷2,2 г/см 3, обжатие проводят до толщины 1,5÷2,0 мм, пропитку в растворе азотнокислого никеля плотностью 1,65÷1,7 г/см 3 проводят при температуре 80÷85°С, рН раствора 0,5 и содержании никеля 30÷35 г/л раствора, обработку в щелочи плотностью 1,1 г/см3 проводят при температуре 70÷75°С в течение 40÷60 минут, после промывки и сушки электрод заклеивают щелочестойкой бумагой с использованием 1÷3% поливинилового спирта, проводят окончательную подпрессовку электрода до толщины 0,8÷1,2 мм. Использование губки и порошка с указанными параметрами позволяют повысить разрядные и ресурсные характеристики. Использование ПВС при внесении никелевого порошка обеспечивает хорошее сцепление активной массы с никелевой губкой, что снижает омическое сопротивление и повышает разрядные характеристики. Нанесение щелочестойкой бумаги на заключительной стадии изготовления электрода предотвращает осыпание активной массы и ее окисление при хранении электрода.

Проведенный анализ уровня техники показал, что заявленная совокупность существенных признаков, изложенная в формуле изобретения, неизвестна. Это позволяет сделать вывод о ее соответствии критерию "новизна".

Для проверки соответствия заявленного изобретения критерию "изобретательский уровень" проведен дополнительный поиск известных технических решений с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявленного технического решения. Установлено, что заявленное техническое решение не следует явным образом из известного уровня техники. Следовательно, заявленное изобретение соответствует критерию "изобретательский уровень".

Сущность изобретения поясняется примером реализации способа изготовления.

Пример практической реализации. При изготовлении электрода брали никелевую губку толщиной 2,6 мм, пористостью 82%, с размером пор 0,7 мм, в нее вносили никелевый порошок с размером частиц 0,02 мм, насыпным весом 0,2 г/см3. Порошок вносили в смеси с 1% ПВС в количестве 1,9 г/см3. После внесения порошка электрод подвергали обжатию до толщины 2,0 мм и приваривали токоотвод. Активную массу в электрод вводили путем пропитки в растворе азотнокислого никеля плотностью 1,7 г/см 3 при температуре 80°С в течение 1 часа. Затем электрод обрабатывали в растворе щелочи плотностью 1,1 г/см 3 при температуре 70°С в течение 40 минут. Затем электрод промывали в дистиллированной воде, сушили при температуре 50°С в течение 30 минут и заклеивали щелочестойкой бумагой посредством 1,0% ПВС. Затем электрод подвергали окончательно подпрессовке до толщины 1,2 мм. Испытания электрода в составе экспериментальной ячейки показали высокие разрядные характеристики.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что заявленный способ может быть реализован на практике с достижением заявленного технического результата, т.е. он соответствует критерию промышленная применимость.

Класс H01M4/26 способы изготовления

способ изготовления электродов для электрохимического источника тока и устройство для его осуществления -  патент 2439752 (10.01.2012)
состав активной массы для изготовления отрицательного электрода металлогидридного аккумулятора и способ получения активной массы -  патент 2427059 (20.08.2011)
способ изготовления электродной ленты для электрохимического источника тока и устройство для его осуществления -  патент 2424601 (20.07.2011)
способ изготовления электрода электрического аккумулятора -  патент 2411615 (10.02.2011)
никель-цинковый аккумулятор и способ получения активных масс преимущественно для его электродов -  патент 2371815 (27.10.2009)
воздушный электрод химического источника тока и способ его изготовления -  патент 2366039 (27.08.2009)
способ изготовления безламельного кадмиевого электрода -  патент 2343595 (10.01.2009)
способ получения гидрата закиси никеля для оксидно-никелевого электрода щелочного аккумулятора -  патент 2310951 (20.11.2007)
способ получения активной массы для кадмиевых электродов из отработанного щелочного никель-кадмиевого аккумулятора -  патент 2300828 (10.06.2007)
способ изготовления анода химического источника тока со щелочным электролитом -  патент 2291521 (10.01.2007)

Класс H01M10/30 никелевые аккумуляторы

способ контактной приварки токосъемного узла к основе волокнового элекрода -  патент 2479074 (10.04.2013)
никель-цинковый аккумулятор и способ получения активных масс преимущественно для его электродов -  патент 2371815 (27.10.2009)
способ эксплуатации никель-металлогидридных буферных батарей на электромобилях -  патент 2368985 (27.09.2009)
аккумуляторная батарея -  патент 2360333 (27.06.2009)
герметичный никель-цинковый аккумулятор -  патент 2344519 (20.01.2009)
никель-цинковый аккумулятор -  патент 2343599 (10.01.2009)
способ изготовления цинкового электрода для щелочного аккумулятора -  патент 2343597 (10.01.2009)
способ изготовления безламельного кадмиевого электрода -  патент 2343595 (10.01.2009)
способ изготовления фольгового электрода для никель-кадмиевого аккумулятора -  патент 2343594 (10.01.2009)
способ получения гидрата закиси никеля для оксидно-никелевого электрода щелочного аккумулятора -  патент 2310951 (20.11.2007)
Наверх