Патент на изобретение №2157023
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КАТОДА ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА
(57) Реферат: Использование: первичные источники тока с анодом из щелочного материала и жидким катодным реагентом. Сущность изобретения: способ изготовления катода для источника тока рулонного типа с анодом из щелочного металла и жидким активным катодным реагентом включает изготовление катода из графитовой ткани и нанесение на один из длинных и коротких торцевых участков тканевой заготовки слоя электролитического никеля шириной от длинной торцевой кромки 1,5-2,0 мм и от короткой 2,0-2,5 мм и толщиной соответственно 10-15 и 20 – 25 мкм. Слои наносят так, чтобы они соединялись в угловом стыке, причем к короткому торцевому участку одновременно приращивают никелевым осадком металлический токоотвод. Технический результат – улучшение эксплуатационных характеристик. 1 ил., 2 табл. Изобретение относится к химическим источникам тока и может получить применение при изготовлении первичных источников тока с анодом из активного щелочного металла и жидким катодным реагентом. Известен способ изготовления инертного катода для химического источника тока с жидким активным катодным веществом, в котором основой катода является пористая графитовая ткань, а в качестве токоотвода используют тонкую металлическую фольгу, прикрепляемую к ткани металлическим прижимом (А.С. N 1005218, БИ, N 10, 1983 г.). Недостатки известного способа заключаются в сравнительно низких удельных характеристиках и, в частности, низкой разрядной емкости. В значительной мере это определяется пониженной электропроводностью катода из графитовой ткани и недостаточной механической устойчивостью (нарушение компактности, осыпание волокон), что затрудняет его использование при изготовлении рулонных катодов. Известен способ изготовления катода для химического источника тока путем нанесения на внутреннюю его поверхность, содержащую оксиды металлов, пористой пленки в виде графитизированной ткани, которая служит в качестве токовывода (Пат. N 1588409 Великобритания, МКИ5 H 01 M 4/07). Недостатками известного способа являются значительные омические потери в тонкой прослойке графитовой ткани, низкая механическая прочность катода и отсутствие надежного контакта металлической основы катода с токовыводом. Эти недостатки отрицательно сказываются на удельные и эксплуатационные характеристики соответствующего источника тока. Задача изобретения заключается в улучшении характеристик инертного катода из графитовой ткани для ХИТ с жидким катодным активным веществом путем повышения его электропроводности и механической устойчивости. Эта задача решается тем, что в известном способе изготовления катода химического источника тока с жидким активным катодным веществом, включающем изготовление катода из графитовой ткани, согласно изобретению на один из длинных и коротких торцевых участков прямоугольной тканевой заготовки предварительно перед сборкой наносят слой электролитического никеля шириной от длинной торцевой кромки 1,5-2,0, а от короткой – 2,0-2,5 мм и толщиной 10-15 и 20-25 мкм соответственно таким образом, чтобы слои соединялись в угловом стыке, причем к короткому торцевому участку одновременно приращивают никелевым осадком металлический токовывод. Положительный эффект в данном случае достигается за счет повышения механической устойчивости катода и значительного снижения в нем омических потерь благодаря обеспечению надежного контакта в месте соединения графитовой ткани с металлическим токовыводом и увеличению общей электропроводности катода. Способ осуществляют по следующей технологической схеме применительно к ХИТ рулонного типа (основные операции): 1. Вырезка заготовки. 2. Монтаж на приспособление для нанесения никелевого покрытия на длинный торец заготовки. 3. Обезжиривание покрываемого участка в органическом растворителе (этиловый спирт, ацетон). 4. Активация в растворе соляной кислоты. 5. Нанесение никелевого покрытия из электролита, г/л: никеля сульфат – 210 – 230 никеля хлорид – 12 – 15 натрия сульфат – 80 – 100 борная кислота – 30 – 35 при pH – 3,2 – 3,5 плотности тока, А/дм2 – 3,0 – 3,5 температуре, oC – 55 – 65 и времени, мин – 30 – 40 6. Промывка в проточной горячей воде и выдержка в дистиллированной воде 1 – 1,5 ч. 7. Перемонтаж заготовки для покрытия бокового (короткого) торца с одновременным закреплением к нему токовывода в виде тонкой полоски никелевой фольги. 8. Повторение операций 3, 4, 5, 6. Время нанесения покрытия (операция 5) – 55-75 мин. 9. Демонтаж заготовки. 10. Сушка при температуре 90 – 110oC. 11. Обработка в химически чистом ацетоне. 12. Сушка при температуре 60oC. Примеры конкретного применения: 1. По прототипу с получением катода из графитовой ткани и закреплением токовывода из никелевой фольги к короткому торцу заготовки прижимом. 2. По предлагаемому способу: 2.1. – с нанесением слоя никеля на торцевой участок заготовки короткой стороны шириной от торцевой кромки 2-2,5 мм и одновременным приращиванием токовывода из никелевой фольги толщиной слоя, мм: 2.1.1. – 15-20; 2.1.2. – 20-25; 2.1.3. – 25-30. 2.2. – с нанесением никелевого слоя на торцевой участок длинной стороны заготовки шириной (от торцевой кромки) 1,5 – 2 мм и толщиной, мкм: 2.2.1. – 7-10; 2.2.2. – 10-15; 2.2.3. – 15-20. Испытания проводились в лабораторных и полупромышленных условиях с использованием опытной лабораторной модели и литиевого элемента типоразмера диаметром 16х20 мм. Образцами служили вырезки ткани размером 20х20х0,45 мм и 75х15х0,45 мм. Покрытия никелем наносились по приведенной выше технологической схеме при средних значениях концентрацией компонентов электролита и параметров электролиза в термостатированной ванне из винипласта емкостью 2,5 дм2. Образцы графитовой ткани монтировались в специальное приспособление – струбцину из плексигласа таким образом, чтобы открытым оставался только покрываемый торцевой участок. Толщина покрытия определялась по технологическому времени. Сравнительная оценка качества испытываемых образцов, полученных согласно указанным примерам, осуществлялась: – визуальным контролем внешнего вида покрытия и состояния материала образца (механическая устойчивость, отсутствие выступающих по торцевым кромкам нитей, ворсинок и др.); – измерением электропроводности (в Ом) на отрезке длиной 1 см ткани, в т. ч. и от торцевых участков с никелевым покрытием, и по всей длине образца (по осевой линии) с помощью прибора Ц 315; – определением величины разрядной емкости в А ![]() ![]() Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 06.07.2003
Извещение опубликовано: 20.12.2004 БИ: 35/2004
|
||||||||||||||||||||||||||