ВОДОРОДОСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА Российский патент 1997 года по МПК H01M4/38 H01M10/34 

Описание патента на изобретение RU2072113C1

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для изготовления отрицательных электродов малогабаритных щелочных аккумуляторов, предназначенных в качестве источников постоянного тока для портативной радиоэлектронной аппаратуры. Кроме того, водородосорбирующий сплав может быть использован для хранения и транспортировки водорода.

Известен водородосорбирующий сплав на основе никеля и лантана химической формулы LaNi5 (1) или, мас. La 32,1; Ni 67,9, обладающий свойством обратимой сорбции водорода в щелочной электрохимической системе.

Недостатком данного сплава является то, что при интенсивных процессах сорбции-десорбции водорода происходит разрушение сплава по причине деградации гидридной фазы и прямого контакта металлической фазы с кислородом, в результате на поверхности частиц функционального вещества образуются оксидные пленки, что приводит к снижению энергетических параметров и срока службы аккумулятора.

Известен водородопоглощающий сплав (2), содержащий, мас. La 10-40; Ce 0,1 20; Al 0,01 2,0 и Ni остальное, при этом сумма La + Се составляет 30-40,1 мас. В рассматриваемый сплав по сравнению с аналогом (1) дополнительно введены Се и Al, являющиеся активирующими добавками, которые снижают пpоцесс деградации сплава за счет замедления окислительных реакций на поверхности частиц функционального вещества.

Однако наличие в сплаве Се повышает равновесное давление газа, а присутствие Al приводит к постепенной деградации его в межэлектродное пространство и осаждению на металлоксидный положительный электрод, в результате имеет место разрушение сплава и снижение энергетического ресурса аккумулятора.

Наиболее близким к заявляемому сплаву по технической сущности является водородосорбирующий сплав (3), содержащий, мас. La 26,9-31,1; Zr 2,2 4,6; Al 1,9 5,4 и Ni остальное.

Сплав-прототип по сравнению с аналогом (2) вместo Се содержит Zr, что придает сплаву более стабильные водородосорбирующие свойства.

К недостаткам сплава-прототипа следует отнести недостаточный срок эксплуатации по причине преждевременного разрушения сплава за счет деградации алюминия в межэлектродное пространство.

Задача изобретения заключается в увеличении срока службы аккумулятора.

Поставленная задача решается за счет того, что в состав сплава, включающего лантан, цирконий, алюминий и никель, дополнительно введен один элемент из ряда: Si, Mn, Sc, Mg, Li и В, при соотношении компонентов, мас. La 20-40; Zr 1,5 6,0; Al 2,0 5,0; один элемент из ряда 0,1 0,75; Ni - остальное, при отношении одного из элементов ряда к Al, равном 0,05 0,15.

Введение в сплав одного элемента из выбранного ряда обусловлено их активирующими стабилизирующими свойствами, которые выражаются в замедлении окислительных реакций на поверхности частиц функционального вещества и связывании алюминия, в результате повышается сорбционная емкость сплава по водороду и его стойкость при циклировании. Количественное содержание в сплаве одного элемента из ряда: Si, Mn, Sc, Mg, Li и В, а также количественное отношение элемента к Al установлено экспериментальным путем, содержание одного элемента из указанного ряда менее 0,1% не оказывает заметного депассивирующего действия, а более 0,75% способствует образованию собственных оксидных соединений, препятствующих прохождению водорода к функциональному веществу. Содержание одного элемента ряда в количестве менее 0,05 от массы Al не оказывает заметного связывающего эффекта и деградация последнего в межэлектродное пространство остается значительной, а содержание более 0,15 от массы Al нецелесообразно с практической и технической точек зрения.

Пример конкретного осуществления.

Сплав получали методом индукционной плавки в атмосфере инертного газа с последующей разливкой жидкого металла во вращающуюся изложницу с периферийными сегментными металлоприемниками. Полученные слитки сегментной формы подвергали механическому измельчению в щековой и конусной дробилках.

Для изготовления отрицательных электродов использовали порошок сплава с размером гранул менее 80 мкм. В качестве связующих пастообразного активного вещества применяли порошок фторопласта в количестве 6% от массы сплава и 20% -ный водный раствор поливинилового спирта. После нанесения пасты на пористую никелевую подложку заготовку прессовали путем прокатки между валками с усилием 400 кг/см2, после чего пластины спекали в течении 10 мин при 350oC в вакууме.

Для изготовления образцов аккумуляторов использовали стандартный корпус с наружным диаметром 14 мм и высотой 50 мм.

Были изготовлены аккумуляторы с отрицательным электродом из заявляемого водородсорбирующего сплава с компонентами в заданных количественных соотношениях (примеры 1-6) и выходящих за эти пределы (примеры 7-8), а также из сплава-прототипа (пример 9, см. таблицу). Номинальная емкость образцов аккумуляторов ограничивалась емкостью отрицательного электрода и составила 0,85 Ar, фактическая емкость составила в среднем 0,9 Ar. Номинальное напряжение 1,2 В.

Образцы аккумуляторов подвергли циклированию при разряде до 1,0 В и конечной потери номинальной емкости не более 40% (ГОСТ 26364-84). Результаты испытаний приведены в таблице.

Из полученных результатов можно сделать вывод, что аккумуляторы с отрицательным электродом из нового водородсорбирующего сплава характеризуются более длительным ресурсом работы, превышающим более чем на 30% ресурс аккумуляторов с электродом из сплава прототипа.

Похожие патенты RU2072113C1

название год авторы номер документа
ВОДОРОДСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА 1995
  • Смирнов В.В.
RU2079933C1
ВОДОРОДСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА 1996
  • Смирнов В.В.
RU2098893C1
ВОДОРОДСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-МЕТАЛЛГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА 2001
  • Корольков В.В.
  • Решетникова Ганзия
  • Тесля В.И.
  • Цедилкин А.П.
  • Алисов С.И.
  • Федоров В.А.
  • Березин М.Ю.
RU2214023C2
ЩЕЛОЧНОЙ НИКЕЛЬ-ГИДРИДНЫЙ АККУМУЛЯТОР 1992
  • Галкин Валерий Владимирович
  • Кулыга Виктор Павлович
  • Лапшин Владимир Юрьевич
  • Лихоносов Сергей Дмитриевич
RU2017278C1
АЛЮМИНИЕВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИЗДЕЛИЕ, ПОЛУЧЕННОЕ ИЗ ЭТОГО МАТЕРИАЛА 2022
  • Манн Виктор Христьянович
  • Рябов Дмитрий Константинович
  • Вахромов Роман Олегович
  • Грушин Иван Алексеевич
RU2804221C1
ЛИТЕЙНЫЙ ЖАРОПРОЧНЫЙ СПЛАВ НА НИКЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ 1999
  • Каблов Е.Н.
  • Елисеев Ю.С.
  • Кишкин С.Т.
  • Логунов А.В.
  • Сидоров В.В.
  • Демонис И.М.
  • Петрушин Н.В.
RU2148100C1
СПЛАВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ИЗНОСО- И КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЙ МИКРОПЛАЗМЕННЫМ ИЛИ ХОЛОДНЫМ СВЕРХЗВУКОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ 2013
  • Бобкова Татьяна Игоревна
  • Бурьян Марина Андреевна
  • Геращенкова Елена Юрьевна
  • Фармаковский Борис Владимирович
  • Васильев Алексей Филиппович
  • Деев Артем Андреевич
RU2527543C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОРИСТОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, ПОРИСТЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ И ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА НАКОПЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЗАРЯДА 1997
  • Гордеев С.К.
  • Гречинская А.В.
  • Зеленов Б.А.
  • Корчагина С.Б.
  • Кузнецов В.П.
RU2137262C1
ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ДЕФОРМИРУЕМЫЙ СПЛАВ НА ОСНОВЕ АЛЮМИНИЯ И ИЗДЕЛИЕ ИЗ НЕГО 2008
RU2394113C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТУГОПЛАВКОГО КОМПОЗИЦИОННОГО ИЗДЕЛИЯ 1997
  • Гордеев С.К.
  • Жуков С.Г.
  • Бирюков А.В.
  • Морозов В.В.
RU2130441C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 072 113 C1

Реферат патента 1997 года ВОДОРОДОСОРБИРУЮЩИЙ СПЛАВ ДЛЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ЭЛЕКТРОДА НИКЕЛЬ-ГИДРИДНОГО АККУМУЛЯТОРА

Использование: изготовление отрицательных электродов малогабаритных металлгидридных аккумуляторов, предназначенных в качестве источников электропитания портативной радиоэлектронной аппаратуры. Сущность изобретения: сплав, включающий лантан, цирконий, алюминий и никель, дополнительно содержит один элемент из ряда: Si, Mn, Sc, Mg, Li и В, при следующем соотношении компонентов, мас.%: La 20-40; Zr 1,5-6,0; Al 2,0-5,0; один элемент из ряда: кремний, марганец, скандий, магний, литий и бор 0,1-0,75; Ni - остальное, при количественном отношении одного элемента из ряда к Al, равном 0,05 - 0,15. Введение в сплав одного элемента из указанного выше ряда в заданном количестве и соотношении с алюминием повышает прочность сплава и увеличивает ресурс работы аккумулятора более чем на 30% по сравнению с прототипом. 1 табл.

Формула изобретения RU 2 072 113 C1

Водородосорбирующий сплав для отрицательного электрода никель-гидридного аккумулятора, включающий лантан, цирконий, алюминий и никель, отличающийся тем, что он дополнительно содержит один элемент из ряда: кремний, марганец, скандий, магний, литий и бор при следующем соотношении компонентов, мас.

Лантан 20 40
Цирконий 1,5 6,0
Алюминий 2,0 5,0
Один из ряда: кремний, марганец, скандий, магний, литий и бор 0,1 - 0,75
Никель Остальное
при количественном отношении одного элемента из ряда к алюминию, равном 0,05 0,15.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1997 года RU2072113C1

Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Центер Б.Н., Лызнов Н.Ю
Металл-водородные электрохимические системы
- Л.: Химия, Ленинградское отделение, 1989, с
Приспособление, заменяющее сигнальную веревку 1921
  • Елютин Я.В.
SU168A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
ЩЕЛОЧНОЙ НИКЕЛЬ-ГИДРИДНЫЙ АККУМУЛЯТОР 1992
  • Галкин Валерий Владимирович
  • Кулыга Виктор Павлович
  • Лапшин Владимир Юрьевич
  • Лихоносов Сергей Дмитриевич
RU2017278C1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. 1921
  • Богач Б.И.
SU3A1
Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Печь для непрерывного получения сернистого натрия 1921
  • Настюков А.М.
  • Настюков К.И.
SU1A1

RU 2 072 113 C1

Авторы

Смирнов В.В.

Кузнецов В.П.

Федоров В.Н.

Даты

1997-01-20Публикация

1995-01-19Подача