СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ТАБЛЕТОК ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА Российский патент 2014 года по МПК H01M6/36 

Описание патента на изобретение RU2528634C1

Настоящее изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано в тепловых химических источников тока.

Известен способ изготовления электролитных таблеток для теплового химического источника тока путем засыпки в пресс-форму порошка электролитной смеси и выдержки под давлением, величина которого в зависимости от прочностных требований к таблетке и состава электролитной массы может находиться в диапазоне от 3,5 до 450 МПа [Кукоз Ф.И. и др. Тепловые химические источники тока, стр.98, -Изд-во Ростовского университета, 1989 г.].

В известном способе отсутствует конкретное время выдержки порошка электролитной смеси в пресс-форме под давлением. Однако вне зависимости от времени выдержки получаемые этим способом электролитные таблетки обладают низкой механической прочностью и высоким внутренним омическим сопротивлением. Существенный вклад на рост омического сопротивления электролитной таблетки оказывает влага, которая попадает в электролитную таблетку в процессе прессования. Сушка таблеток после такого прессования не приводит к должным результатам.

Известен способ изготовления электролитных таблеток путем горячего прессования в пресс-форме порошка электролитной смеси на основе эвтектики хлоридов лития и калия, загустителя порошка γ-Аl2О3 давлением (200±20) МПа и выдержки под этим давлением при температуре (60±120)°С в течение (60-120) с [Авторское свидетельство СССР №1840220, кл. НО1М 6/36, 16.06.1986 г., опубл. 20.08.2006 г.].

Недостатком известного способа является продолжительность изготовления таблетки из-за большого времени выдержки под прессом. Таблетки имеют низкую механическую прочность, хрупкость и повышенное коробление. При сборке блока электродов таблетки растрескиваются, что приводит к нестабильности разрядных характеристик тепловых источников тока.

Целью предлагаемого технического решения является сокращение технологического цикла изготовления электролитных таблеток и повышение их механической прочности при сохранении низкого внутреннего омического сопротивления.

С этой целью предлагается способ изготовления электролитных таблеток путем горячего прессования в пресс-форме порошка электролитной смеси на основе эвтектики хлоридов лития и калия, загустителя порошка оксида алюминия γ-Аl2O3 давлением (200±20) МПа и выдержкой под этим давлением при температуре (100±20)°С, отличающийся тем, что выдержка осуществляется в течение (20-30) с, после чего таблетки подвергают сушке при температуре (135-220)°С и вакуумметрическом давлении не менее 95 кПа в течение не менее 150 мин.

Параметры усилия прессования, времени выдержки под давлением и сушки отпрессованных таблеток определены необходимостью получения электролитных таблеток плотностью (1,95±0,15) г/см3, обеспечивающей одновременно высокие удельные электрические характеристики источники тока и механическую прочность самих таблеток.

Время выдержки навески электролитной смеси в пресс-форме меньше 20 с не обеспечивает требуемой подвижности частиц электролита относительно друг друга из-за неполного прогрева навески электролитной смеси по всему объему пресс-формы даже при температуре 120°С. Время выдержки навески свыше 30 с приводит к увеличению плотности таблеток, определенной величиной (1,95±0,15) г/см2, что ведет к их растрескиванию и повышенному короблению за счет внутреннего перенапряжения.

Сушка таблеток при температуре свыше 220°С приводит также к короблению и растрескиванию таблеток. При температуре сушки ниже 135°С не происходит полного высушивания таблеток даже при времени сушки свыше 150 мин.

Создаваемый для сушки вакуум, равный 95 кПа, является достаточным для обеспечения требуемой глубины высушивания таблеток в указанном интервале температур. При сушке таблетками заполняется весь полезный объем вакуумного шкафа, что, наряду с уменьшением времени выдержки таблетки в процессе прессования, позволяет существенно сократить время технологического цикла изготовления таблеток.

Предложенный способ изготовления электролитных таблеток позволяет, по сравнению с известным техническим решением, уменьшить технологическое время изготовления в ~2,5 раза. Отходы таблеток по качеству уменьшились в 3 раза. Улучшились условия труда за счет уменьшения температуры прессования.

Электролитные таблетки, полученные предложенным способом изготовления, были испытаны в составе теплового химического источника тока, использующего электрохимическую систему LiSi/KCl-LiCl/FeS2.

Испытания показали, что в сравнении с источниками тока, собранными на электролитных таблетках, изготовленных по известной технологии, уменьшилось внутреннее омическое сопротивление источника тока и стабилизировались его разрядные характеристики.

Похожие патенты RU2528634C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 1986
  • Абенз Анатолий Владимирович
  • Кофман Галина Петровна
  • Петухова Алла Ивановна
  • Смирнова Нина Сергеевна
SU1840220A1
ЭЛИКТРОЛИТНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 2015
  • Архипенко Владимир Александрович
  • Шардин Сергей Дмитриевич
  • Иванов Владимир Михайлович
  • Кондратенков Валентин Иванович
  • Денискин Анатолий Григорьевич
  • Мартынов Сергей Александрович
RU2607471C1
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 1980
  • Абенэ Анатолий Владимирович
  • Кофман Галина Петровна
  • Курилюк Светлана Григорьевна
  • Лаврентьев Владимир Иванович
  • Отопкова Римма Николаевна
  • Петухова Алла Ивановна
  • Смирнова Нина Сергеевна
  • Труш Федор Филиппович
  • Ширяева Надежда Григорьевна
SU1840266A1
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО НАГРЕВАТЕЛЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 2011
  • Архипенко Владимир Александрович
  • Каменцев Михаил Вениаминович
  • Кондратенков Валентин Иванович
  • Нахшин Марк Юрьевич
  • Денискин Анатолий Григорьевич
  • Иванишина Галина Валентиновна
RU2450390C1
АКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОДА ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 1988
  • Абенэ А.В.
  • Кофман Г.П.
  • Невская Н.В.
  • Петухова А.И.
  • Смирнова Н.С.
RU2154326C2
Способ изготовления таблетированного топлива из уран-молибденовых порошков 2020
  • Карпюк Леонид Александрович
  • Лысиков Александр Владимирович
  • Михеев Евгений Николаевич
  • Миссорин Денис Сергеевич
  • Новиков Владимир Владимирович
  • Сивов Роман Борисович
  • Шипунов Николай Иванович
RU2813642C1
ЭЛЕКТРОЛИТНАЯ МАССА И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТА ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА 2019
  • Андраманова Марина Николаевна
  • Астахова Инга Владимировна
  • Вахнина Ольга Викторовна
  • Блох Анна Владимировна
  • Волгутов Валерий Юрьевич
  • Жогова Кира Борисовна
  • Калинина Ксения Эриховна
  • Конопкина Ирина Андреевна
  • Молькова Оксана Александровна
  • Усенко Светлана Ивановна
  • Чудинова Наталия Николаевна
RU2732080C1
Способ изготовления таблетированного топлива из порошка дисилицида триурана для тепловыделяющих элементов ядерных реакторов (варианты) 2022
  • Карпюк Леонид Александрович
  • Новиков Владимир Владимирович
  • Михеев Евгений Николаевич
  • Сивов Роман Борисович
  • Лысиков Александр Владимирович
  • Миссорин Денис Сергеевич
  • Рысев Никита Михайлович
  • Дегтярев Никита Александрович
  • Бахтеев Олег Александрович
RU2803469C1
СПОСОБ ФОРМОВАНИЯ ТОПЛИВНЫХ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА УРАНА С МАЛОЙ ЛЕГИРУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ 2012
  • Лопатин Владимир Юрьевич
  • Мякишева Лариса Васильевна
  • Панов Владимир Сергеевич
  • Карпеева Анастасия Евгеньевна
RU2477198C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ТАБЛЕТОК ЯДЕРНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО ТОПЛИВА С РЕГУЛИРУЕМОЙ МИКРОСТРУКТУРОЙ 2013
  • Баранов Виталий Георгиевич
  • Хлунов Александр Витальевич
  • Петров Игорь Валентинович
  • Иванов Иван Михайлович
  • Тенишев Андрей Вадимович
  • Кондратюк Юрий Борисович
  • Тимошин Игнат Сергеевич
  • Русанюк Дмитрий Васильевич
  • Михеев Евгений Николаевич
RU2525828C1

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНЫХ ТАБЛЕТОК ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при производстве тепловых химических источников тока. Техническим результатом изобретения является сокращение технологического цикла изготовления электролитных таблеток и повышения их механической прочности при сохранении низкого внутреннего омического сопротивления. Этот эффект достигается путем горячего прессования в пресс-форме порошка электролитной смеси на основе эвтектики хлоридов лития и калия, загустителя порошка оксида алюминия γ-Аl2O3 давлением (200±20) МПа при температуре (100±20)°С и выдержкой под этим давлением в течение (20-30) с. Отпрессованные таким образом таблетки подвергают сушке при температуре (135-220)°С и вакуумметрическом давлении не менее 95 кПа в течение не менее 150 мин.

Формула изобретения RU 2 528 634 C1

Способ изготовления электролитных таблеток для теплового химического источника тока путём горячего прессования в пресс-форме порошка электролитной смеси на основе эвтектики хлоридов лития и калия, загустителя порошка оксида алюминия γ-Аl2O3 давлением (200±20) МПа и выдержкой под этим давлением при температуре (100±20)°С, отличающийся тем, что выдержка осуществляется в течение (20-30) с, после чего таблетки подвергают сушке при температуре (135-220)°С и вакуумметрическом давлении не менее 95 кПа в течение не менее 150 мин.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2528634C1

СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЛИТНОЙ СМЕСИ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА 1986
  • Абенз Анатолий Владимирович
  • Кофман Галина Петровна
  • Петухова Алла Ивановна
  • Смирнова Нина Сергеевна
SU1840220A1
ТЕПЛОВАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ БАТАРЕЯ 1987
  • Нахшин М.Ю.
  • Коробов В.А.
  • Попов А.В.
  • Смирнов Б.Е.
RU2091918C1
US 20030211383 A1, 13.11.2003

RU 2 528 634 C1

Авторы

Архипенко Владимир Александрович

Иванов Владимир Михайлович

Каменцев Михаил Вениаминович

Кондратенков Валентин Иванович

Нахшин Марк Юрьевич

Денискин Анатолий Григорьевич

Курилюк Светлана Григорьевна

Даты

2014-09-20Публикация

2013-03-14Подача