Известные галетиые гальванические батареи воздушно-цинковой (ВЦ) системы с щелочным электролитом находят все более широкое применение для питания ламповой и транзисторной аппаратуры. Преимуш,еством их по сравнению с другими электрохимическими батареями является большая удельная емкость и плавная разрядная кривая в узком перепаде напряжений.
В таких батареях используются гальванические элементы чашечной конструкции с цинковым токоподводом от активной массы отрицательного (цинкового) электрода и пайкой контактной проволоки к этому токоиодводу, но они трудоемки в производстве и требуют большого расхода листового цинка и црипоя. Кроме того, цинковый токоподвод в электрохимическом процессе не участвует, так как листовой цинк при анодном растворении в условиях, существующих в элементе, пассивируется.
Цель изобретения - упрощение изготовления батареи и снижение расхода дефицитных материалов.
да. В электролит введена добавка окнсн нннка - до 50 г на 1 л электролита.
Па чертеже приведена конструкция одного из гальванических элементов, из которых собираются предлагаемые батареи.
В изоляционном корпусе / из винннласта с выступом 2 расположен токоподвод 3 в виде проволоки, который в выступе изолируется, например, эпоксидной кo iпoзициeй 4. На токоподводе установлен цинковый электрод из активной массы 5, на последнем-диафрагма 6 и затем положительный электрод 7.
Токоподвод нмеет меньп1ую поверхность соприкосновения с активной массой отрицательного (цинкового) электрода по сравнению с токоподводом из листового цинка или сетки и в случае использования может привести к нарушению контакта в процессе разряда. Во избежание нарушения контакта в ш,елочной
электролит вводят окись цинка-до 50 г на 1 л. В этом случае образуются продукты аподного растворения цинка с достаточной электронной проводимостью, что и обесиечивает необходимый контакт активной массы с проводочным токоподводом в течение всего разряда батареи.
следовательно соединенных нро1К)Л()К() 1-; леткых элемептоп, состоящих из отршиполып.гх цинковых н иоложительн)х углерод1:сто-ма;)ганцевых электродов с токоподподамн, помещенных в изоляцнонный корпус, и с ijeKTpoлитом из концентрированного едкого ка/и, отличающаяся тем, что, с целью -HpoHieini;-; готовлення, ;; также сн 1ження 1)асхола
цнтных материалов, токонодиоды для отвода тока от активно. массы цинкового электрода ынолнены из пронолокн н имеют погонную д. не менее 0,5 см иа каждый 1 t.ir- рабочей HOiicpxHOCTii цинкового электрода,
2, оатарея ио н, 1, от.П1чающаяся тем, что и -каза)111ЫЙ электро.тнт введеца добавка окн.сн ниика до 50 г на 1 л электролита.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
БАТАРЕИ БИОМЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА С ЭЛЕКТРООСАЖДЕННЫМИ КАТОДАМИ | 2017 |
|
RU2682482C1 |
ГИБКАЯ МИКРОБАТАРЕЯ | 2018 |
|
RU2682724C1 |
Способ разборки отработавших ресурс аккумуляторных батарей | 1992 |
|
SU1831737A3 |
Биометрические элементы подачи питания с полимерными электролитами | 2017 |
|
RU2682795C1 |
Гальваническая батарея галетного типа воздушной деполяризации | 1957 |
|
SU117837A1 |
Щелочной вторичный электрохимический генератор с цинковым электродом | 2020 |
|
RU2811938C2 |
БИОМЕДИЦИНСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ С ПОЛИМЕРНЫМИ ЭЛЕКТРОЛИТАМИ | 2016 |
|
RU2668419C2 |
Батареи биомедицинских устройств трубчатой формы с химически осаждаемым уплотнением | 2017 |
|
RU2672572C1 |
Гальванический никель-цинковый элемент с обратным положительным электродом | 1937 |
|
SU57521A1 |
СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ БИОСОВМЕСТИМЫХ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВ | 2015 |
|
RU2675797C2 |
Даты
1966-01-01—Публикация