Настоящее изобретение касается гальванического газового кислородно-водородного элемента и заключается в том, что в качестве катализирующей добавки в водородном электроде использован платинированный Ыдрат закиси никеля.
Электрохимическим генератором является, как известно, батарея газовых водородно-кислородных гальванических элементов, оформленная в единый комплекс, в котором отдельный газовый элемент является моноячейкой.
В качестве электродов служат каучуко-графитовые мембраны, в состав которых также вводится активный материал катализатор. Электроды, выполненные в форме тонких дисков, работают так, что одной стороной они соприкасаются с щелочным электролитом, а с другой-с газом. Благодаря газопроницаемости электродов осуществляется необходимый для их действия контакт: газ, электролит, активное вещество электрода.
На прилагаемом чертеже фиг. 1 поясняет изобретение, представляющее конструктивное выполнение газового элемента, но не являющееся само по себе предметом изобретения.
На изображенной на фиг. 1 схеме можно видеть расположение моноячеек в электрохимическом генераторе. Каждая моноячейка, состоящая из положительного и отрицательного электрода, с
электролитом между ними, обозначена на схеме буквой т. Между моноячейками образованы газовые прозоры для кислорода Оз и для водорода Hj.
Как видно из фиг. 2и 3 прилагаемого чертежа, изображающих общий вид конструктивного выполнения электрохимического элемента, система монолчеек находится внутри кожуха 7. Для распределения газов и электролита между отдельными моноячейками в элементе имеются в частности щесть секторов, образованных делением кольцевого пространства между кожухом и системой моноячеек перегородками. Через каждые два диаметрально противоположные сектора поступает и выходят из отдельных моноячеек водород, кислород или электролит. Для распределения газов и электролита в прозорах между электродами (в нужном порядке) по периферии их проложены резиновые прокладки 2, причем против каждого данного сектора оставляется щель в тех прозорах, в которые должен поступать газ или электролит из данного сектора. Например, в нижний сектор через трубку 3 поступает электролит, откуда через отверстия, образованные резиновыми прокладками 2, в электролитные прозоры, откуда в верхний сектор и через трубку 4 выходит из кожуха элемента. По такому же принципу происходит распределение газа-водорода или кислорода, но через боковые сектора.
Кислород, например, поступает из нижнего левого сектора и выходит из верхнего правого сектора, водород поступает из верхнего и левого сектора и выходит из нижнего правого сектора. Сбор тока от отдельных моноячеек производится при помощи соответствующих перемычек и шин, подводящих ток к зажимам 5.
Практически электроды могут изготовляться путем нанесения на металлическую сетку массы из каучука, графита, активного материала, а также неорганических цементирующих добавок и последующей прессовки после просушки.
В основе электрохимического элемента, как видно, лежит работа батареи газовых элементов в общем электролите. Величина потерь тока, связанная с работой батареи элементов в общем электролите, от шунтирующего действия общего электролита, находящегося в нижнем секторе, регулируется величиной отверстий, сообщающих электролитный сектор с электролитными прозорами.
Предмет изобретения.
1.Гальванический газовый кислородно-водородный элемент, отличающийся тем, что в качестве катализирующей добавки Е водородном электроде применен платинированный гидрат закиси никеля.
2.В элементе по п. 1 применение в качестве токопроводящей осно1вы электродов, укрепленных на металлической сетке каучуко-графитовых мембран.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ регенерации железоугольных первичных элементов воздушной деполяризации | 1946 |
|
SU69059A1 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР НА ОСНОВЕ ВОДОРОДНО-ВОЗДУШНЫХ (КИСЛОРОДНЫХ) ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2003 |
|
RU2245594C1 |
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ БАТАРЕЯ | 1980 |
|
SU1840822A1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА ПОД ДАВЛЕНИЕМ | 1993 |
|
RU2046841C1 |
Энергоустановка подводного применения | 1983 |
|
SU1122187A1 |
СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА | 1989 |
|
SU1598789A1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ОТ НЕФТЕПРОДУКТОВ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2006 |
|
RU2340563C2 |
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ И СПОСОБ ЕГО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 1995 |
|
RU2084052C1 |
СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОДОРОДНОГО ЭЛЕКТРОДА ДЛЯ КИСЛОРОДНО-ВОДОРОДНЫХ ТОПЛИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ | 2016 |
|
RU2624012C1 |
БАТАРЕЯ ЭЛЕМЕНТОВ | 1980 |
|
SU1840836A1 |
Авторы
Даты
1936-08-31—Публикация
1935-07-09—Подача