Изобретение относится к области химических источников тока, применяющихся как в морских (буйки), так и в наземных (резервные источники тока, батареи для питания различной аппаратуры) условиях.
Известны технические решения, согласно которым для защиты катодов от осаждения гидроокиси магния организуют циркуляцию электролита 1, применяют пористые прокладки 2 или вводят в электролит дегидратирующие вещества 3.
Однако эти технические рещения сложны.
Известен воздущно-магниевый элемент, наиболее близкий к предлагаемому, содержащий газодиффузионный катод, анод, заключенный в сепаратор, токоотводы и корпус .
Однако в таком элементе по мере образования гидроокиси магния в межэлектродном пространстве повыщается сопротивление электролита и, следовательно, снижается емкость элемента.
Цель изобретения - уменьщение сопротивления и увеличение емкости воздушномагниевого элемента.
Поставленная цель достигается тем, что анод выполнен в виде перфорированной рифленой пластины с углом рифления 10- 80°.
На фиг. 1 изображен предлагаемый элемент, разрез; на фиг. 2 - анод, вид спереди и сбоку.
Воздущно-магниевый элемент состоит из корпуса 1, являющегося положительным 5 токоотводом, две стороны корпуса представляют собой газодиффузионные электроды 2. Перфорированные рифленые магниевые аноды 3 с углом рифления 10-80, высотой уступа 0,5-5 мм и поверхностью
10 рифления 20-60% от всей поверхности анода помещены в целлофановый пакет 4, имеющий отверстия для заливки электролита, и прижаты выступами рифления к газодиффузионным электродам. Элемент за15 полнев электролитом 5-10%-ным раствором NaCl и закрыт крыщкой-токоотводом 6, имеющей контакт с магниевыми анодами. Для выхода водорода в крышке имеется пробка 7 из пористого фторопласта. Для
20 герметизации элемента и изоляции крышки от корпуса используется резиновая прокладка-изолятор 8.
При работе такого элемента кислород воздуха диффундирует в порах газодиффу25 зионного элемента к активным центрам и, восстанавливаясь до ОН- - ионов, обеспечивает работу положительного электрода. При работе элемента образуется большое количество гидроокиси магния, которая
30 подхватывается выделяющимся при реак3
ции водородом, выносится через перфорацию в анодах в свободное нерабочее пространство между двумя анодами и там оседает. Таким образом, гидроокись магния не увеличивает внутреннего сопротивления элемента, и вследствие этого емкость такого элемента возрастает на 15-20%, причем элемент имеет стабильные разрядные характеристики (напряжение такого элемента во время работы практически не изменяется).
Формула изобретения
Воздушно-магниевый элемент, содержащий газодиффузионный катод, анод, заключенный в сепаратор, токоотводы и корпус, отличающийся тем, что, с целью уменьшения внутреннего сопротивления и увеличения емкости, анод выполнен в виде перфорированной рифленой пластины с углом рифления 10-80°.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе
1.Патент Англии № 1249308, кл. Н 1В, 1971.
2.Патент США № 3623914, кл. 136-120, 1971.
3.Патент США № 3616335, кл. 204-129, 1971.
4. Патент США № 3645694, кл. 136-86, 1969.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ВОДОАКТИВИРУЕМЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА | 1992 |
|
RU2046457C1 |
МЕТАЛЛО-ВОЗДУШНЫЙ ИСТОЧНИК ТОКА | 2014 |
|
RU2570143C1 |
Металловодяная батарея | 2018 |
|
RU2710024C1 |
ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА РЕЗЕРВНОГО ТИПА | 2000 |
|
RU2168245C1 |
ГАЗОДИФФУЗИОННЫЙ ЭЛЕКТРОД ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ ТОКА | 1994 |
|
RU2077094C1 |
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ВОЗДУШНЫЙ КАТОД ДЛЯ МЕТАЛЛОВОЗДУШНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ | 2000 |
|
RU2236067C2 |
ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЛИТИЙ-ДИСУЛЬФИД ЖЕЛЕЗА | 2022 |
|
RU2788464C1 |
ХИМИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК ТОКА | 1993 |
|
RU2044371C1 |
Электролизер для получения водорода и кислорода из воды | 2016 |
|
RU2623437C1 |
ПУГОВИЧНЫЙ ЛИТИЕВЫЙ ЭЛЕМЕНТ С НОМИНАЛЬНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ 1,5 В | 1993 |
|
RU2061283C1 |
ipii
Д А Д А
л
Д А Д А Д Д Д
иг.г
Авторы
Даты
1980-07-30—Публикация
1978-05-16—Подача