×
13.01.2017
217.015.7967

Результат интеллектуальной деятельности: ЭЛЕКТРОДНЫЙ БЛОК АМПУЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к резервным химическим источникам тока ампульного типа, задействуемым при впуске электролита из ампулы в электродный блок электрохимических элементов (ЭХЭ). Повышение безопасности, увеличением уровня разрядных характеристик источника тока, а также повышение плотности сборки электродного блока являются техническим результатом изобретения. Электродный блок ампульного химического источника тока (АХИТ) содержит в едином цилиндрическом корпусе с крышкой расчетное количество последовательно расположенных электрохимических элементов (ЭХЭ), каждый из которых снабжен индивидуальной ампулой сильфонного типа, заполненной электролитом на основе тионилхлорида, элементами механического вскрытия ампул и блоком электродов, при этом каждый блок электродов ЭХЭ выполнен в виде пакета расчетного количества твердых слоев катодов, закрепленных на едином коллекторе, и анодов, разделенных слоями сепараторов, площадь которых не менее чем на 5% превышает площадь электродов, свернутых в рулон вдоль продольной оси симметрии блока электродов. Наружный сепаратор пакета электродов выполнен из микропористого полимерного материала, при этом материалы слоев электроизоляции и краевого слоя рулонной сборки имеют коэффициент трения скольжения в диапазоне от 0,01 до 0,1. Коллектор пакета электродов закреплен на центральном полом стержне, выполняющем функцию центрального положительного токоотводящего элемента ЭХЭ, полость которого является каналом перепуска электролита в торцевую зону электродного блока, который жестко фиксирован. Способ сборки электродного блока АХИТ включает сборку пакета с расчетным количеством параллельно ориентированных слоев катода путем крепления сборки на центральном стержне посредством коллекторов катодов. 2 н.п. ф-лы, 1 пр., 1 ил.

Изобретение относится к области электротехники, а именно к резервным химическим источникам тока ампульного типа, задействуемым при впуске электролита из ампулы в электродный блок электрохимических элементов (ЭХЭ).

Известен в качестве прототипа химический источник тока ампульного типа (АХИТ) (патент РФ №2507641, МПК H01M 6/10, опубл. 18.07.2012 г.), в котором содержатся в корпусе с крышкой, колпаком и ЭХЭ блок электродный и блок электролитный, по крайней мере с одной ампулой с электролитом на основе тионилхлорида, расчетное количество электродных блоков, при этом все ампулы выполнены в виде сильфонов с подвижными основаниями и установленными на них элементами вскрытия разделительных мембран ампул.

К недостаткам известного электродного блока ЭХЭ относится недостаточно высокие технологические свойства сборки, сравнительно невысокая плотность сборки, что актуально при наличии жестких массогабаритных ограничений при проектировании АХИТ.

Задачей авторов предлагаемого устройства является разработка электродного блока ЭХЭ повышенной безопасности с высоким уровнем разрядных характеристик АХИТ на его основе, характеризующегося высокими монтажными свойствами, и в котором выполнены требования по массогабаритным ограничениям.

Новый технический результат, обеспечиваемый при реализации предлагаемого электродного блока АХИТ, заключается в повышении технологичности и простоты его сборки, в обеспечении требований по массогабаритным ограничениям за счет повышения плотности сборки.

Указанные задача и новый технический результат обеспечены тем, что в известном электродном блоке ампульного химического источника тока, содержащем в едином цилиндрическом корпусе с крышкой расчетное количество последовательно расположенных электрохимических элементов (ЭХЭ), каждый из которых снабжен индивидуальной ампулой сильфонного типа, заполненной электролитом на основе тионилхлорида, элементами механического вскрытия ампул и блоком электродов, согласно изобретению каждый блок электродов ЭХЭ выполнен в виде пакета расчетного количества твердых слоев катодов, закрепленных на едином коллекторе, и анодов, разделенных слоями сепараторов, площадь которых не менее чем на 5% превышает площадь электродов, свернутых в рулон вдоль продольной оси симметрии блока электродов, наружный сепаратор пакета электродов выполнен из микропористого полимерного материала из группы полипропилена, при этом материалы слоев электроизоляции и краевого слоя рулонной сборки характеризуются коэффициентом трения скольжения в диапазоне величин от 0,01 до 0,1, коллектор пакета электродов закреплен на центральном полом стержне, выполняющем функцию центрального положительного токоотводящего элемента ЭХЭ, полость которого является каналом перепуска электролита в торцевую зону электродного блока, который жестко фиксирован по торцам на соответствующих основаниях корпуса на имеющихся на каждом основании диэлектрических элементах, на одном из которых посредством упоров закреплен рулон электродов, а на противоположной от упоров стороне торцевой поверхности рулонов электродов выполнена изолирующая прокладка из фторопласта с отверстиями для впуска электролита в электродный блок.

Известен в качестве прототипа предлагаемого способа сборки электродного блока АХИТ способ сборки АХИТ (патент РФ №2507641, МПК H01M 6/10, опубл. 18.07.2012 г.), в котором изготовление источника тока ведут последовательно путем сборки сначала элементов ЭХЭ, состоящих из рулона слоев катода, анода, сепаратора, являющегося изолятором, затем блока электродов ЭХЭ и АХИТ в целом.

К недостаткам аналога относится недостаточно высокие безопасность при работе, недостаточно высокие технологические свойства сборки, плотность сборки, что актуально при наличии жестких массогабаритных ограничений при проектировании АХИТ.

Задачей авторов предлагаемого способа сборки электродного блока АХИТ является разработка процесса сборки электродного блока АХИТ, характеризующегося повышенными безопасностью, плотностью сборки, технологичностью.

Новый технический результат, обеспечиваемый при использовании предлагаемого способа сборки электродного блока, заключается в улучшении технологичности сборки и простоты, в обеспечении требований по массогабаритным ограничениям за счет повышения плотности сборки.

Указанные задача и новый технический результат обеспечены тем, что в отличие от известного способа сборки электродного блока, включающего сборку пакета последовательно расчетного количества параллельно ориентированных слоев катода, сепаратора, выполненного из пористого материала, анода, выполненного из лития, фиксацию сборки на центральном стержне, формирование рулона слоев, согласно изобретению крепление сборки на центральном стержне осуществляют только посредством коллекторов катодов, каждый из которых выполнен в виде никелевой сетки, на которую нанесен слой углерода, на центральном стержне, согласно изобретению слои анода выполнены в виде литиевой пластины, и слои сепаратора, выполненные из бумаги, фиксируются в сборке только примыкающими к нему слоями катода, который снабжен индивидуальным коллектором, при этом сепаратор краевого слоя анода посредством дополнительно введенной никелевой пластины фиксирован на коллекторе катодного слоя, а формирование рулона электродов и сепараторов, выполненных из материалов, характеризующихся коэффициентом трения скольжения в диапазоне величин от 0,01 до 0,1, производят до полного перекрытия выступающих за границу рулонов слоев сепараторов, имеющих площадь, большую не менее чем на 5% площади электродов, после чего сформированный рулон фиксируют по торцевым основаниям на диэлектрических элементах соответствующих оснований корпуса электродного блока.

Предлагаемые устройство электродного блока и способ его сборки поясняются следующим образом.

На фиг. 1 представлены элементы заявляемого электродного блока, где А - вид сверху, Б-Б - сечение по развертке блока электродов, В - выносной элемент сборки электродов, Г - линия сварки коллектора поз. 3 и стержня поз. 2, Д - места сварки пластины положительного электрода (катода) поз. 8 с коллектором поз. 3.

Последовательность процесса сборки предлагаемого электродного блока заключается в следующем.

Первоначально берут пластины катода, представляющие собой напрессованную с 2-х сторон на никелевую сетку углеродосодержащий материал, и закрепляют их сваркой специальными лепестками из состава катода на едином коллекторе поз. 3, который в свою очередь приваривают лазерной сваркой по линии Г к стержню поз. 2. К торцевой части стержня также приваривается положительный токовывод поз. 4.

Затем в межслойное пространство пластин катодов поз. 8 вводят слои сепараторов поз. 7, выполненных из специальной асбестовой бумаги марки БСА-0,11, при этом наружный сепаратор поз. 5 изготавливают из микропористого полипропилена марки ПОРП-В1-25-40 и закрепляют его к коллектору поз. 3 точечной сваркой с помощью специальной пластины, что обеспечивает механическое крепление наружного сепаратора и исключает его проскальзывание при намотке блока электродов. Для улучшения электроизоляции ширина сепараторов выполнена на ≈2 мм больше с каждой стороны, чем ширина катода и анода. В полученную сборку между сепараторами устанавливают литиевые марки ЛЭ-1 бесколлекторные отрицательные электроды поз. 6 (аноды) толщиной 0,15 мм с напрессованными отрицательными токовыводами поз. 1. После этого полученный пакет скручивают в рулон в соответствии с направлением намотки и полученный блок электродов устанавливают в корпус ЭХЭ с изоляцией торцевых поверхностей диэлектрическими элементами на основе фторопласта марки Ф-4.

Каждый блок электродов ЭХЭ выполнен в виде пакета расчетного количества твердых слоев катодов, закрепленных на едином коллекторе, и анодов, разделенных слоями сепараторов, свернутых в рулон вдоль продольной оси симметрии блока электродов. Наружный сепаратор пакета электродов выполнен из пористого полимерного материала из группы микропористого полипропилена. При этом материалы слоев электроизоляции и краевого слоя рулонной сборки характеризуются коэффициентом трения скольжения в диапазоне величин от 0,01 до 0,1. Коллектор пакета электродов закреплен на центральном полом стержне, выполняющем функцию центрального положительного токоотводящего элемента ЭХЭ, а отверстие в стержне служит каналом перепуска электролита в торцевую зону электродного блока, который жестко фиксирован при установке в корпус по торцам из диэлектрических элементов, на нижний из которых посредством упоров опирается рулон электродов, а с противоположной от упоров стороны торцевая поверхность рулонов электродов изолирована прокладкой из фторопласта с отверстиями для подвода электролита в электродный блок. В предлагаемом способе сборки ЭХЭ сборка блока электродного ЭХЭ согласно изобретению представляет конструкцию «вентиляторного типа», при которой производится намотка расчетного количества параллельно уложенных пластин положительных электродов и такого же количества отрицательных электродов, установленных в сепараторе, выполненном из пористого материала на основе асбестовой бумаги. Пластины положительных электродов объединяются сваркой на общий коллектор, привариваемый к центральному стержню. Каждая пластина положительного электрода состоит из гальванически осажденной никелевой сетки, контакта и катодной массы, нанесенной с двух сторон на сетку. Токосъем от положительных электродов осуществляется через центральный стержень и токоотводящий лепесток, приваренный к торцу центрального стержня. Бесколлекторный отрицательный электрод выполнен в виде литиевой пластины с впрессованным в нее никелевым отрицательным токоотводом с помощью литиевой накладки. В качестве основных сепараторов применяется сепарационная бумага марки БСА. Сепаратор наружного отрицательного электрода с целью механического крепления приварен к коллектору пластин положительных электродов с использованием переходной никелевой пластины с обеспечением электроизоляции между коллектором и отрицательным электродом. После сборки положительного электрода, установки отрицательных электродов и сепараторов производится спиральная намотка всего пакета с использованием центрального стержня с последующей проверкой электрических параметров и геометрических размеров. Изготовленный и проверенный блок электродов устанавливается в корпус. Торцевые поверхности блока электродов при установке в корпусе изолируются с одной стороны фторопластовой шайбой, с другой фторопластовым разрезным упором. Дополнительная электроизоляция производится прокладками из асбестовой сепарационной бумаги.

Экспериментально показано, что именно выбор материалов электродов и сепаратора при формировании рулона электродов и сепараторов, характеризующихся коэффициентом трения скольжения в диапазоне величин от 0,01 до 0,1, производимого до полного перекрытия выступающих за границу рулонов слоев сепараторов, имеющих площадь, большую не менее чем на 5% площади электродов, обеспечивает точность и надежность процесса сборки и последующую работоспособность АХИТ на основе предлагаемого электродного блока.

Таким образом, использование предлагаемого электродного блока и способа его сборки обеспечивает достижение нового технического результата, заключающегося в в повышении технологичности и простоты его сборки, в обеспечении требований по массогабаритным ограничениям за счет повышения плотности сборки.

Возможность промышленной реализации предлагаемого блока электродов подтверждается следующим примером конкретного выполнения.

Пример 1. В лабораторных условиях опробована работоспособность предлагаемого блока электродов ЭХЭ, изображенного на фиг. 1, на примере опытного образца электродного блока.

В качестве материала анода использован литий марки ЛЭ-2, в качестве катода никелевая сетка с напрессованным углеродосодержащим материалом, сепараторы выполнены из бумаги марки БСА. При этом при формировании рулона электродов и сепараторов, выполненных из материалов, характеризующихся коэффициентом трения скольжения в диапазоне величин от 0,01 до 0,1, производимого до полного перекрытия выступающих за границу рулонов, слоев сепараторов, имеющих площадь, большую не менее чем на 5% площади электродов.

Электродный блок АХИТ представляет собой сборку пакета расчетного количества параллельно ориентированных слоев катодов, закрепленных на едином коллекторе, и анодов, разделенных слоями сепараторов, свернутых в рулон вдоль продольной оси симметрии блока электродов, наружный сепаратор пакета электродов выполнен из микропористого полимерного материала, коллектор пакета электродов закреплен на центральном полом стержне, выполняющем функцию центрального положительного токоотводящего элемента ЭХЭ, полость которого является каналом перепуска электролита в торцевую зону электродного блока, который жестко фиксирован по торцам на соответствующих основаниях корпуса на имеющихся на каждом основании диэлектрических элементах, на одном из которых посредством упоров закреплен рулон электродов, а на противоположной от упоров стороне торцевой поверхности рулонов электродов выполнена изолирующая прокладка из фторопласта с отверстиями для впуска электролита в электродный блок.

Экспериментально установлено, что коэффициент трения пары полипропилен-бумага составляет ≈0,1, при этом уменьшается вероятность механического повреждения бумажных сепараторов поз. 7 при намотке блока электродов.

Контрольные испытания показали, что собранный таким образом блок электродов и, соответственно, электрохимический элемент имеют повышенные разрядные характеристики, что основано на улучшении электроизоляции качества, надежности и точности сборки электродов.


ЭЛЕКТРОДНЫЙ БЛОК АМПУЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
ЭЛЕКТРОДНЫЙ БЛОК АМПУЛЬНОГО ХИМИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА ТОКА И СПОСОБ ЕГО СБОРКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 381-390 из 684.
29.03.2019
№219.016.ecfe

Способ имитации механического действия рентгеновского излучения на образцы ракетной техники

Изобретение относится к технике получения кратковременных интенсивных импульсных давлений и может быть использовано для испытаний образцов ракетной техники на прочность к механическому (термомеханическому) действию рентгеновского излучения (РИ) ядерного взрыва (ЯВ). Предварительно устанавливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682969
Дата охранного документа: 25.03.2019
29.03.2019
№219.016.ed2c

Фильтр нижних частот с гальванической развязкой

Изобретение относится к средствам измерения низкочастотных дифференциальных сигналов на фоне синфазных напряжений и электромагнитных помех большой мощности в широкой полосе частот с использованием гальванической развязки. Технический результат заключается в обеспечении высоких нормированных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682924
Дата охранного документа: 22.03.2019
30.03.2019
№219.016.f99a

Складываемая аэродинамическая поверхность

Изобретение относится к летательным аппаратам, стартующим из ограниченного объема носителя при высоких аэродинамических нагрузках. Складываемая аэродинамическая поверхность содержит основание и шарнирно соединенную с ним поворотную лопасть, расположенные соосно оси складывания два цилиндра и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683407
Дата охранного документа: 28.03.2019
04.04.2019
№219.016.fb1a

Способ температурно-механических испытаний

Изобретение относится к испытательному оборудованию. Способ включает нагрев воздушного потока до заданной температуры, подачу его во внутреннюю полость объекта испытаний (ОИ) с заданным уровнем избыточного давления, разогрев ОИ до заданной температуры, воздействие вибрационных нагрузок на ОИ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683881
Дата охранного документа: 02.04.2019
04.04.2019
№219.016.fb3d

Способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на подложках из нержавеющей стали

Использование: для изготовления светопоглощающих элементов оптико-электронных приборов и оптических систем. Сущность изобретения заключается в том, что способ изготовления светопоглощающих элементов оптических систем на подложках из нержавеющей стали включает предварительную подготовку подложек...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683883
Дата охранного документа: 02.04.2019
05.04.2019
№219.016.fd3d

Способ сварки горловины с тонкостенной оболочкой

Способ предназначен для автоматической лазерной двусторонней сварки горловины с тонкостенной оболочкой. Горловину выполняют с внешним и внутренним буртами. Контактирующие поверхности оболочки и горловины промывают в бензине, в этиловом спирте. Устанавливают горловину в отверстие оболочки до...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684010
Дата охранного документа: 03.04.2019
05.04.2019
№219.016.fd52

Способ охлаждения выходного окна ускорителя электронов

Изобретение относится к способу охлаждения выпускных окон электронных ускорителей непрерывного действия и может быть применено при создании ускорителей с выводом в атмосферу пучков ускоренных электронов различной мощности. Принцип охлаждения выбирают в зависимости от режима работы ускорителя,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683959
Дата охранного документа: 03.04.2019
05.04.2019
№219.016.fd64

Отпаянная камера для генератора высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом

Изобретение относится к области высокочастотной техники и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения. Отпаянная камера для генератора высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом содержит газоразрядную камеру и вспомогательную камеру,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683962
Дата охранного документа: 03.04.2019
06.04.2019
№219.016.fdb8

Способ нарезания конических зубчатых колес для роторного двигателя

Изобретение относится к станкостроению, а именно к способу нарезания конических колес. Способ включает настройку относительно друг друга червячной фрезы 2 конической формы и нарезаемого колеса 1, которые устанавливают относительно друг друга соприкасающимися поверхностями предварительно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684141
Дата охранного документа: 04.04.2019
06.04.2019
№219.016.fe14

Пьезоэлектрический датчик

Изобретение относится к измерительной технике и предназначено для определения параметров ударных и вибрационных ускорений. Сущность изобретения заключается в том, что пьезоэлектрический датчик содержит корпус, опору, при этом в месте закрепления опоры формируется механический фильтр из...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684139
Дата охранного документа: 04.04.2019
Показаны записи 261-261 из 261.
09.06.2019
№219.017.7e0b

Тепловой химический источник тока

Изобретение относится к области электротехники, к области резервных химических источников тока на твердом теле и может быть использовано для изготовления теплового источника тока с ионной проводимостью. Согласно изобретению тепловой источник тока содержит блок электрохимических элементов (ЭХЭ)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002408113
Дата охранного документа: 27.12.2010
+ добавить свой РИД