Способ изготовления катода литиевого источника тока

 

Изобретение относится к электротехнической промышленности, к производству литиевых первичных и вторичных источников тока на основе диоксида марганца или диоксидмарганцевой шпинели. Техническим результатом является ускорение процесса изготовления электрода и повышение его емкости. Для достижения технического результата производят смешение массы диоксида марганца или диоксидмарганцевой шпинели со связующим и электропроводной добавкой и последующее соединение с токоотводом в сухом виде и дополнительно в процессе пластического течения при кручении под давлением не менее 1,8 ГПа. 1 з. п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве литиевых первичных и вторичных источников тока на основе диоксида марганца (MnO2) или диоксидмарганцевой шпинели (LiMn2O4).

Известен способ изготовления катодов на основе диоксида марганца или диоксидмарганцевой шпинели, который заключается в намазке активной массы следующего состава: 85% MnO2 или LiMn2O4, 10% сажи и 5% фторопластовой эмульсии на токоотвод с последующим прессованием и сушкой под вакуумом [1]. Недостатками этого способа являются его длительность, плохая технологичность и низкая разрядная емкость электродов.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам является способ изготовления катодов на основе MnO2 или LiMn2O4, включающий следующие операции: смешение MnO2 или LiMn2O4 с электропроводной добавкой (типа ацетиленовой сажи) и связующим (водная эмульсия фторопласта), сушку катодной массы и напрессовку на токоотвод [2]. К недостаткам данного способа можно отнести его длительность, плохую воспроизводимость результатов, а также присутствие в порах электрода небольшого количества воды. В связи с тем что диоксидмарганцевые катоды используются в элементах с неводным электролитом, наличие воды приводит к коррозии анода, деструкции электролита и снижению электроемкости элемента в целом.

Техническая задача, решаемая изобретением, состоит в ускорении процесса изготовления катода и повышении его емкости.

Поставленная техническая задача достигается тем, что в известном способе изготовления катода на основе MnO2 или LiMn2O4, заключающемся в том, что проводят смешение MnO2 или LiMn2O4 со связующим и электропроводной добавкой и последующее соединение с токоотводом, согласно изобретению смешение MnO2 или LiMn2O4 связующего и электропроводной добавки производят в сухом виде, после чего проводят дополнительное перемешивание компонентов катодной массы в процессе пластического течения при кручении под давлением не менее 1,8 ГПа.

Кроме того, кручение осуществляют при величинах относительной деформации 25-28.

Способ осуществляют следующим образом. MnO2 или LiMn2O4 насыпают в керамическую чашку, куда добавляют электропроводную добавку (сажа) и связующее - сухой фторопласт. Затем стеклянной палочкой их предварительно слегка перемешивают в сухом виде в течение 10-15 с. Полученную массу 1 насыпают на наковальню 2, прижимают сверху пуансоном 3 и помещают под пресс. Затем катодную массу подвергают относительной деформации величиной 25-28 при давлении не менее 1,8 ГПа. Полученную массу соединяют с токоотводом.

Схематически это представлено на чертеже.

Аппаратура, на которой проводилось дополнительное перемешивание, позволяет подвергать исследуемые вещества одновременному воздействию одноосного сжатия и сдвиговым напряжениям, величина которых не превышает предела текучести материала при данном давлении. Особенностью аппаратуры данного типа является то, что по мере увеличения давления напряжение, необходимое для поддержания постоянной скорости пластического деформирования, увеличивается. При постоянном давлении напряжение, необходимое для удержания постоянной скорости пластического деформирования, остается постоянным. Пластическое течение на аппаратуре данного типа реализуется в том случае, когда сила поверхностного трения больше или равна пределу текучести обрабатываемого материала. Такое соотношение возникает при давлениях порядка 1,8 ГПа, при меньших давлениях сжимающие вещества - наковальня и пуансон проскальзывают по поверхности вещества и исходные порошкообразные материалы так и остаются в виде порошка. При давлениях выше 1,8 ГПа порошкообразные материалы компактируются, т. е. составляющие части подвергаются пластическому деформированию. При данной методике можно развивать в исследуемых материалах при давлении выше пороговых пластические деформации в большом диапазоне без нарушения сплошности образцов.

В нашем случае пластическая деформация относится не к единичным частицам, из которых состоит смесь, а ко всему образцу, который представляет собой цилиндр. Для данной схемы воздействия и геометрии образцов необходимо применять представления о деформациях кручения при воздействии скручивающих напряжений на цилиндрическое тело. Указанные деформации можно охарактеризовать отношением длины винтовой линии, в которую при деформировании трансформируется образующая цилиндра, к начальной высоте цилиндра [3]. При относительной деформации менее 25 единиц получается недостаточное равномерное перемешивание компонентов, что приводит к ухудшению электрохимических характеристик катодов. При относительной деформации более 28 единиц MnO2 или LiMn2O4 переходит в тонкодисперсную фазу высокой упорядоченности, т.е. характеризуется малым количеством структурных дефектов, что усложняет процесс диффузии иона лития по твердой фазе в процессе разряда источника тока. Поляризация электрода при этом повышается. Таким образом, выход вышеописанных параметров за указанные пределы приводит к снижению эффективности способа.

Реализация указанного способа позволяет увеличить емкость катодов на 15-20%, а также значительно сокращает длительность процесса изготовления катода. При пластическом деформировании MnO2 или LiMn2O4 насыщаются большим количеством структурных дефектов: дислокаций, вакансий, вакансионных кластеров - тем самым увеличивается объемная емкость катода, которая при разряде источника тока заполняется ионами лития. Кроме того, происходит более равномерное смешение компонентов, снижается количество связующего (с 5-8 до 1-2%) и соответственно увеличивается содержание MnO2 или LiMn2O4, содержание воды уменьшается до 110-3%.

Для осуществления способа необходимы пресс, пуансон и наковальня.

Пример 1. 250 мг катодной массы с содержанием MnO2, сажи и фторопласта в соотношении 90:8:2 мас.% перемешивались в сухом виде, после чего подвергались дополнительному перемешиванию при кручении в процессе при давлении 1,8 ГПа и относительной деформации 25, после чего соединялись с токоотводами. После сборки элементы LiMnO2 в типоразмере CR-2016 отдавали емкость 60 мАч.

Пример 2. 5150 мг катодной массы с содержанием LiMn2O4, сажи и фторопласта в соотношении 88:10:2 перемешивались в сухом виде, затем подвергались дополнительному перемешиванию при кручении под давлением 2 ГПа и относительной деформации 27; полученная масса соединялась с токоотводом. После сборки аккумулятора Li-LiMn2O4 в типоразмере 316 отдавали емкость 650 мАч.

Пример 3. 350 мг катодной массы с содержанием MnO2, сажи и фторопласта в соотношении компонентов 91:7:2 перемешивались в сухом виде, а затем подвергались дополнительному перемешиванию при кручении под давлением 1,9 ГПа и относительной деформации 28, затем полученная масса соединялась с токоотводом. После сборки элементы Li-MnO2 в типоразмере CR-2016 отдавали емкость 75 мАч.

Пример 4. 5300 мг катодной массы с содержанием LiMn2O4, сажи и фторопласта в соотношении компонентов 90:9:1 перемешивались в сухом виде, а затем подвергались дополнительному перемешиванию при кручении под давлением 2,1 ГПа и относительной деформации 26, затем полученная масса соединялась с токоотводом. После сборки элементы Li-LiMnO2 в типоразмере 316 отдавали емкость 730 мАч.

Во всех случаях контрольные партии удовлетворяли требованиям ГОСТ по емкости и разрядному напряжению.

Преимущества предлагаемого способа заключаются в том, что он позволяет снизить продолжительность процесса изготовления катода и увеличить его емкость.

Таким образом, повышается эффективность настоящего способа в целом, чем он выгодно отличается от известных.

Источники информации 1. Кулова Т.Л., Каневский Л.С. и др. Тез. докл. V Межд. конф. "Фундаментальные проблемы преобразования энергии в литиевых электрохимических системах"б С-Пб., 1998, с.50.

2. Еникян В.И., Ерейская Г.П. и др. Электрохимия, 1988, том 24, вып. 12, с. 1599-1604.

3. Жорин В.А., Усиченко В.М., Епиколонян Н.С. Высокомолекулярные соединения, 1982, том 24, N 9, с. 1889-1893.

Формула изобретения

1. Способ изготовления катода литиевого источника тока, в котором производят смешение массы диоксида марганца или диоксидмарганцевой шпинели со связующим и электропроводной добавкой и последующее соединение с токоотводом, отличающийся тем, что смешение диоксида марганца или диоксидмарганцевой шпинели, связующего и электропроводной добавки производят в сухом виде, после чего проводят дополнительное перемешивание компонентов электродной массы в процессе пластического течения при кручении под давлением не менее 1,8 ГПа.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что кручение осуществляют при величинах относительной деформации 25 - 28.

РИСУНКИ

Рисунок 1

MM4A - Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе

Дата прекращения действия патента: 22.04.2007

Извещение опубликовано: 20.07.2008        БИ: 20/2008




 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для изготовления источников тока (топливных элементов), систем жизнеобеспечения, для регенерации газов в замкнутых объемных, электролизеров для водородной энергетики, кислородных насосов, датчиков для метрологии и т.д
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для создания топливных элементов, для разложения кислородосодержащих газов для получения кислорода, разложения воды для получения водорода и т.д

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в топливных элементах

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в топливных элементах для непосредственного преобразования химической энергии топлива в электрическую

Изобретение относится к электротехнике и касается производства химических источников тока
Изобретение относится к электротехнической промышленности, в частности к способам изготовления химических источников тока и может найти применение в производстве как щелочных, так и свинцовых аккумуляторов

Изобретение относится к способу изготовления электрода для аккумулятора с неводным электролитом

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве литиевых аккумуляторов с катодами на основе диоксидмарганцевой шпинели
Изобретение относится к электротехнике, а именно к изготовлению положительных электродов литиевых химических источников тока

Изобретение относится к химической технологии и используется для получения катодных материалов со слоистой структурой для литиевых и литий-ионных аккумуляторов

Изобретение относится к способу улучшения циклических зарядно-разрядных характеристик литиевой вторичной батареи с использованием активного анодного материала на основе Si

Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при производстве литиевых аккумуляторов с катодами на основе литированного оксида ванадия (LiV 3O8)

Изобретение относится к области электротехники, в частности к твердым композитным электродам с электродными активными слоями, которые содержат электродный активный материал, который представляет собой проводящий электронный материал, содержащий связующий материал и другие возможные добавки

Изобретение относится к отрицательному электроду для аккумуляторных батарей с неводным электролитом

Изобретение относится к электродам для применения в электрохимической ячейке или батарее, например биполярной свинцово-кислотной аккумуляторной батарее

Изобретение относится к технологии изготовления электрода для химических источников тока и может быть использовано в электротехническом производстве и судостроении
Наверх