Способ изготовления отрицательного электрода щелочного аккумуляторавптбшд зше

 

О П И С А Н И Е (п) 426268

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик (61) Зависимое от авт, свидетельства (22) Заявлено 11.12.72 (21) 1856008/24-7 с присоединением заявки Хе (32) Приоритет

Опубликовано 30.04.74. Бюллетень Ме 16

Дата опубликования описания 08,10.74 (51) М. Кл. Н 01m 35/02

С 23f 11/10

Н 01m 43/04

Гасударственный комитет

Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621.352.8.035. .222 (088.8) (72) Авторы изобретения Н. К. Терентьев, Ю. М. Позин, Б. И. Фишман и В. А. Никольский (71) Заявитель

В П Г Б

@Щ Щ у яд (54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛ ЕН ИЯ OTP И ЦАТЕЛ ЪНОГО

ЭЛЕКТРОДА ЩЕЛОЧНОГО АККУМУЛЯТОРА

Известен способ изготовления отрицательного электрода щелочного аккумулятора путем промывки порошка металлического кадмия, сушки на воздухе, обработки ингибитором окисления — ненасыщенной высшей жирной кислотой, например олеиновой, и повторной сушки на воздухе.

С целью улучшения электрических характеристик и ускорения сушки по предлагаемому способу ингибитор растворяют в летучем органическом растворителе при концентрации 5 — 500 г/л и полученным раствором обрабатывают порошок кадмия в течение 0,1—

1 час.

Предложенный способ заключается в следующем, Полученный электролитическим путем или другим способом порошок металлического кадмия промывают в дистиллированной воде и высушивают на воздухе до относительной влажности не более 0,05%. После сушки кадмиевый порошок обрабатывают в течение

0,11 час в растворе ненасыщенной высшей жирной кислоты — линолевой или олеиновой — в бензоле при концентрации 5 †5 г/л.

Обработанный порошок вторично сушат на воздухе в течение 10 — 24 час. После испарения растворителя на частицах кадмия остается прочно связанный адсорбционный слой молекул кислоты, обеспечивающий окисленность кадмия не более 1 — 2o,.

Опробованием значительных количеств растворителей как неорганического, так и opra5 нического происхождения было установлено, что в одних растворителях ингибиторы растворяются плохо, в других — растворяются хорошо, но растворитель слишком медленно испаряется за 70 — 100 час и только применение

lo таких легко летучих растворителей, как бензол, позволило решить задачу. Очень важно, что растворимость указанных жирных кислот в бензоле высока — более 500 г/л.

15 Это позволяет применять высококонцентрированные растворы ингибиторов и, следовательно, более надежно защитить порошок кадмия от окисления в процессе сушки и одновременно сократить время обработки ин20 гибитором, с другой стороны, легкая летучесть растворителей обеспечивает сушку порошков за 10 — 20 час. При высокой растворимости кислоты в бензоле кислота покрывает каждую частицу кадмия мономолекулярным

25 слоем, который, например, в случае спекания порош ка, дает еще дополнительный процент пористости за счет выгорания кислоты. Повышенная пористость и содержание активного нео кисленного кадмия при водят IK улучшению

30 электрических характеристик электрода.

426268

Предмет изобретения

Составитель Ю. Драгомирова

Редактор В. Левятов Техред 3, Тараненко

Корректор Л. Чуркина

Заказ 2690/12 Изд. М 1553 Тираж 760 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 5К-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ изготовления отрицательного электрода щелочного аккумулятора путем промывки порошка металлического кадмия, сушки на воздухе, обработки ингибитором окисления — ненасыщенной высшей жирной кислотой, например олеиновой, и повторной сушки на воздухе, отличающийся тем, что, с целью улучшения электрических характеристик и ускорения сушки, указанный ингибитор растворяют в легко летучем органическом

5 растворителе при концентрации 5 — 500 г/л, и полученным раствором обрабатывают порошок кадмия в течение 0,1 — 1 час.

Способ изготовления отрицательного электрода щелочного аккумуляторавптбшд зше Способ изготовления отрицательного электрода щелочного аккумуляторавптбшд зше 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области защиты металлов от коррозии и может быть использовано в нефте- и газодобывающей промышленности, в частности для защиты оборудования нефтедобычи от кислотной коррозии, в том числе сероводородной

Изобретение относится к химической технологии, в частности, к ингибиторам коррозии для антифризов, применяемых для охлаждения двигателей внутреннего сгорания и в качестве теплоносителей в теплообменных аппаратах

Изобретение относится к области защиты от коррозии черных металлов в однофазных и двухфазных средах, насыщенных углекислым газом, и может быть использовано для борьбы с коррозией оборудования нефтяных и газовых промыслов

Изобретение относится к защите от коррозии металлов в технологических средах, содержащих углекислый газ и сероводород, и может быть применено для борьбы с коррозией оборудования нефтяных и газовых промыслов, транспортных нефте- и газопроводов, систем по переработке углеводородного сырья

Изобретение относится к области защиты от кислотной коррозии черных металлов в однофазных и двухфазных средах типа нефть-минерализованная вода и может быть использовано для одновременной защиты поверхности нефтепромыслового оборудования систем сбора нефти и утилизации сточных вод от коррозии, вызванной действием CO2, H2S и CO2, а также для разрушения водонефтяных эмульсий в процессе перекачки и промысловой подготовки нефти
Наверх