FR2540292A1 - Accumulateur, notamment accumulateur au plomb - Google Patents

Accumulateur, notamment accumulateur au plomb Download PDF

Info

Publication number
FR2540292A1
FR2540292A1 FR8401454A FR8401454A FR2540292A1 FR 2540292 A1 FR2540292 A1 FR 2540292A1 FR 8401454 A FR8401454 A FR 8401454A FR 8401454 A FR8401454 A FR 8401454A FR 2540292 A1 FR2540292 A1 FR 2540292A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
plates
container
accumulator
polar
constituted
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
FR8401454A
Other languages
English (en)
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Publication of FR2540292A1 publication Critical patent/FR2540292A1/fr
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M4/00Electrodes
    • H01M4/02Electrodes composed of, or comprising, active material
    • H01M4/64Carriers or collectors
    • H01M4/70Carriers or collectors characterised by shape or form
    • H01M4/72Grids
    • H01M4/73Grids for lead-acid accumulators, e.g. frame plates
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/04Construction or manufacture in general
    • H01M10/0413Large-sized flat cells or batteries for motive or stationary systems with plate-like electrodes
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/06Lead-acid accumulators
    • H01M10/12Construction or manufacture
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/60Arrangements or processes for filling or topping-up with liquids; Arrangements or processes for draining liquids from casings
    • H01M50/609Arrangements or processes for filling with liquid, e.g. electrolytes
    • H01M50/627Filling ports
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/547Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells
    • H01M50/55Terminals characterised by the disposition of the terminals on the cells on the same side of the cell
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M50/00Constructional details or processes of manufacture of the non-active parts of electrochemical cells other than fuel cells, e.g. hybrid cells
    • H01M50/50Current conducting connections for cells or batteries
    • H01M50/543Terminals
    • H01M50/552Terminals characterised by their shape
    • H01M50/553Terminals adapted for prismatic, pouch or rectangular cells
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)
  • Connection Of Batteries Or Terminals (AREA)
  • Cell Electrode Carriers And Collectors (AREA)

Abstract

L'invention concerne un accumulateur, notamment accumulateur au plomb. Dans cet accumulateur constitué par un récipient 1 contenant un ensemble 2 de plaques positives 3, un ensemble 4 de plaques négatives 5 de deux bornes de raccordement 6, 7 s'étendant à l'extérieur du récipient et prévues pour les ensembles de plaques imbriquées les unes dans les autres dans le récipient 1 rempli d'un électrolyte 8, les plaques 6, 7 sont disposées sur la face inférieure du récipient. Application notamment aux batteries d'accumulateurs. (CF DESSIN DANS BOPI)

Description

L' invention concerne un accumulateur, notamment accumulateur au plomb,
constitué par un récipient, par un ensemble de plaques positives disposé dans le récipient et constitue Par plusieurs plaques polaires branchées en parallèle, par un ensemble de plaques négatives disposé dans le récipient et constitue par plusieurs plaques
polaires branchees en parallèle et par deux bornes de rac-
cordement faisant saillie hors du récipient pour l'ensemble de plaques positives et pour l'ensemble de plaques négatives, les plaques polaires des deux ensembles de plaques éetant
imbriquées les unes dans les autres, tandis que le réci-
pient est rempli par ailleurs d'un électrolyte liquide,
notamment de l'acide sulfurique aqueux.
On connait depuis longtemps des accumulateurs sous les formes de réalisation les plus diverses (pour
avoir une vue d'ensemble, se reporter à "l Lexikon der Phy-
sik", volume 1, DTV, Munich 1970, page 68 et suivantes).
Un accumulateur est une unité de stockage électrochimique
permettant de stocker une énergie électrique et qui fonc-
tionne en étant basé sur des processus électrochimiques au moins approximativement réversibles, notamment sur des réactions hétérogeenes d'oxydo-réduction Comme dans toutes les piles électrochimiques, le fonctionnement parfait d'un
accumulateur dépend également du fait qu'au niveau des sur-
faces limites des électrodes, que l'on désigne sous le ter-
me de plaques polaires ou plaques de p 8 le dans le cas de
l'accumulateur,il se produit une conversion du courant for-
me d'électrons oi) de trous mobiles en ions En outre, le conducteur des ions,à savoir i'6 lectrolyte, doit être exempt de toute conduction d'électronso En effet, seul
un petit nombre de systèmes se sont affirmés dans la pra-
tique, en particulier l'accumulateur au plomb, qui a été
inventé au milieu du siec'e passé En outre dss accumu-
lateurs à l'oxyde de nickel, désignés sous l'appellation
connue d'accumalteurs alcalifs ou en aie es accumula-
t,1 r I"s à l'-argent et au zinc, des accuuls eub zznc-alr et des accumulateurs air-cadmium se sont affirmés dans la
pratique Bien que la présente invention concerne d'une mra-
nière générale tous les types d'accumulateurs, à titre de
simplification on ne traitera ci-après que de l'accumula-
teur au plomb.
La structure techrniqe fondamentale d'un accumu-
lateur est connue de fagon détaillée d'après l'article de littérature indiqué précédemment, si bien que l'on peut s'y reporter Uniquement en ce qui concerne les plaques -ilaires, il faut remarquer que l'on connait d'après la pratique, des constructions tout à lait différentes, à savoir notamment des plaques à grtilc,dans lesquelles une masse active en forme de pâte est insérée dans une grille de support en plomb dur, des plaques de grande surface, dans lesquelles la masse active est réalisée Dar voie électrolytique à partir d'une électrode coulée en plomb mou, et des plaques à tubes qui sont constituées par de petits tubes perforés en matière plastique ou en caoutchouc dur et dans lesquels la masse active est tassée autour d'une tige en plomb ou en plomb dur servant de noyau et
d'une électrode de prélèvement de courant.
Les accumulateurs, notamment les accumulateurs
au plomb, sont relativement lourds en raison des maté-
riaux utilisés,c'est-à-dire que la capacité de stockage
électrique par unité de poids, à savoir le rendement spé-
cifique rapporté au poids, est un proobieme non négligea-
ble En ce qui concerne ce problème, les pertes électriques, impliquées par la construction de tels accumulateurs et provoquéespar la transformation d'une énergie électrique
en chaleur par des résistances élevées de passage du cou-
rant, jouent un rôle important Un problème particulier
est le problème dit de la séparation ou de la désagréga-
tion du mélange de l'électrolyte intervenant lors de la décharge de l'accumulateur et qui est basé sur le fait que la densité de l'électrolyte non dilué dans le casiuat accumulateur complètement chargé est supérieure à la densité de l'électrolyte dilué obtenu lorsque se déroule la décharge de l'accumulateur (d = 1,2 1,3 par rapport àd = 1,03 1,1) Lors de la décharge d'un accumulateur, la couche d'eau augmente de plus en plus en s'étendant vers le bas dans la partie supérieure de l'accumulateur de sorte que des zones de plus en plus étendues des plaques polaires
ne sont plus le siège d'un fonctionnement, à partir du haut.
Cette désagrégation du mélange est Enoutre stabilisée par le fait que les plaques polaires sont de plus en plus échauf-
fées de bas en haut par suite de l'accroissement de la den-
sité de courant sous l'effet de l'intégration du courant.
C'est pourquoi d'un point de vue global, dans les accumula-
teurs connus, la résistance de décharge est toujours supé-
rieure à ce qu'elle devrait être théoriquement.
On cherche parfois à empêcher la désagrégation, expliquée précédemment, de l'électrolyte dans de très gros accumulateurs en réalisant une circulation permanente
de l'électrolyte de bas en haut au moyen d'un pompage et-
fectué par une pompe de circulation extérieure Il s'agit
là naturellement d'une solution qui n'est pas très avanta-
geuse quant au résultat obtenu.
A partir de l'état expliqué précédemment de la technique, l'invention a pour but d'améliorer le rendement
spécifique, rapporté au poids, des accumulateurs connus.
L'accumulateur conforme àâl' invention, dans le-
quel le problème indiqué précédemment est résolu, est ca-
ractérisé par le fait que les bornes de raccordement sont
disposées sur la face inférieure du récipient Les ensem-
bles de plaques ou les plaques polaires des ensembles de plaques sont également placées en étant dans une certaine mesure "renversées" dans le récipient, dans l'accumulateur conforme à l'invention, par le fait que le courant passant par les bornes de raccordement est évacué par le bas et non, comme cela était partout usuel jusqu'alors, vers le haut Naturellement, ceci est valable, de la même manière pour le sens inverse du courant, lors de la charge de l'accumulateur conforme à l'invention L'invention est
basée sur le fait que l'échauffement expliqué précédem-
ment des plaques polaires sous l'effet du courant, qui
est envoyé par leur intermédiaire aux bornes de raccor-
dement, peut être utilisé pour agir à l'encontre de la dé-
sagrégation du mélange de l'électrolyte Dans le cas de
la construction conforme à l'invention, les plaques polai-
res sont en effet chauffées le plus fortement dans leur partie inférieure étant donné que c'est là que se situe la densité maximale de courant Cette chaleur est transférée à l'électrolyte liquide et aboutit en cet endroit à un dé-
placement ascendant de l'électrolyte liquide Il en résul-
te que l'on obtient par conséquent, un mélange intime auto-
matique et permanent de l'électrolyte qui aboutit à ce que les plaques polaires restent actives par toute leur surface dans tous les cas Des mesures ont révélé que dans le cas
d'une construction par ailleurs identique d'un accumula-
teur au plomb, ces dispositions permettent à elles seules un accroissement de la capacité de stockage sous l'effet d'une réduction des pertes électriques et de la résistance
de charge et de décharge d'environ 6 %.
Pour donner une indication complète, il faut à
cet endroit indiquer que la disposition conforme à l'inven-
tion des bornes de raccordement peut êtrmréalisée de façon judicieuse dans tous les types d'accumulateurs, mais que
les bornes de raccordement ne doivent pas être naturelle-
ment impérativement placées sur la face inférieure du ré-.
cipient, mais qu'elles peuvent être également disposées éventuellement par exemple sur le bord latéral inférieur
du récipient.
Selon un autre enseignement de l'invention, qui revêt notamment également une importance en soi, il est
recommandé d'utiliser une forme de réalisation de l'accu-
mulateur du type explicité précédemment,qui est caracté-
risoe par le fait que les plaques polaires possèdent une section transversale de passage du courant qui augmente
depuis le côté, situé à l'opposé des bornes de raccorde-
ment, en direction de ces dernières Cette construction est basée sur le fait que, coaue cela a déjà été
explicité précédemment, les -plaques polaires d'accumula-
teurs, dont il est question, non seulement possèdent une
fonction électrochimique, mais servent également de con-
ducteur de courant pour le courant de charge au bien pour le courant de décnarge Indépendamment de la maniîre dont les plaques polaires sont ccnformées dans le détail, l'enseignement fourni par l'invention inclut l'idée constructive visant à accroître la section transversale de passage ou de conduction du courant des plaques polaires en direction des bornes de raccordement.
De ce fait, l'invention tient compte du fait que l'inten-
sité du courant augmente en direction des bornes de rac-
cordement, par suite de l'intégration du courant Confor-
mément à l'invention, les sections transversales de pas-
sage du courant sont adaptées à l'intensité croissante
du courant Ceci peut être obtenu au moyen d 7 une modifi-
cation de la section transversale totale des plaques po-
laires, mais il est préférable de ne modifier que la section transversale intérieure de passage du courant des plaques polaires Une considération importante, qui
est en rapport avec l'enseignement apporté par l'inven-
tion et expliqué précédemmentct qu'il est possible de
prévoir, au lieu d'un accroissement des sections trans-
versales de passage du courant des plaques polaires, en direction des bornes de raccordement, une réduction de
la résistance électrique spécifique des plaques polaires.
Ceci pourrait être réalisé par exemple à l'aide de compo-
sitionl de mattrià-r variant continûment en direction des
bornes de raccordement.
Selon un autre enseignement de l'invention qui présente une importance particulière en soi, les plaques polaires d'un accumulateur du type dont il est question
possèdent un noyau constitue en un matériau très bon con-
ducteur, notamment en cuivre, et éventuellement également 33 en argent ou analogue Le noyau formé d'un matériau très bon conducteur peut être recouvert ou scellé avec le matériau des plaques polaires et de préférence est realisé
sous la forme d'un grillage Cet enseignement de l'inven-
tion est basé sur le fait que le rendement spécifique, rap-
3,5 porté au poids, non encore satisfaisant des accumulateurs connus est également d;) à la mauvaise conduot;ibilité des pou-c
matériaux utilises/les plaques polaires Ainsi, par exem-
ple la conductivité spécifique du cuivre est egale au dé-
cuple de la conductivité spécifique du plomb Grâce à l'en-
seignement apporté par l'invention, on réalise alors une combinaison des matériaux servant aux plaques polaires et
utilisés nécessairement pour des raisons de nature élec-
trochimique, avec des matériaux très bon conducteurs et qui sont avantageux du point de vue électrique Dans le
cas d'un accumulateur au plomb de type usuel, on peut ob-
t-nir de cette manière une économie de poids d'environ 1 L %, pour des caractéristiques et données électriques
par ailleurs identiques.
D'autres caractéristiques et avantages de la
présente invention ressortiront dela description donnée
ci-après, prise en référence au dessin annexé, qui repré-
sente un exemple de réalisation d'un accumulateur confor-
me à l'invention.
L'accumulateur représenté sur la figure est un accumulateur au plomb et est constitué par un récipient ou bac 1,par unensemble 2 de plaques positives disposé
dans le récipient 1 et formé de plusieurs plaques polai-
res 3 montées en parallèle, par un ensemble 4 de plaques
négatives disposé dans le récipient et constitué par plu-
sieurs plaques polaires 5 montées en parallèle et par
deux bornes de raccordement 6,7 faisant saillie à l'exté-
rieur du récipient, de l'ensemble 2 de plaques positives
et de l'ensemble 4 de plaques négatives Les plaques po-
laires 3,5 des deux ensembles de plaques 2,4 sont imbri-
quées les unes dans les autres Le récipent 1 est par ailleurs rempli d'un électrolyte liquide 8, à savoir de
l'acide sulfurique aqueux Ceci est indiqué par un ensem-
ble de points.
Sur la figure, on peut en outre reconnaitre
des prismes support de fond 9 disposés sur le coté infé-
rieur du récipient 1 et un couvercle 10 servant au remplis-
sage, prévu sur le côté supérieur du récipient 1 Pour la fixation des plaques polaires 3,5 dans le récipient 1 il est en outre également prévu, dans la partie supérieure
du récipient 1, des prissies de support 11.
Sur la figure, on peut voir que les bornes de t 540293 raccordement 6, 7 sont disposées sur la face inférieure du récipient 1 On ne peut pas voir sur ladite figure que les plaques polaires 3,5 possèdent une section transversale de passage du courant qui augmente à partir du côté, situé à l'opposé des bornes de raccordement 6,7, en direction de ces bornes A cet effet, les plaques polaires 3,5 possèdent un noyau constitué en un matériau très bon conducteur, à savoir du cuivre Le noyau constitué par le matériau très
bon conducteur est scellé avec le matériau des plaques po-
laires 3,5, a savoir du plomb, dans l'exemple de réalisation représenté.
Grâce aux caractéristiques de construction expli-
quées précédemment, l'accumulateur représenté sur la figure possède un rendement spécifique rapporté au poids, qui est amélioré d'environ 20 % par rapport aux accumulateurs d'un
type par ailleurs identique,connus jusqu'alors.

Claims (5)

REVENDICATIONS
1 Accumulateur, notamment accumulateur au plomb,
constitué par un récipient ( 1), par un ensemble ( 2) de pla-
ques positives disposé dans le récipient et constitué par plusieurs plaques polaires ( 3) branchées en parallèle, par
un ensemble ( 4) de plaques négatives disposé dans le réci-
pient et constitué par plusieurs plaques polaires ( 5) branchées en parallèle et par deux bornes de raccordement ( 6,7) faisant saillie hors du récipient, pour l'ensemble ( 2) de plaques positives et pour l'ensemble ( 4) de plaques négatives, les plaques polaires ( 3,5) des deux ensembles de plaques étant imbriquées les unes dans les autres, tandis
que le récipient ( 1) est rempli par ailleurs d'un électro-
lyte liquide ( 8), notamment de l'acide sulfurique aqteux, caractérisé en ce que les bornes de raccordement ( 6,7) sont
disposées sur la face inférieure du récipient ( 1).
2 Accumulateur, notamment accumulateur au plomb,
constitué par un récipient ( 1), par un ensemble ( 2) de-pla-
ques positives disposé dans le récipient et constitué par plusieurs plaques polaires ( 3) branchées en parallèle, par
un ensemble ( 4) de plaques négatives disposé dans le réci-
pient et constitué par plusieurs plaques polaires ( 5) branchées en parallèle et par deux bornes de raccordement ( 6,7) faisant saillie hors du récipient, pour l'ensemble ( 2) de plaques positives et pour l'ensemble ( 4) de plaques négatives, les plaques polaires ( 3,5) des deux ensembles de plaques étant imbriquées les unes dans les autres, tandis
que le récipient ( 1) est rempli par ailleurs par un élec-
trolyte liquide ( 8), notamment de l'acide sulfurique aqueux, selon la revendication 1, caractérisé en ce que les plaques polaires ( 3,5) possèdent une section transversale de passage du courant qui augmente depuis le côté, qui est éloigné des oornes de raccordement ( 6,7), en direction de ces bornes de raccordement.
3 Accumulateur, notamment accumulateur au plomb,
constitué par un récipient ( 1), par un ensemble ( 2) de pla-
ques positives disposé dans le récipient et constitué par plusieurs plaques polaires ( 3) branchées en parallèle, par
un ensemble ( 4) de plaques N 6 gatives disposé dans le r 6-
cipient et constitué par plusieurs plaques polaires ( 5) branchées en parallèle et par deux bornes de raccordement ( 6,7) faisant saillie hors du récipient, pour l'ensemble ( 2) de plaques positives et pour l'ensemble ( 4) de plaques négatives, les plaques polaires ( 3,5) des deux ensembles de plaques étant imbriqu 6 es les unes dans les autres, tandis
que le récipient ( 1) est rempli par ailleurs d'un électro-
lyte liquide ( 8), notamment de l'acide sulfurique aqueux,
notamment selon l'une quelconque des revendications 1 et
2, caractérisé en ce que les plaques polaires ( 3,5) possè-
dent un noyau constitué en un matériau très bon conducteur
du point de vue électrique, notamment du cuivre.
4 Accumulateur selon la revendication 3, caracté-
ris 6 en ce que le noyau constitué en un mat 6 riau très bon
conducteur est recouvert ou scellé avec le mat 6 riau des pla-
ques polaires ( 3,5).
5.Accumulateur selon l'une quelconque des revendi-
cations 3 et 4, caractéris 6 en ce que le noyau constitu 6 en un matériau très bon conducteur est réalisé en forme de grillage.
FR8401454A 1983-02-01 1984-01-31 Accumulateur, notamment accumulateur au plomb Pending FR2540292A1 (fr)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE3303189A DE3303189C1 (de) 1983-02-01 1983-02-01 Akkumulator

Publications (1)

Publication Number Publication Date
FR2540292A1 true FR2540292A1 (fr) 1984-08-03

Family

ID=6189672

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8401454A Pending FR2540292A1 (fr) 1983-02-01 1984-01-31 Accumulateur, notamment accumulateur au plomb

Country Status (4)

Country Link
JP (1) JPS59143267A (fr)
DE (1) DE3303189C1 (fr)
FR (1) FR2540292A1 (fr)
GB (1) GB2134699A (fr)

Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE423084A (fr) *
FR820910A (fr) * 1936-05-26 1937-11-22 Perfectionnements aux accumulateurs au plomb
FR1010039A (fr) * 1948-07-23 1952-06-06 Perfectionnements à la construction et au fonctionnement des accumulateurs électriques
FR1103584A (fr) * 1953-04-27 1955-11-04 Perfectionnements apportés aux batteries électriques secondaires ou accumulateurs
FR1167311A (fr) * 1957-02-28 1958-11-24 Houilleres Bassin Du Nord Perfectionnement apporté aux bacs de batteries d'accumulateurs et appareillages analogues destinés à fonctionner en atmosphère chargée de gaz explosifs
FR1360598A (fr) * 1962-06-15 1964-05-08 Chloride Batteries Ltd Perfectionnements aux piles électriques
US3261719A (en) * 1963-03-27 1966-07-19 John K Shannon Storage battery with bottom assembly
GB1104093A (en) * 1962-11-12 1968-02-21 Pritchett & Gold & E P S Co Improvements relating to electrodes for storage batteries
DE2241368A1 (de) * 1972-08-23 1974-03-07 Hagen Ag Accu Fab Wilhelm Negative elektrode fuer bleiakkumulatoren
DE2415032A1 (de) * 1973-04-03 1974-10-24 Tudor Ab Elektrischer leiter fuer bleiakkumulatoren und deren zellen
US3846174A (en) * 1973-04-11 1974-11-05 E Barrett Proportioned current battery
FR2297499A1 (fr) * 1975-01-11 1976-08-06 Varta Batterie Plaque d'electrode pour accumulateurs, notamment pour accumulateurs au plomb
EP0032697A1 (fr) * 1980-01-18 1981-07-29 Compagnie Europeenne D'accumulateurs Electrode pour accumulateur au plomb

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NL92641C (fr) * 1953-11-26 1900-01-01
FR67027E (fr) * 1954-10-23 1957-11-04 Perfectionnements aux accumulateurs électriques étanches
US3904433A (en) * 1974-10-29 1975-09-09 Wallace N Frazier Storage battery having spiral electrodes
GB1531225A (en) * 1974-10-31 1978-11-08 Chloride Group Ltd Lead acid cells and batteries
GB1544632A (en) * 1976-06-15 1979-04-25 Lucas Industries Ltd Battery plates and battery plate grids for lead-acid batteries
JP2559343Y2 (ja) * 1991-07-26 1998-01-14 日東精工株式会社 自動ねじ締め機
JP2500451Y2 (ja) * 1992-05-06 1996-06-05 ホーユー株式会社 櫛付吐出用具及びブラシ付吐出用具

Patent Citations (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE423084A (fr) *
FR820910A (fr) * 1936-05-26 1937-11-22 Perfectionnements aux accumulateurs au plomb
FR1010039A (fr) * 1948-07-23 1952-06-06 Perfectionnements à la construction et au fonctionnement des accumulateurs électriques
FR1103584A (fr) * 1953-04-27 1955-11-04 Perfectionnements apportés aux batteries électriques secondaires ou accumulateurs
FR1167311A (fr) * 1957-02-28 1958-11-24 Houilleres Bassin Du Nord Perfectionnement apporté aux bacs de batteries d'accumulateurs et appareillages analogues destinés à fonctionner en atmosphère chargée de gaz explosifs
FR1360598A (fr) * 1962-06-15 1964-05-08 Chloride Batteries Ltd Perfectionnements aux piles électriques
GB1104093A (en) * 1962-11-12 1968-02-21 Pritchett & Gold & E P S Co Improvements relating to electrodes for storage batteries
US3261719A (en) * 1963-03-27 1966-07-19 John K Shannon Storage battery with bottom assembly
DE2241368A1 (de) * 1972-08-23 1974-03-07 Hagen Ag Accu Fab Wilhelm Negative elektrode fuer bleiakkumulatoren
DE2415032A1 (de) * 1973-04-03 1974-10-24 Tudor Ab Elektrischer leiter fuer bleiakkumulatoren und deren zellen
US3846174A (en) * 1973-04-11 1974-11-05 E Barrett Proportioned current battery
FR2297499A1 (fr) * 1975-01-11 1976-08-06 Varta Batterie Plaque d'electrode pour accumulateurs, notamment pour accumulateurs au plomb
EP0032697A1 (fr) * 1980-01-18 1981-07-29 Compagnie Europeenne D'accumulateurs Electrode pour accumulateur au plomb

Also Published As

Publication number Publication date
JPS59143267A (ja) 1984-08-16
GB8401677D0 (en) 1984-02-22
DE3303189C1 (de) 1984-02-09
GB2134699A (en) 1984-08-15

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0059496B1 (fr) Dispositif électrochimique comportant au moins 2 éléments réunis en série électrique
BE1008327A6 (fr) Batterie bipolaire plomb-acide et procede de durcissement des plaques bipolaires a y utiliser.
EP0533576B1 (fr) Procédé de préparation d'ensembles collecteurs-électrodes pour générateurs en films minces, ensembles collecteurs-électrodes et générateurs obtenus
KR890002309B1 (ko) 납축전지용 음극
FR2547115A1 (fr) Batterie bipolaire metal-air avec une anode en semi-coin a perpetuation automatique
FR2692076A1 (fr) Elément d'accumulateur basé sur le principe de la circulation de l'oxygène.
FR3056022A1 (fr) Dispositif d'interconnexion electrique d'elements de batterie et batterie d'accumulateurs pourvue d'un tel dispositif
EP0108002A1 (fr) Dispositif de fonctionnement d'un générateur électrochimique à électrode négative de zinc
EP0097090A1 (fr) Anodes en matériaux composites et accumulateurs utilisant lesdites anodes
EP0232806B1 (fr) Pile amorçable mettant en oeuvre le couple Li/So2C12
FR2540292A1 (fr) Accumulateur, notamment accumulateur au plomb
EP1082775B1 (fr) Accumulateur au plomb de performances ameliorees
FR2768264A1 (fr) Generateur air-zinc rechargeable electriquement
FR3115162A1 (fr) Electrode pour cellule de batterie solide et procédé de fabrication d’une cellule de batterie utilisant une telle électrode.
FR2734950A1 (fr) Procede pour fabriquer l'electrode negative d'une batterie secondaire et batterie en resultant.
WO2014013004A1 (fr) Accumulateur electrochimique au plomb comprenant un additif d'electrolyte specifique
EP3785316B1 (fr) Cellule électrochimique à capacité élevée et à faible auto-décharge
FR2466870A1 (fr) Accumulateur au plomb a plaques d'epaisseur variable
FR3059159A1 (fr) Electrode pour faisceau electrochimique d'un accumulateur metal-ion a forte densite d'energie, accumulateur cylindrique ou prismatique associe
JP2853271B2 (ja) 電解液静止型亜鉛―臭素電池
US11631903B1 (en) Zinc bromine electrochemical cell
JP2002519820A (ja) 鉛電池の双極電極用集電極板
EP3327819B1 (fr) Accumulateur metal-ion a empilement d'electrodes, a forte densite d'energie et a forte capacite
EP3327818B1 (fr) Accumulateur metal-ion a empilement d'electrodes, a forte capacite et apte a delivrer des fortes puissances
JPH1140133A (ja) 鉛蓄電池