NL8801233A - Gesloten elektrochemische cel. - Google Patents

Gesloten elektrochemische cel. Download PDF

Info

Publication number
NL8801233A
NL8801233A NL8801233A NL8801233A NL8801233A NL 8801233 A NL8801233 A NL 8801233A NL 8801233 A NL8801233 A NL 8801233A NL 8801233 A NL8801233 A NL 8801233A NL 8801233 A NL8801233 A NL 8801233A
Authority
NL
Netherlands
Prior art keywords
cell
negative electrode
electrolyte
discharge reserve
alkali metal
Prior art date
Application number
NL8801233A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Philips Nv
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 Philips Nv filed Critical Philips Nv
Priority to NL8801233A priority Critical patent/NL8801233A/nl
Priority to US07/348,224 priority patent/US4943500A/en
Priority to DE89201151T priority patent/DE68906071T2/de
Priority to EP89201151A priority patent/EP0341782B1/en
Priority to JP1115215A priority patent/JPH0732026B2/ja
Priority to DK198902283A priority patent/DK172972B1/da
Publication of NL8801233A publication Critical patent/NL8801233A/nl
Priority to US07/495,977 priority patent/US4999906A/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01MPROCESSES OR MEANS, e.g. BATTERIES, FOR THE DIRECT CONVERSION OF CHEMICAL ENERGY INTO ELECTRICAL ENERGY
    • H01M10/00Secondary cells; Manufacture thereof
    • H01M10/34Gastight accumulators
    • H01M10/345Gastight metal hydride accumulators
    • 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
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49002Electrical device making
    • Y10T29/49108Electric battery cell making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Description

*
V
fc PHN 12.560 1 N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN te EINDHOVEN "Gesloten elektrochemische cel."
De uitvinding heeft betrekking op een gesloten elektrochemische cel voorzien van een negatieve elektrode, waarvan het elektrochemisch actieve materiaal een intermetallische verbinding omvat welke met waterstof een hydride kan vormen, welke cel een elektrolyt 5 omvat uit een oplossing van ten minste één alkalimetaalhydroxide in water en waarbij de negatieve elektrode een ontlaadreserve vertoont.
De uitvinding heeft eveneens betrekking op een werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijke gesloten elektrochemische cel.
Een herlaadbare cel van dit type is beschreven in de 10 Europese octrooiaanvrage EP 170519. In die cel heeft de negatieve elektrode een grotere elektrochemische capaciteit dan de positieve elektrode om vorming van gasvormige waterstof bij overladen te voorkomen. Bij overontladen, wat bijvoorbeeld bij serieschakeling van dergelijke cellen in een batterij kan plaatsvinden, kan beschadiging van 15 de negatieve elektrode door zuurstofontwikkeling en corrosie optreden.
Om dit te voorkomen wordt een deel van de overmaat van de capaciteit van de negatieve elektrode gevuld met een voorlading of ontlaadreserve.
Deze maatregelen dienen ervoor om de levensduur, dat wil zeggen het aantal mogelijke laad- en ontlaadcycli van de elektrochemische cel, te 20 verhogen. Bovendien zou bij overontladen de druk in de cel in sterke mate toenemen. Als daardoor een veiligheidsventiel geopend wordt, verdwijnt er elektrolyt uit de cel en neemt de capaciteit van de cel af.
Omdat het verschaffen van een voorlading door middel van het toevoeren van waterstofgas aan de cel voor het sluiten daarvan 25 moeilijk op een veilige manier op grote schaal uitgevoerd kan worden, wordt volgens de eerder genoemde Europese octrooiaanvrage een voorlaadelement toegepast. Dit voorlaadelement omvat een onedel metaal M, bijvoorbeeld een overgangsmetaal of een element uit een van de groepen III en IV van het Periodiek Systeem der Elementen, en is 30 elektrisch geleidend verbonden met de negatieve elektrode. Door oxidatie van het voorlaadelement volgens onderstaande reactie: .8801233 f * PHN 12.560 2 Μ + n OH" --> M(OH)n + n e" en overdracht van elektronen naar de negatieve elektrode wordt deze gedeeltelijk geladen. Het gevormde metaalhydroxide wordt in hfet algemeen 5 opgelost in het elektrolyt.
Deze bekende methode heeft als bezwaar dat vreemde ionen in het elektrolyt aanwezig zijn. Bovendien moet de constructie van de cel worden aangepast om deze te voorzien van een met de negatieve elektrode verbonden voorlaadelement.
10 De uitvinding beoogt een elektrochemische cel met een eenvoudige constructie te verschaffen, waarbij de negatieve elektrode is voorzien van een ontlaadreserve zonder externe aanvoer van waterstofgas. Daarnaast beoogt de uitvinding zo'n cel te verschaffen, waarbij de samenstelling van het elektrolyt niet verstoord wordt door de 15 aanwezigheid van vreemde ionen, vooral meerwaardige ionen. De uitvinding beoogt bovendien een werkwijze voor het vervaardigen van een dergelijke elektrochemische cel te verschaffen, welke werkwijze reproduceerbaar in een gewenste hoeveelheid een ontlaadreserve verschaft.
Aan deze opgave wordt volgens de uitvinding voldaan door 20 een elektrochemische cel zoals in de aanhef is beschreven, welke cel is gekenmerkt doordat de ontlaadreserve wordt verschaft door de aanwezigheid van een alkalimetaal, een aardalkalimetaal of aluminium in contact met het elektrolyt.
De samenstelling van het elektrolyt wordt het minst 25 beïnvloed bij toepassing van een alkalimetaal, met name een alkalimetaal waarvan het ion al in de vorm van het alkalimetaalhydroxide in het elektrolyt aanwezig is.
Na het vullen van de cel met elektrolyt, wat kort voor het sluiten van de cel plaatsvindt, treedt de navolgende reactie op 30 tussen het alkalimetaal of aardalkalimetaal M en water uit het elektrolyt: 2 M + 2n H20 —> 2 M (OH) n + n H2 35 Het gevormde waterstof wordt geabsorbeerd in de negatieve elektrode, die daardoor een ontlaadreserve verkrijgt. Er is geen elektrisch contact nodig tussen het metaal M en de negatieve elektrode, reden waarom de .8801233 ! ^ i- PHN 12.560 3 constructie van de cel niet gewijzigd behoeft te worden. Het alkalimetaal of aardalkalimetaal wordt eenvoudig in de vorm van draad, metaalkrullen of metaalkorrels vóór het sluiten in de cel geplaatst.
In een bijzonder geschikte uitvoeringsvorm van de cel 5 volgens de uitvinding wordt de ontlaadreserve verschaft door de aanwezigheid van lithium in contact met het elektrolyt. Het voordeel van toepassing van lithium is dat er geen heftige reactie optreedt bij het in contact brengen van het lithium en het elektrolyt.
Aan de opgave om een werkwijze voor het vervaardigen van 10 een elektrochemische cel te verschaffen, wordt volgens de uitvinding voldaan doordat de ontlaadreserve wordt verschaft door een portie van een alkalimetaal of aardalkalimetaal in de cel te plaatsen vóór het sluiten van de cel, in een hoeveelheid die overeenkomt met de gewenste hoeveelheid waterstof in de negatieve elektrode in ongeladen toestand 15 van de cel.
De uitvinding wordt toegelicht aan de hand van een uitvoeringsvoorbeeld en een tekening, waarin de enige
Figuur gedeeltelijk in doorsnede en gedeeltelijk in aanzicht een gesloten herlaadbare elektrochemische cel volgens de 20 uitvinding toont.
Oitvoerinosvoorbeeld:
De in de Figuur getoonde van de lucht afgesloten cel is vervaardigd onder toepassing van een geschikt huis 1 uit metaal zoals 25 roestvrij staal voorzien van een deksel 2 met openingen voor de geleiders 3 en 4. De geleiders zijn door middel van kunststofringen 5 geïsoleerd van de metalen behuizing (1,2). Het huis kan buitenwerks bijvoorbeeld een diameter van 22 mm en een hoogte van 41 mm bezitten. In de ruimte in het huis is aangebracht een wikkel van een negatieve 30 elektrode 6, een separator 7 en een positieve elektrode 8, terwijl het geheel is omgeven door een elektrisch isolerende kunststoffolie 9 bijvoorbeeld uit polyvinylchloride en steunt op een schijf 10 uit elektrisch isolerend materiaal zoals polyvinylchloride.
Kort voordat de cel wordt gevuld met elektrolyt en wordt 35 gesloten, wordt een hoeveelheid lithium 11 in de cel geplaatst, bijvoorbeeld in de vorm van metaalkrullen of een blokje. Het daarbij gevormde waterstofgas wordt opgenomen in de negatieve elektrode. Als .8801233 PHN 12.560 4 % enige tijd na het sluiten van de cel de reactie beëindigd is, zijn er geen metallische resten van het lithium meer aanwezig.
Als het alkalimetaal in de vorm van een draad wordt toegepast, is het voordelig om zo'n draad in de wikkel (6,7,8) op te 5 nemen.
De negatieve elektrode 6 omvat een hydridevormende intermetallische verbinding en is verbonden met de geleider 3. De hydridevormende verbinding heeft bijvoorbeeld de samenstelling Da0 gNdQ 2Ni2 5¾ 4S1Q 1 · Andere geschikte hydridevormende 10 verbindingen zijn bijvoorbeeld de verbindingen die zijn beschreven in de Amerikaanse octrooischriften US 4487817, US 4699856 en US 4702978 en bijvoorbeeld ook TiNi legeringen. De negatieve elektrode is vervaardigd door geschikte hoeveelheden van de betreffende elementen samen te smelten en de zo gevormde intermetallische verbinding te verpoederen en 15 op een nikkel drager aan te brengen, bijvoorbeeld met behulp van een pasta met een polymeer bindermateriaal zoals polyvinylalcohol. De pasta bevat bijvoorbeeld 75 gewichts % van de intermetallische verbinding, 24.5 gewichts % water en 0.5 gewichts % polyvinylalcohol.
De positieve elektrode 8 is een nikkelhydroxide elektrode 20 van het conventionele gesinterde type, die is verbonden met de geleider 4. Als elektrolyt wordt een 6 N lithium- en kaliumhydroxide oplossing (molverhouding 1:1) in water toegepast. De elektrolyt is geabsorbeerd in de separator 7 en staat in bevochtigend contact met het elektrochemisch actieve materiaal van de beide elektrodes. De separator bestaat uit een 25 niet geweven vlies van polyamide vezels.
.... 1
De vrije gasruimte m de cel bedraagt circa 5 cm . Een gesloten cel van dit type heeft een EMK tussen 1.2 en 1.4 V. De cellen volgens de uitvinding kunnen op conventionele wijze tot batterijen, omvattende bijvoorbeeld verscheidene in serie geschakelde cellen, worden 30 samengebouwd.
Een van de atmosfeer afgesloten cel kan voorzien zijn van een ventiel, dat zodanig is gedimensioneerd dat het bij een van tevoren vastgestelde druk in werking treedt.
In een herlaadbare cel van het gesloten type bestaat het 35 elektrochemisch actieve deel van de positieve elektrode bijvoorbeeld uit nikkelhydroxide, zilveroxide of mangaanoxide, waarbij in het algemeen aan nikkelhydroxide om praktische redenen de voorkeur wordt gegeven.
.8801233 4 i PHN 12.560 5
In de cel wordt een elektrolyt toegepast, welke in het algemeen bestaat uit een oplossing in water van een of meer alkalimetaalhydroxiden, zoals lithiumhydroxide, natriumhydroxide en kaliumhydroxide, met een pH groter dan 7.
5 De cel kan verder een separator bevatten, die de elektroden elektrisch scheidt, doch ionen- en gastransport toelaat. De separator kan uit kunststofvezels (geweven of niet geweven) bestaan, bijvoorbeeld uit polyamidevezels of polypropyleenvezels, en is bij voorkeur hydrofiel.
. 880 1233

Claims (4)

1. Gesloten elektrochemische cel voorzien van een negatieve elektrode, waarvan het elektrochemisch actieve materiaal een intermetallische verbinding omvat welke met waterstof een hydride kan vormen, welke cel een elektrolyt omvat uit een oplossing van ten minste 5 één alkalimetaalhydroxide in water en waarbij de negatieve elektrode een ontlaadreserve vertoont, met het kenmerk, dat de ontlaadreserve wordt verschaft door de aanwezigheid van een alkalimetaal, een aardalkalimetaal of aluminium in contact met het elektrolyt.
2. Gesloten elektrochemische cel volgens conclusie 1, met 10 het kenmerk, dat de ontlaadreserve wordt verschaft door de aanwezigheid van lithium in contact met het elektrolyt.
3. Werkwijze voor het vervaardigen van een gesloten elektrochemische cel voorzien van een negatieve elektrode, waarvan het elektrochemisch actieve materiaal een intermetallische verbinding omvat 15 welke met waterstof een hydride kan vormen, welke cel een elektrolyt omvat uit een oplossing van ten minste één alkalimetaalhydroxide in water en waarbij de negatieve elektrode wordt voorzien van een ontlaadreserve, met het kenmerk, dat de ontlaadreserve wordt verschaft door een portie van een alkalimetaal, een aardalkalimetaal of aluminium 20 in de cel te plaatsen vóór het sluiten van de cel, in een hoeveelheid die overeenstemt met de gewenste hoeveelheid in de negatieve elektrode geabsorbeerde waterstof in ongeladen toestand van de cel.
4. Werkwijze volgens conclusie 3, met het kenmerk, dat voor het verschaffen van de ontlaadreserve lithium wordt toegepast. • 880 1233
NL8801233A 1988-05-11 1988-05-11 Gesloten elektrochemische cel. NL8801233A (nl)

Priority Applications (7)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8801233A NL8801233A (nl) 1988-05-11 1988-05-11 Gesloten elektrochemische cel.
US07/348,224 US4943500A (en) 1988-05-11 1989-05-05 Sealed electrochemical cell
DE89201151T DE68906071T2 (de) 1988-05-11 1989-05-05 Methode zur Herstellung einer gasdicht verschlossenen elektrochemischen Zelle.
EP89201151A EP0341782B1 (en) 1988-05-11 1989-05-05 Method of making a sealed electrochemical cell
JP1115215A JPH0732026B2 (ja) 1988-05-11 1989-05-10 密閉電気化学的電池の製造方法
DK198902283A DK172972B1 (da) 1988-05-11 1989-05-10 Fremgangsmåde til fremstilling af en lukket elektrokemisk celle
US07/495,977 US4999906A (en) 1988-05-11 1990-03-16 Method of manufacturing a sealed electrochemical cell

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
NL8801233 1988-05-11
NL8801233A NL8801233A (nl) 1988-05-11 1988-05-11 Gesloten elektrochemische cel.

Publications (1)

Publication Number Publication Date
NL8801233A true NL8801233A (nl) 1989-12-01

Family

ID=19852291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
NL8801233A NL8801233A (nl) 1988-05-11 1988-05-11 Gesloten elektrochemische cel.

Country Status (6)

Country Link
US (2) US4943500A (nl)
EP (1) EP0341782B1 (nl)
JP (1) JPH0732026B2 (nl)
DE (1) DE68906071T2 (nl)
DK (1) DK172972B1 (nl)
NL (1) NL8801233A (nl)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3030893B2 (ja) * 1991-03-22 2000-04-10 松下電器産業株式会社 金属酸化物−水素蓄電池の製造法
CN1027980C (zh) * 1992-01-08 1995-03-22 天津南开大学 储氢合金电极的活性材料
JP3272076B2 (ja) * 1993-01-29 2002-04-08 三洋電機株式会社 渦巻状電極群の製造方法
FR2797526B1 (fr) 1999-08-09 2001-10-12 Cit Alcatel Accumulateur etanche nickel-metal hydrurable

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4174565A (en) * 1977-06-28 1979-11-20 Union Carbide Corporation Method of precharging rechargeable metal oxide-hydrogen cells
US4214043A (en) * 1978-02-03 1980-07-22 U.S. Philips Corporation Rechargeable electrochemical cell
US4275127A (en) * 1979-06-19 1981-06-23 Trw Inc. Sealed nickel-cadmium battery with self-regulating precharge adjustment capability
NL8303630A (nl) * 1983-10-21 1985-05-17 Philips Nv Elektrochemische cel met stabiele hydridevormende materialen.
JPS60185362A (ja) * 1984-02-17 1985-09-20 Sharp Corp 水素貯蔵電極の製造方法
US4621034A (en) * 1984-07-31 1986-11-04 Kabushiki Kaisha Toshiba Sealed metal oxide-hydrogen storage cell
US4696873A (en) * 1985-06-21 1987-09-29 Kabushiki Kaisha Toshiba Rechargeable electrochemical cell with a negative electrode comprising a hydrogen absorbing alloy including rare earth component
NL8601675A (nl) * 1986-06-26 1988-01-18 Philips Nv Elektrochemische cel.
NL8601674A (nl) * 1986-06-26 1988-01-18 Philips Nv Elektrochemische cel.
JPH01107465A (ja) * 1987-10-20 1989-04-25 Sanyo Electric Co Ltd 密閉型アルカリ二次電池の製造方法

Also Published As

Publication number Publication date
DK228389A (da) 1989-11-12
JPH0732026B2 (ja) 1995-04-10
DE68906071T2 (de) 1993-10-21
US4943500A (en) 1990-07-24
DK172972B1 (da) 1999-10-25
JPH0218876A (ja) 1990-01-23
US4999906A (en) 1991-03-19
EP0341782A1 (en) 1989-11-15
DK228389D0 (da) 1989-05-10
EP0341782B1 (en) 1993-04-21
DE68906071D1 (de) 1993-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4112199A (en) Lanthanum nickel hydride-hydrogen/metal oxide cell
CN100511770C (zh) 密封式电池和其制造方法、以及由多个密封式电池构成的组电池
EP0697746A1 (en) Sealed zinc secondary battery and zinc electrode therefor
HUT77304A (hu) Mangán-dioxid pozitív elektród újratölthető cellákhoz és ilyent tartalmazó cellák
JP2013507752A (ja) 陽性の缶を有する円筒形ニッケル─亜鉛セル
US5143799A (en) Sealed batteries with zinc electrode
EP0170519B1 (en) A method of producing a sealed metal oxide-hydrogen storage cell
US3377201A (en) Spiral battery cell
EP0251385B1 (en) Electrochemical cell
US3057942A (en) Storage battery construction
NL8801233A (nl) Gesloten elektrochemische cel.
NL8701778A (nl) Elektrochemische cel.
JP2002503873A (ja) 角形電気化学電池
US6183899B1 (en) Maintenance-free open industrial type alkaline electrolyte storage battery
KR20010087224A (ko) 광범위한 온도범위에서 안정하게 사용할 수 있는 알카리저장전지
JP2003045480A (ja) 薄型ニッケル水素二次電池、ハイブリッドカー及び電気自動車
US6197448B1 (en) Hydrogen storage alloy
HU208596B (en) Rechargeable electrochemical cell
JP3168623B2 (ja) 角形金属水素化物蓄電池
KR100572223B1 (ko) 밀폐형 축전지
JPH1186897A (ja) 密閉型ニッケル水素電池
JPS63131472A (ja) 金属−水素アルカリ蓄電池
JPH0325863A (ja) 内部積層形電池
JPH07326382A (ja) 気密に密閉されたボタン形のアルカリ電池
JP3742149B2 (ja) アルカリ二次電池

Legal Events

Date Code Title Description
A1B A search report has been drawn up
BV The patent application has lapsed