[实用新型]凸芽方框形板栅有效
申请号: | 201320733997.2 | 申请日: | 2013-11-20 |
公开(公告)号: | CN203707251U | 公开(公告)日: | 2014-07-09 |
发明(设计)人: | 李松林;柴成雷 | 申请(专利权)人: | 河南超威电源有限公司 |
主分类号: | H01M4/73 | 分类号: | H01M4/73 |
代理公司: | 郑州大通专利商标代理有限公司 41111 | 代理人: | 陈大通 |
地址: | 454550 *** | 国省代码: | 河南;41 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 方框 形板栅 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种蓄电池板栅,具体涉及一种凸芽方框形板栅。
背景技术
板栅的材料为铅合金,铅的主要成分占98%以上,添加了极少的其他合金成分,添加的合金目的主要提高硬度,降低腐蚀为主。板栅在电池里的主要作用是:是铅膏的载体和导体。铅膏填涂在板栅上经过固化干燥就成为极板,极板是蓄电池的核心,板栅犹如骨架,使整个极板有强度。蓄电池充电时电量外部传递到电池端子,电池端子传递到板栅的板耳,板耳传递到上边框,上边框传递到左右边框以及内部的横筋和纵筋,最后传递到底部边框;蓄电池放电顺序刚好相反。其存在以下缺陷:1、板耳受力容易变形折断,且向上横边框的导电性差异:上边框离板耳越远导电性越差,上边框离板耳越近导电性越好,横边框左右部分离板耳存在距离差异,即在导电性也差异较大;2、腐蚀不均匀:首先板栅上边框腐蚀最快,其次是左右边框的上部分和内筋条的上部分,板栅未得到均匀利用;3、极板底部的两角在装配入槽时容易被刮坏短路;4、板栅用量不少,但是铅膏与板栅的粘结力并不强,电池的大电流性能并不优越,因为导电主要是靠竖内筋,常规板栅都是纵筋少横筋多;5、极板上部的铅膏容易软化脱落,极板下部的铅膏还保持新极板的性能,上端过度利用,下端欠缺利用,由于板栅导电和耐腐蚀的差异问题,导致铅膏也未得到均匀利用。所以电池大电流性能差,电池寿命短。
实用新型内容
本实用新型的目的是针对上述存在的问题和不足,提供一种导电性好、腐蚀同步性好、寿命长、用铅量小的凸芽方框形板栅。
为达到上述目的,所采取的技术方案是:
一种凸芽方框形板栅,包括边框、耳板、交错设置在边框内的横筋和纵筋,所述的耳板设置在边框的上边框的一端,所述的横筋与纵筋之间、以及横筋、纵筋与边框之间交错形成多个铅膏单元格,围成铅膏单元格的横筋、纵筋和边框上设有向铅膏单元格中心伸出的凸芽。
所述的耳板两侧边与边框通过圆角平滑过渡连接,耳板将边框的上边框分成长度较长的A段和长度较短的B段,耳板与A段的圆角连接的圆角半径为8mm~12mm。耳板与B段的圆角连接的圆角半径为2mm~4mm。
所述的边框的上边框、侧边框、下边框的宽度依次减小,上边框、侧边框、下边框的宽度尺寸之比为10:7:6,以保证板栅腐蚀均衡。
所述的上边框与侧边框之间通过半径为2mm~4mm的圆角过渡连接,侧边框与下边框之间通过半径为8mm~12mm的圆角过渡连接。
采用上述技术方案,所取得的有益效果是:
本实用新型板栅的耳板与上边框的连接强度提高,耳板向横边框的导电性加强;极板底部在入电池壳时不会被刮坏;板栅筋条上凸芽状提高铅膏的连接强度,导电性能提高;板栅腐蚀情况基本均匀及铅膏各部位利用一致,最终产品减少用铅量5%;大电流充放电性能提高10%;电池使用寿命提高7%。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图中序号:1为上边框、2为耳板、3为横筋、4为纵筋、5为铅膏单元格、6为凸芽、7为侧边框、8为下边框。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细说明。
参见图1,本实用新型一种凸芽方框形板栅,包括边框、耳板2、交错设置在边框内的横筋3和纵筋4,所述的耳板2设置在边框的上边框1的一端,所述的横筋3与纵筋4之间、以及横筋3、纵筋4与边框之间交错形成多个铅膏单元格5,围成铅膏单元格5的横筋3、纵筋4和边框上设有向铅膏单元格5中心伸出的凸芽6,所述的耳板2两侧边与上边框1通过圆角平滑过渡连接,耳板2将边框的上边框1分成长度较长的A段和长度较短的B段,耳板2与A段的圆角连接的圆角半径为8mm~12mm。耳板2与B段的圆角连接的圆角半径为2mm~4mm。
所述的边框的上边框1、侧边框7、下边框8的宽度依次减小,上边框1、侧边框7、下边框8的宽度尺寸之比为10:7:6,以保证板栅腐蚀均衡,所述的上边框1与侧边框7之间通过半径为2mm~4mm的圆角过渡连接,侧边框7与下边框8之间通过半径为8mm~12mm的圆角过渡连接。
本实用新型板栅的耳板与上边框的连接强度提高,耳板向横边框的导电性加强;极板底部在入电池壳时不会被刮坏;板栅筋条上凸芽状提高铅膏的连接强度,导电性能提高;板栅腐蚀情况基本均匀及铅膏各部位利用一致,最终产品减少用铅量5%;大电流充放电性能提高10%;电池使用寿命提高7%。
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