[发明专利]用于铅酸蓄电池的正极板及其制备方法有效

专利信息
申请号: 201410828026.5 申请日: 2014-12-25
公开(公告)号: CN104485445A 公开(公告)日: 2015-04-01
发明(设计)人: 张天东;张欣泉 申请(专利权)人: 萍乡市天东电器科技有限公司
主分类号: H01M4/14 分类号: H01M4/14;H01M4/68;H01M4/73;H01M4/16
代理公司: 宁波市鄞州甬致专利代理事务所(普通合伙) 33228 代理人: 李迎春
地址: 337000 江西省*** 国省代码: 江西;36
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摘要:
搜索关键词: 用于 蓄电池 极板 及其 制备 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及铅酸蓄电池技术领域,具体涉及一种用于铅酸蓄电池的正极板,以及该用于铅酸蓄电池的正极板的制备方法。

背景技术

铅酸蓄电池(VRLA),是一种电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液的蓄电池。铅酸电池荷电状态下,正极主要成分为二氧化铅,负极主要成分为铅;放电状态下,正负极的主要成分均为硫酸铅。

对于铅酸蓄电池而言,电极板是至关重要的部件之一,其质量的好坏直接关系到整个铅酸蓄电池的质量和使用寿命。电极板主要有合金板栅和涂覆在合金板栅的活性涂层构成,其中合金板栅主要为Pb-Ca-Sn合金,而活性涂层主要为含有Sn和Pb的涂层。该电极板虽然具备较好的充放电稳定性,但总体综合性能不佳,比如比能低、使用寿命短和日常维护频繁。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是针对以上现有技术问题的不足,提供一种用于铅酸蓄电池的正极板,使用该正极板的铅酸蓄电池大电流放电的稳定性好,低温启动能力强,耐腐蚀性能优异,循环充放电寿命长,综合性能优良。

本发明所采用的技术方案为:

一种用于铅酸蓄电池的正极板,该正极板包括合金板栅和覆于合金板栅两面的铅酸层,所述合金板栅由以下重量百分比的各组分制备而成:钙0.05-0.2%、锡0.6-1.0%、铝0.01-0.05%、剩余为铅,所述铅酸层主要由以下重量份数的各组分制备而成:铅粉950-1050份、水100-110份、1.4g/cm3的硫酸90-100份。

作为优选,所述合金板栅由以下重量百分比的各组分制备而成:钙0.1%、锡0.8%、铝0.03%、剩余为铅。

作为优选,所述铅酸层主要由以下重量份数的各组分制备而成:铅粉1000±1.0份、水105±0.5份、1.4g/cm3的硫酸96.00±0.2份。

作为优选,所述合金板栅的厚度为1.0-4.4mm,所述铅酸层的厚度为0.15mm。

本发明进一步提供上述用于铅酸蓄电池的正极板的制备方法,具体包括以下步骤:

(1)合金板栅浇铸:

在自动板栅铸片机进行,将铅锭投入自动板栅铸片机的熔铅锅,升温至430-470℃(优选为450℃)使铅锭熔化,保持铅液液色为银白色,所述铅锭包括以下重量百分比的各组分:钙0.05-0.2%、锡0.6-1.0%、铝0.01-0.05%、剩余为铅;熔化后形成的铅液经环形槽、铅管进入成型模具浇铸成型,所述成型模具的温度为170-190℃(优选为180℃),浇注速度为12-17片/分钟,得到合金板栅,备用。

所述成型模具内喷有喷模剂,所述喷模剂的制备方法如下:每1000g水中加入4g骨胶、1g聚乙烯纤维,煮沸后再加入150g木粉充分搅拌均匀,待冷却后即为喷模剂。

该步中铅锭熔化温度非常重要,不得过高或过低,过低时,铅液阀门及放铅嘴易堵,铅液不易流入环形槽,造成充型不满;过高时,铅液的烧损严重,易造成污染和浪费,还会因铅条冷却过慢造成断条。

浇注环节喷模剂、浇注速度、模具温度对合金板栅的质量也至关重要,喷模剂中木粉太多,浇铸速度太快,浇铸的合金板栅易开裂,喷模剂中木粉太少,模温太低,合金板栅成形质量差。

(2)铅粉制备:将铅块投入铅粉机的滚筒进行磨粉,设置铅粉机滚筒内温度为130-140℃,负荷功率为90kW,风门正风压为2000pa±150pa,风门负风压为3600±150pa,出粉速度为0.8吨/小时,得到铅粉。

铅粉制造的工艺参数控制非常重要,铅粉机负载量(由负荷功率来反映)、风量、温度等都会影响铅粉质量和产量。

滚筒内应避免产生高温,风量过小,滚筒内温度过高,物料因堆集一起继续氧化升温,会使铅粉氧化度高,粘性增大,形成十分危险的过烧现象,且轴瓦及托辊性能变坏,导致磨损;调整负压风机是决定铅粉产量的重要环节,在负荷一定的情况下,适当提高负压风是可使产量增加,但铅粉粒度也随之有所加大,氧化度降低,所以负压风机的调整应以铅粉品质为依据。

视密度和氧化度是检测铅粉质量的两大重要指标,负荷量过大、铅粒过多,筒体温度低,正负风压过大、风量太大都会使铅粉视密度偏高,氧化度偏低,反之亦然。提高铅粉视密度的时候,氧化度会下降,刷余物、铅皮比例会增加,所以应该适当调整温度;铅粉的氧化度受温度影响较大,同时也受风压、环境温度和湿度的影响。

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