一种用于加水电池的双极板的制作方法

文档序号:11810478阅读:192来源:国知局

本发明涉及一种燃料电池,特别涉及一种用于加水电池的双极板。



背景技术:

虽然锂离子电池和锂水电池被人们广泛应用于生活以及工业中,但是锂电池还是存在着明显的缺陷。锂离子电池遇水会产生电解反应,使电池电容量降低,且长时间不使用会因为电池电流流失而无法使用;锂水电池中的锂活性较高,反应剧烈容易导致电流不稳而产生火花,存在安全隐患。

为了克服锂电池的上述缺陷,市场上出现了一种沾水电池,申请号为CN201420571383.3的专利保护了一种沾水电池灯,其公开了一种电池,该电池包括若干组电池板,电池板设有阴极和阳极,阴极由铝合金板材料或镁合金板材料制成,阴极和阳极之间设有吸水纸,阳极紧贴吸水纸的另一面贴有铜箔。该电池沾水即能工作,不会出现火花,但是该电池的电流密度有限,难以进行大功率放电,这就大大限制了该电池的应用范围。



技术实现要素:

针对上述存在的问题,本发明提供了一种用于加水电池的双极板,大大增加了电池的电流密度和放电功率。

本发明提供的一种用于加水电池的双极板,包括依次叠合的金属阳极板、褶皱钢片和空气阴极,所述褶皱钢片夹在金属阳极板和空气阴极之间,所述褶皱钢片面向金属阳极板的面上粘有导电铜胶布。上述双极板,一方面,褶皱钢片不仅能导电、防水,其褶皱通道还构筑成空气通道,能够改善空气在电池内部的扩散性能,进而提高电池的放电性能,即增加了电池的电流密度和放电功率;另一方面,该双极板可以作为加水电池的基本模块,有利于实现电池的快速组装,导电铜胶布可以防止褶皱钢片部分位置过度反应而穿孔。

在进一步的技术方案中,所述空气阴极包括催化剂、碳黑和粘结剂。

在进一步的技术方案中,所述催化剂为锰基催化剂或贵金属催化剂,所述粘结剂为聚四氯乙烯或聚偏氟乙烯。

在进一步的技术方案中,所述褶皱钢片上的褶皱通道呈单向排列或者纵横交错排列。

在进一步的技术方案中,所述褶皱钢片的断面呈曲线,或折线,或连续梯形。

在进一步的技术方案中,所述褶皱钢片的表面还设有横向或竖向的隔条。

在进一步的技术方案中,所述隔条为胶条或树脂条。

附图说明

图1为加水电池的结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图对本发明作进一步说明,但本发明并不限于此。

本发明提出的一种加水电池可用于各种领域,小至手电筒、夜灯,大至动力电池,其都有着优越的性能。该加水电池包括正极2、负极1以及位于正极2和负极1之间的至少一个电池单元,电池单元包括吸水层5和双极板3,双极板3包括依次叠合的金属阳极板31、褶皱钢片32和空气阴极33,褶皱钢片32夹在金属阳极板31和空气阴极33之间,褶皱钢片32面向金属阳极板31的面上粘有导电铜胶布,吸水层5贴合在双极板3的空气阴极33的外侧,金属阳极板31由镁合金板或铝合金板组成,导电铜胶布可以防止褶皱钢片部分位置过度反应而穿孔。

具体地,加水电池包括依次排列的外褶皱铜片6、外空气阴极7、外吸水层8、多个电池单元以及外金属阳极板4,多个电池单元并行排列并夹设在外吸水层8与外金属阳极板4之间,相邻两双极板3之间夹有吸水层5,靠近外金属阳极板4的最外侧电池单元的吸水层5与外金属阳极板4贴合,正极2与外褶皱铜片6相连,负极1与外金属阳极板4相连。另外,空气阴极33包括催化剂、碳黑和粘结剂,催化剂为锰基催化剂或贵金属催化剂,粘结剂为聚四氯乙烯或聚偏氟乙烯。因此,不管是双极板3还是加水电池,其有益效果为:一方面,褶皱钢片32不仅能导电、防水,其褶皱通道还构筑成空气通道,能够改善空气在电池内部的扩散性能,进而提高电池的放电性能,即增加了电池的电流密度和放电功率;另一方面,该双极板3可以作为加水电池的基本模块,有利于实现电池的快速组装。

在优选的实施例中,吸水层5为吸水纸或者海绵,取材方便,吸水和蓄水能力好,价格也便宜;金属阳极板31由镁合金板或铝合金板组成,性能比较稳定,不会出现火花的安全隐患。

需要说明的是,褶皱钢片32上的褶皱通道呈单向排列,横向、竖向或者斜向都行,在优选的实施例中,褶皱钢片32上的褶皱通道还可以纵横交错排列,这样不仅增加了空气扩散通道,还合适的增加了褶皱钢片32的强度,可以防止双极板3在装配过程中被压平。另外,褶皱钢片32的断面可以呈曲线,或折线,或连续梯形。在另外一种优选的实施例中,褶皱钢片32的表面还设有横向或竖向的隔条,隔条为胶条或树脂条,这样可以防止褶皱钢片32被压平后导致的空气通道阻塞。

作为一种优选的实施例,金属阳极板31的板面上粘附一层微绒毛,微绒毛位于吸水层5与金属阳极板31之间,微绒毛的蓄水能力较强,提高了吸水电池的续航能力;再者,微绒毛还能吸收电池反应带来的形变,减缓电池的变形。

另外,上述双极板3和加水电池,褶皱钢片32的另一个重要作用是,褶皱钢片32可以在电池反应过程中吸收一定程度的形变,防止电池整体体积的膨胀。

以上描述了本发明的基本原理和其结构。本领域的技术人员应该了解,实施例不以任何形式限制本发明,凡采用等同替换或等效变换的方式所获得的技术方案,均落在本发明的保护范围内。

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