金武士蓄電池負極板柵
金武士蓄電池負極板柵及其制作方法,SiC基體電阻率較大,在制備基體時加入基體質(zhì)量分數(shù)25%的Ti,Ti與碳化硅發(fā)生反應生成新物相TiSi2,導電相TiSi2的存在降低了材料的電阻率,改善了碳化硅的導電性能;再對SiC?Ti合金基體進行化學刻蝕處理,使之具有孔隙率和比表面積大的特征,可大幅度降低重量,增大比表面積和比能量,且鍍層結(jié)合力好。
金武士蓄電池是目前應用較廣、價格較低廉的二次電池。隨著鉛酸蓄電池的不斷發(fā)展,對板柵材料的研究與應用也有了新的突破。鉛酸蓄電池雖其有許多的優(yōu)良性能,但其比能量比較低,循環(huán)壽命短,成品電池較重,仍然是鉛酸蓄電池適應新形勢急需解決的問題。分析鉛酸電池的組成不難發(fā)現(xiàn),電池比能量低的主要原因是非活性物質(zhì)鉛,主要是鉛基合金板柵材料,的用量較大所致,從而增加了鉛酸蓄電池的質(zhì)量。降低非活性鉛的用量是提高鉛酸蓄電池質(zhì)量比能量的一種重要手段,為了減輕質(zhì)量,人們不斷地尋找在鉛酸蓄電池環(huán)境下耐腐蝕、滿足強度要求、適于生產(chǎn)加工的輕型板柵基體材料。
提出了一種重量輕、比表面積大、比能量高且鍍層結(jié)合力好的鉛酸蓄電池負極板柵及其制作方法。
技術方案是這樣實現(xiàn)的:一方面,本發(fā)明提供了一種鉛酸蓄電池負極板柵,其包括泡沫SiC-Ti合金基體,附著在泡沫SiC-Ti合金基體表面的銅鍍層,以及附著在銅鍍層表面的鉛錫鍍層。
技術方案的基礎上,優(yōu)選的,所述泡沫SiC-Ti合金基體由SiC-Ti合金基體定型后經(jīng)化學刻蝕處理得到,其中,SiC質(zhì)量百分含量為75%,Ti質(zhì)量百分含量25%。
技術方案的基礎上,優(yōu)選的,所述銅鍍層經(jīng)電鍍附著在泡沫SiC-Ti合金基體表面,厚度為0.001?0.1mm。
技術方案的基礎上,優(yōu)選的,所述鉛錫鍍層經(jīng)浸渡附著在銅鍍層表面,其中,錫質(zhì)量百分含量為1%,厚度為0.01?Imm0
本發(fā)明提供了**方面所述的鉛酸蓄電池負極板柵的制作方法,包括以下步驟,
SI,制備SiC-Ti合金基體,定型后進行化學刻蝕處理,得到泡沫SiC-Ti合金基體;
S2,將刻蝕好的泡沫SiC-Ti合金基體進行銅電鍍,形成銅鍍層;
S3,在銅鍍層上進行鉛錫合金浸渡,形成鉛錫合金鍍層,得到鉛酸蓄電池負極板柵。
在以上技術方案的基礎上,優(yōu)選的,所述步驟SI中化學刻蝕處理采用酸洗刻蝕,或堿洗刻蝕。
本發(fā)明的鉛酸蓄電池負極板柵及其制作方法相對于現(xiàn)有技術具有以下有益效果:
I)SiC基體電阻率較大,在制備基體時加入基體質(zhì)量分數(shù)25%的Ti,Ti與碳化硅發(fā)生反應生成新物相TiSi2,導電相TiSi2的存在降低了材料的電阻率,改善了碳化硅的導電性能;
(2)再對SiC-Ti合金基體進行化學刻蝕處理,使之具有孔隙率和比表面積大的特征,可大幅度降低重量,增大比表面積和比能量,且鍍層結(jié)合力好。
為了較清楚地說明本發(fā)明實施例或現(xiàn)有技術中的技術方案,下面將對實施例或現(xiàn)有技術描述中所需要使用的附圖作簡單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖僅僅是本發(fā)明的一些實施例,對于本領域普通技術人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動的前提下,還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。
具體實施方
下面將結(jié)合本發(fā)明實施方式中的附圖,對本發(fā)明實施方式中的技術方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施方式僅僅是本發(fā)明一部分實施方式,而不是全部的實施方式?;诒景l(fā)明中的實施方式,本領域普通技術人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施方式,都屬于本發(fā)明保護的范圍。
鉛酸蓄電池負極板柵,其包括泡沫SiC-Ti合金基體1,附著在泡沫SiC-Ti合金基體I表面的銅鍍層2,以及附著在銅鍍層2表面的鉛錫鍍層3。
具體的,泡沫SiC-Ti合金基體I由SiC-Ti合金基體定型后經(jīng)化學刻蝕處理得到,其中,SiC質(zhì)量百分含量為75%,Ti質(zhì)量百分含量25%。
具體的,所述銅鍍層2經(jīng)電鍍附著在泡沫SiC-Ti合金基體I表面,厚度為0.001?0.1mm0
具體的,所述鉛錫鍍層3經(jīng)浸渡附著在銅鍍層2表面,其中,錫質(zhì)量百分含量為1%,厚度為0.01?1mm。
以下結(jié)合具體實施例,詳細介紹本發(fā)明的鉛酸蓄電池負極板柵的制備方法。
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