一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构的制作方法

本发明涉及电池,更具体地说,它涉及一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构。
背景技术:
1、铅酸蓄电池因成本低,技术成熟,质量稳定,可靠性高,适用性好,再循环利用率高等诸多优点而被广泛使用。铅酸蓄电池在循环使用过程中,正极板栅在腐蚀反应发生后,正极板会生成由铅氧化物组成的腐蚀层,体积增加22%-23%;同时板栅由pb腐蚀产生pbo2,分子体积变大1.4倍,板栅的线性尺寸增大;同时循环过程中活性物质的膨胀,也会造成极板长大。正极板长大过程中会对整个极群产生牵引,导致负极板也会出现一定程度的长大。极板长大过程中,向上的应力通过汇流排传递到电池极柱上,传统密封结构中,端子与电池盖为胶封固定结构,极柱端子无上升空间,在极板长大的应力作用下,很容易将密封胶的结构破坏,造成电池漏液,甚至将电池盖顶坏,造成电池密封失效,最终导致整个电池损坏。公开号为cn205004381u的实用新型公开了一种蓄电池防增长直极柱端子密封结构,该实用新型采用密封圈进行密封,以解决正极板长大造成电池密封失效的问题,但由于作为电池电解质的硫酸具有较强的渗透性,密封圈密封仍存在较大的爬酸风险,导致电池盖极柱孔处漏液问题仍难以解决。
技术实现思路
1、现有的铅酸蓄电池在循环使用过程中,正极板会发生长大现象,造成密封结构失效,导致电池漏液,为克服这一缺陷,本发明提供了一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,可更好地防止因极板长大而引发的极柱爬酸,电池漏液的问题。
2、本发明的技术方案是:一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,所述蓄电池包括封合成一体的电池盖和电池槽,电池槽内设有负极板和正极板,以及与负极板和正极板分别对应连接并延伸至电池盖外的极柱汇流排,本防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构包括可轴向挤压电池盖上极柱汇流排延伸通道的可伸缩耐酸橡胶套,可伸缩耐酸橡胶套套接在极柱汇流排上。本发明采用在电池极柱汇流排上套接可伸缩耐酸橡胶套的方式防止因极板长大引起的漏液问题。当极板长大膨胀时应力传递到极柱汇流排,极柱汇流排向上移动并带动可伸缩耐酸橡胶套移动,可伸缩耐酸橡胶套与电池盖上极柱汇流排延伸通道内壁发生轴向挤压,进而在径向上也形成挤压,严密封堵住极柱汇流排与其在电池盖上通道的空隙,有效解决极板长大时极柱汇流排处爬酸漏液的问题,从而提高电池使用寿命。
3、作为优选,可伸缩耐酸橡胶套具有锥度且底大顶小。可伸缩耐酸橡胶套具有锥度,可伸缩耐酸橡胶套随着极板长大而向上移动时,与电池盖上极柱汇流排延伸通道内壁的配合越来越紧,形成过盈配合,有效防止极板长大时在极柱汇流排处出现爬酸漏液。
4、作为优选,可伸缩耐酸橡胶套外周面一体设有台阶结构。台阶结构可与电池盖上极柱汇流排延伸通道端口贴合,在可伸缩耐酸橡胶套与电池盖上极柱汇流排延伸通道内壁的过盈配合之外再增加一道防护,从而进一步提高防漏液效果。
5、作为另选,可伸缩耐酸橡胶套外周面套设有凸环,凸环与可伸缩耐酸橡胶套固定。也可采用凸环代替台阶结构,可在可伸缩耐酸橡胶套上加装,方便本防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构的加工制作。
6、作为优选,所述蓄电池电解液为胶体电解液。电池电解液采用胶体电解液,电池内没有游离态的硫酸,不易出现爬酸和渗透现象,这样从极柱结构和电解液的渗透性两方面解决了极板长大时极柱处爬酸漏液的问题。
7、作为优选,可伸缩耐酸橡胶套与负极板对应的极柱汇流排间的空隙内填注有负环氧色胶。负环氧色胶先液态填注,再固化成型,可有效封闭可伸缩耐酸橡胶套与负极板对应的极柱汇流排间的空隙。
8、作为优选,可伸缩耐酸橡胶套与正极板对应的极柱汇流排间的空隙内填注有正极环氧色胶。同样地,正极环氧色胶也可有效封闭可伸缩耐酸橡胶套与正极板对应的极柱汇流排间的空隙。
9、作为优选,负极板对应的极柱汇流排顶端连有负极铜芯,正极板对应的极柱汇流排顶端连有正极铜芯,负极铜芯和正极铜芯外露于电池盖顶端。正、负极铜芯为正、负极板在电池槽外的传导连接点。
10、作为优选,负极铜芯和正极铜芯的顶端设有螺纹孔。负极铜芯和正极铜芯配合螺钉使用,方便导电端子的安装固定。
11、作为优选,电池盖上设有电池极柱孔,电池盖底部设有凸起的极柱孔外围筒,极柱孔外围筒环绕在电池极柱孔外。电池极柱孔和极柱孔外围筒构成极柱汇流排在电池盖上的通道,极柱孔外围筒可加长可伸缩耐酸橡胶套与电池盖上极柱汇流排延伸通道的配合面,且极柱孔外围筒的端口可容易与可伸缩耐酸橡胶套上台阶结构或替换等密封加强结构贴合配合。
12、本发明的有益效果是:
13、本发明一方面通过可伸缩耐酸橡胶套与电池盖上极柱汇流排延伸通道内壁形成过盈配合,另一方面采用胶体电解液,从极柱结构和电解液的渗透性两方面更好地解决极板长大和极柱汇流排处爬酸漏液的问题,从而延长电池使用寿命。
技术特征:
1.一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,所述蓄电池包括封合成一体的电池盖(7)和电池槽(8),电池槽(8)内设有负极板(1)和正极板(9),以及与负极板(1)和正极板(9)分别对应连接并延伸至电池盖(7)外的极柱汇流排(11),其特征是,包括可轴向挤压电池盖(7)上极柱汇流排(11)延伸通道的可伸缩耐酸橡胶套(4),可伸缩耐酸橡胶套(4)套接在极柱汇流排(11)上。
2.根据权利要求1所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,可伸缩耐酸橡胶套(4)具有锥度且底大顶小。
3.根据权利要求2所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,可伸缩耐酸橡胶套(4)外周面一体设有台阶结构。
4.根据权利要求2所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,可伸缩耐酸橡胶套(4)外周面套设有凸环,凸环与可伸缩耐酸橡胶套(4)固定。
5.根据权利要求1所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,所述蓄电池内的电解液为胶体电解液。
6.根据权利要求1所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,可伸缩耐酸橡胶套(4)与负极板(1)对应的极柱汇流排(11)间的空隙内填注有负环氧色胶(2)。
7.根据权利要求1所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,可伸缩耐酸橡胶套(4)与正极板(9)对应的极柱汇流排(11)间的空隙内填注有正极环氧色胶(6)。
8.根据权利要求1所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,负极板(1)对应的极柱汇流排(11)顶端连有负极铜芯(3),正极板(9)对应的极柱汇流排(11)顶端连有正极铜芯(5),负极铜芯(3)和正极铜芯(5)外露于电池盖(7)顶端。
9.根据权利要求5所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,负极铜芯(3)和正极铜芯(5)的顶端设有螺纹孔。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,其特征是,电池盖(7)上设有电池极柱孔,电池盖(7)底部设有凸起的极柱孔外围筒壁(12),极柱孔外围筒壁(12)环绕在电池极柱孔外。
技术总结
本发明公开了一种防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构,所述蓄电池包括封合成一体的电池盖和电池槽,电池槽内设有负极板和正极板,以及与负极板和正极板分别对应连接并延伸至电池盖外的极柱汇流排,本防止极板长大引发漏液的蓄电池极柱结构包括可轴向挤压电池盖上极柱汇流排延伸通道的可伸缩耐酸橡胶套,可伸缩耐酸橡胶套套接在极柱汇流排上。本发明一方面通过可伸缩耐酸橡胶套与电池盖上极柱汇流排延伸通道内壁形成过盈配合,另一方面采用胶体电解液,从极柱结构和电解液的渗透性两方面更好地解决极板长大和极柱汇流排处爬酸漏液的问题,从而延长电池使用寿命。
技术研发人员:田辉,秦正辉,章春红,马洪涛,张凯
受保护的技术使用者:超威电源集团有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/18
技术研发人员:田辉,秦正辉,章春红,马洪涛,张凯
技术所有人:超威电源集团有限公司
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