Способ получения водородоаккумулирующего элемента
Изобретение относится к области электротехники, а именно к аккумуляторам водорода для источников тока, в частности к способу получения аккумулирующего элемента на основе интерметаллидных соединений. Согласно изобретению способ получения водородоаккумулирующего элемента, содержащего корпус, осуществляют следующим образом. Заполняют корпус интерметаллидом с плотностью, равной насыпной плотности, проводят неоднократное уплотнение интерметаллида с добавлением интерметаллида после каждого уплотнения, уплотнение ведут до плотности кон=
экс=
нас K, где
кон - конструктивная плотность интерметаллида,
экс - эксплуатационная плотность интерметаллида,
сл - плотность интерметаллида в слитке,
нас - насыпная плотность интерметаллида, K - коэффициент уплотнения интерметаллида, при этом коэффициент уплотнения выбирают равным 1
K
(
сл/
нас). Создают противодавление корпусу. Проводят процесс активации. Техническим результатом является увеличение водородоемкости элемента, уменьшение объемных характеристики и массы корпуса при заданной водородоемкости элемента. 4 ил.
Изобретение относится к области электротехники, а именно аккумуляторам водорода для топливных или металлогазовых элементов, в частности к способу получения аккумулирующего элемента на основе интерметаллидных соединений.
Известны процессы аккумулирования водорода контактированием с твердыми интерметаллидными соединениями (см. авторское свидетельство СССР N 1134538, C 01 B 3/08, 1983). Известны системы водород-гидрид интерметаллида (см. книгу г. Алефельда, И. Фелькля "Водород в металлах", т. 2, 1981, с. 265-268), в интерметаллидных соединениях которых содержится гидридообразующий элемент (редкоземельный металл) и негидридообразующий (переходной металл) (см. патент США N 4565686, C 01 B 6/24, 1986). Известны аккумуляторы водорода с капсулами, заполненными порошкообразным металлом, способным поглощать и отдавать водород (см. заявку Японии N 61-29881, C 01 B 3/00). Известен способ изготовления водородоаккумулирующего элемента (см. Hydrogen as an Energy carrier: Proc. of the 3rd Intern. Sem. - Dordrecht: D. Reidel Publ. Co., 1983, P. 520). Водородоаккумулирующий элемент содержит корпус, который заполняют интерметаллидом с плотностью, равной



















где



K - коэффициент уплотнения интерметаллида,
при этом коэффициент уплотнения выбирают в диапазоне
1




где

обеспечивающем длительную конструктивную прочность корпуса, а затем создают противодавление корпусу, после чего проводят процесс активации. Согласно предлагаемому изобретению способ получения водородаккумулирующего элемента осуществляют заполнением корпуса интерметаллидом с уплотнением интерметаллида плотностью больше насыпной до величины








где



K - коэффициент уплотнения интерметаллида. Коэффициент уплотнения выбирают равным
1




где K - коэффициент уплотнения интерметаллида;


создают противодавление корпусу, после чего проводят процесс активации. В этом заключается совокупность существенных признаков, обеспечивающих получение технического результата во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны. Заявленное техническое решение является новым, т.к. совокупность его существенных признаков, содержащаяся в формуле, не известна из существующего на данный момент уровня техники. Непосредственный технический результат, который может быть получен при реализации заявленной совокупности признаков, заключается в том, что получен водородоаккумулирующий элемент с увеличенной водородоемкостью за счет уплотнения интерметаллида в корпусе и создания противодавления корпусу перед активацией. При рассмотрении аналогов не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного решения. Можно сделать вывод о соответствии заявленного решения критерию "изобретательский уровень". Сущность предлагаемого изобретения поясняется чертежом, где представлены
на фиг. 1 - водородоаккумулирующий элемент после заполнения интерметаллидом;
на фиг. 2 - водородоаккумулирующий элемент в процессе уплотнения интерметаллида (три этапа);
на фиг. 3 - водородоаккумулирующий элемент в процессе создания противодавления и проведения активации;
на фиг. 4 - водородоаккумулирующий элемент - металлогидридный. Водородоаккумулирующий элемент содержит корпус 1 с интерметаллидом 2 и свободным объемом 3 (фиг. 1). В процессе уплотнения массы (неоднократного) и последующих заполнений интерметаллида в корпусе образуются соответственно объемы 4, 5 и 6 (фиг. 2). После создания противодавления корпусу и подвода водорода насыщенный водородом интерметаллид занимает объем 7 (фиг. 3). После снятия противодавления водородоаккумулирующий элемент имеет металлогидридный объем 8 (фиг. 4). Заполняет корпус 1 водородоаккумулирующего элемента интерметаллидом 2 с плотностью (










Создают противодавление корпусу 1 (любым способом), подводят водород в корпус 1 и проводят процесс активации. В результате сорбции насыщенный водородом интерметаллид занимает объем 7 (фиг. 3). Снимают противодавление и получают металлогидридный элемент с объемом 8 (фиг. 4). Осуществление способа поясняется примерами. Пример 1 (прототип). Заполняют корпус интерметаллидом. Определяют конструктивную плотность интерметаллида







где



Mин=






где Mин - масса интерметаллида (кг);



где

Mин - масса интерметаллида (кг);








где



K = 1,25. Уплотняют интерметаллид (трехкратно) и досыпают интерметаллид (трехкратно). Определяют эксплуатационную плотность интерметаллида







где



K - коэффициент уплотнения интерметаллида. Определяют массу интерметаллида
Mин=






где Mин. - масса интерметаллида (кг);



где

Mин - масса интерметаллида (кг);


где



Формула изобретения




где



K - коэффициент уплотнения интерметаллида, при этом коэффициент уплотнения выбирают в диапазоне
1




где

а затем создают противодавление корпусу, после чего проводят процесс активации.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4