ISSN 1608-4039 (Print)
ISSN 1680-9505 (Online)


Для цитирования:

Митькин В. Н., Галицкий А. А., Вовчук В. Е. Исследование динамики саморазряда и разработка подхода к ускоренным испытаниям для прогноза сохранности разрядных свойств ХИТ BR2325 // Электрохимическая энергетика. 2008. Т. 8, вып. 1. С. 20-?. , EDN: JVPALN

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0).
Язык публикации: 
русский
Тип статьи: 
Научная статья
EDN: 
JVPALN

Исследование динамики саморазряда и разработка подхода к ускоренным испытаниям для прогноза сохранности разрядных свойств ХИТ BR2325

Авторы: 
Митькин В. Н., Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН
Галицкий А. А., Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН
Вовчук В. Е., Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН
Аннотация: 

Изучена динамика саморазряда двух однородных групп (А и Б) дисковых литиевых ХИТ ВR2325, с катодами на основе сверхстехиометрического фторуглерода CF1.20, выбранных из единой опытной партии 10000 штук. Причина возникновения через 3–6 месяцов хранения двух разных групп ХИТ связана с появлением в катодах источников тока группы А фтористого водорода, который образуется при автокаталитическом гидролизе C-F–связей влагой (0.1–0.5%). Установлено, что скорость процессов саморазряда ХИТ группы А на порядок превышает таковые же в группе Б, причем интенсивность саморазряда связана с коррозионными процессами миграции металлов из токосъема катода в анод. Скорость саморазряда выделенной группы Б изучена в реальном времени хранения при комнатной температуре, а также при различных температурно-временных (Т°C, ?) экспозициях. Показано, что для этой группы ХИТ после трехлетнего хранения энергии активации саморазряда и микрохимических процессов миграции металлов (Fe, Ni, Cr) из токосъема в анод очень близки и равны 14–16 ккал/моль. На основе исследования динамики микрокоррозионных процессов и интегрированных методов компьютерной диагностики и регрессионного многопараметрического анализа разработан общий подход к созданию методики ускоренных испытаний этих ХИТ на сохранность, заключающийся в сочетании исследования скорости саморазряда параллельно и с изучением динамики коррозионных явлений.

Ключевые слова: 
Список источников: 

1. Пат. 2103766 РФ. Углеродсодержащий материал для электродов химических источников тока и способ изготовления из него пористых электродов/ Митькин В. Н., Юданов Н. Ф., Галицкий А. А., Александров А. Б., Афанасьев В. Л., Мухин В. В., Рожков В. В., Ромашкин В. П., Тележкин В. В. 27.01.1997 г., БИ № 3, 1999.
2. Митькин В. Н. // Новейшие электродные материалы для литиевой химической энергетики. Новосибирск: Изд-во ОАО НЗХК, 2001.
3. Митькин В. Н., Левченко Л. М., Денисова Т. Н., Керженцева В. Е., Мухин В. В., Рожков В. В. // Технические условия на фторуглеродно-литиевый дисковый элемент марки BR2325 ТУ 34 9735–0005–03533984–99. Новосибирск, 1999. 30 с.
4. Mitkin V., Filatov S., Galkin P., Denisova T., Koreneva O., Shinelev E., Alexandrov A., Moukhin V. // Proc. of «The Thirteen Annual Battery Conference on Applications and Advances». USA, California, Long Beach: California State University, 1998. P. 423.
5. Mitkin V. N., Galkin P. S., Denisova T. N., Filatov S. V., Shinelev E. A. // Batteries, Capacitors and Fuel Cells, MRS Symp. Proc., USA, Massachusets, Boston, 1998. V. 496. P. 57.
6. Полуэктов Н. С., Мешкова С. Б., Полуэктова Е. Н. Аналитическая химия лития. М.: Наука, 1975.
7. Митькин В. Н., Левченко Л. М., Денисова Т. Н., Керженцева В. Е., Галкин П. С., Галицкий А. А., Коренева О. В., Мухин В. В., Рожков В. В. // Технические требования на фторуглеродную катодную массу ТТ 34 9735–2500–03533984–99. Новосибирск, 1999. 53 с.
8. Mitkin V. N., Levchenko L. M., Denisova T. N., Kerzhentseva V. E., Koreneva O. V., Demidov V. P., Pasechnik V. L., Mukhin V. V. // Abstr. Third Topical Seminar «Assian Priorities in Materials Development», Новосибирск, 1999. P. 65.
9. Vovtchuk V. E., Mitkin V. N., Kuzovnikov A. M., Dubrovin O. A., Monashev G. G., Karlov Yu.K. Development of improved non-destructive methods for state-of-charge diagnostics of commercial and pilot lithium coin cells 2325 // New Materials for Electro-chemical Systems. 2003. V. 6, № 2. P. 93–103.
10. Кедринский И. А., Дмитренко В. Е., Поваров Ю. М. Химические источники тока с литиевым электродом. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1983. 248 с.
11. Фатеев С. А. Сохраняемость литий-фторуглеродных элементов // Электрохимия. 2000. Т. 36, № 7. С. 878.
12. Фатеев С. А., Денисова О. О., Монахова И. П. и др. Коррозия токосъемов в Li/CFx–элементах // Защита металлов. 1988. Т. 24. С. 284.
13. Фатеев С. А., Фиалков А. С. Влияние материала токосъема катода на характери-стики Li/CFx элементов // Электрохимия. 1988. Т. 24, вып. 1. С. 123–126. Деп. в ВИНИТИ 1987. № 3603–887.
14. Фатеев С. А., Кулова Т. Л., Скундин А. М. Литий-фторуглеродные источники питания для имплантируемых электрокардиостимуляторов // Электрохимическая энергетика. 2002. Т. 2, № 2. С. 97–101.
15. Митькин В. Н., Кузовников А. М., Вовчук В. Е., Шинелев Е. А., Карлов Ю. К. Временная методика ускоренных испытаний дисковых ХИТ BR2325 на сохранность, ИНХ СО РАН – ОАО НЗХК. Новосибирск, 2003. 2 с.

Поступила в редакцию: 
28.02.2008
Принята к публикации: 
28.02.2008
Опубликована: 
31.03.2008