PatentDB.ru — поиск по патентным документам

Райхельсон Л.Б.

Изобретатель Райхельсон Л.Б. является автором следующих патентов:

Вентиляционная пробка для аккумулятора

Вентиляционная пробка для аккумулятора

  Класс 2lb 1, :М-119558 СССР ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ В. Е. Дмитренко; Л. Б. Райхельсон, Г. И. Гольдберг и 3. С. Поршнякова ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПРОБКА ДЛЯ АККУМУЛЯТОРА Заявлено 22 апреля 1958 г. за Уз 598!73/24 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР При применении известных вентиляционных пробок для аккумуляторов, выполненны...

119558

Способ изготовления безламельных электродов щелочных аккумуляторов

Способ изготовления безламельных электродов щелочных аккумуляторов

  Класс 21b, 1Я 21b 25оз № 143067 СССР РСЕСОИЖ 1 ПАТП ..:ТЕ ХМИ Е C .." Я 9Ч %ЮГ . й ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 1/одппснп.и ap Jl 1t! L Л" 90 Ю. В, Позин, О. И. Бондаренко, А. П. Мурачковский, Ь. И. Фишман и Л. Б. Райхельсон СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БЕЗЛАМЕЛЬНЪ|Х ЭЛЕКТРОДОВ ЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ Заявлено !О апреля 1961 г. за X 72599312-1 7 в Комитет по делам из...

143067

Никель-цинковый аккумулятор

Никель-цинковый аккумулятор

  Использование: щелочные никель-цинковые аккумуляторы. Сущность изобретения: в аккумуляторе обеспечивается оптимальная степень уплотнения электродного блока за счет отношения суммарной толщины положительного 1 и отрицательного 2 электродов к толщине набухающего в электролите пленочного сепаратора 3, равного 10,8 - 14,0, и отношения свободного зазора между блоком электродов и стенками сосу...

2006107

Способ сборки биполярной аккумуляторной батареи

Способ сборки биполярной аккумуляторной батареи

 Использование: в производстве химических источников тока. Сущность изобретения: в дисковый металлический корпус 1 устанавливают с зазором прокладку 5, на дно корпуса 1 помещают биполярные электроды 3 и 2, крайние монополярные электроды 6, сепараторы 7, закрывают корпус 1 крышкой 9 и завальцовывают края корпуса 1 на концевые участки пластмассовой прокладки 5 и крышки 9. Электролит 8 находи...

2024999

Способ сборки биполярной аккумуляторной батареи

Способ сборки биполярной аккумуляторной батареи

 Использование: в производстве химических источников тока. Сущность изобретения: в дисковый металлический корпус 1 устанавливают по образующей пластмассовую прокладку 4 и биполярные электроды 2 на общей металлической перемычке 3, сепараторы 5, крайние монополярные электроды 7 и крышку 8. Электролит 6 находится в порах электродов 2 и 7 и сепараторов 5. Края металлической перемычки 3 армиров...

2025000


Герметичный химический источник тока

Герметичный химический источник тока

 Использование: герметичные химические источники тока. Сущность изобретения: в металлическом корпусе 1 установлены разнополярные электроды 3, разделенные сепараторами 4. Электролит 5 находится в порах электродов 3 и сепараторов 4. Корпус 1 закрыт крышкой 6 с копачком 7, имеющей углубление 8, направленное внутрь корпуса 1. Крышка 6 изолирована от корпуса 1 пластмассовой уплотнительной прокл...

2025834

Электрический аккумулятор

Электрический аккумулятор

  Использование: химические источники тока. Сущность изобретения: в щелочном никель - цинковом аккумуляторе с сепараторами из микропористого материала и набухшей пленки отношение массы электролита к массе активного материала отрицательного электрода составляет 0,9 - 1,2, а отношение массы электролита к суммарной площади отрицательных электродов равно 13,0-16,5 г/дм2, что приводит к увеличе...

2031490

Способ сборки герметичного химического источника тока

Способ сборки герметичного химического источника тока

 Использование: производство цилиндрических химических источников тока. Сущность изобретения: в металлический корпус устанавливают разнополярные электроды, разделенные сепаратором, и пластмассовую прокладку. Кромку крышки загибают на угол 10 - 45o к плоскости крышки, затем устанавливают крышку в корпус на пластмассовую прокладку и завальцовывают кромку корпуса на пластмассовую прокладку и...

2073286

Отрицательный электрод никель-водородного аккумулятора

Отрицательный электрод никель-водородного аккумулятора

 Использование: малогабаритные химические источники тока. Активная масса отрицательного электрода никель-водородного аккумулятора из водородабсорбирующего сплава на основе лантана и никеля содержит добавку металлического висмута 3 - 20 мас.%. Предлагаемый электрод допускает глубокий разряд без снижения характеристик. 1 табл. Изобретение относится к электротехнической промышленности и касае...

2076402

Способ соединения пластин в полублоки химического источника тока

Способ соединения пластин в полублоки химического источника тока

 Способ может быть использован при изготовлении химических источников тока индукционной пайкой токовыводов пластин непосредственно в полый борн. Полость борна дозированно заполняют припоем и производят предварительный нагрев паяемого узла до расплавления припоя. Затем размещают в ней токовыводы пластин. Проводят изотермическую выдержку до выравнивания температуры борна и упомянутых концов...

2195393


Положительный серебряный электрод для щелочного аккумулятора и аккумулятор на его основе

Положительный серебряный электрод для щелочного аккумулятора и аккумулятор на его основе

 Изобретение относится к электротехнической промышленности и может быть использовано при изготовлении положительных электродов из пористого серебряного порошка и щелочных аккумуляторов на его основе. Согласно изобретению положительный серебряный электрод для щелочного аккумулятора содержит токовый коллектор и активную массу на основе пористого серебряного порошка, имеющего пористую каркасн...

2195750

Серебряный порошок, способ его получения и способ изготовления сплава для получения серебряного порошка

Серебряный порошок, способ его получения и способ изготовления сплава для получения серебряного порошка

 Изобретение относится к получению серебряных порошков и может быть использовано в электротехнике для изготовления электродных материалов, металлокерамических контактов, вторичных химических источников тока. Способ получения порошка заключается в плавлении шихты, содержащей 30-70 мас.% магния, повышении после расплавления температуры расплава в течение 3-5 мин до 700-750oС, разливке распла...

2196661