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作者: 光宇电池 来源: 发布时间:2019-03-31
光宇電池結構和工藝上的主要差異
光宇電池結構和工藝上的主要差異
常用光宇蓄電池介紹
    A.铅酸蓄电池负极为铅,正极为二氧化铅,电解液为稀硫酸,主要有起动型、固定型、牵引型、动力型和便携型,常为开口或防酸式(GF),少量为胶体电解液蓄电池(GEL)。近年来,,特别是VRLA(Valve Regulated Lead Acid Battery)蓄电池的出现,在某些领域现已能够取代碱性蓄电池和干电池,使铅酸蓄电池发挥更大的效果。因为铅酸蓄电池价格低廉,适于低温高倍率放电,因而使用广泛,是我国的电信职业中后备电源的主要日韩AV。但同时因为铅酸 蓄电池比能量偏低,日韩AV过程有毒、污染环境等不利因素,必定程度上影响了其使用范围。
    B.镉镍蓄电池负极为镉,正极为氧化镍,电解液为氢氧化钾水溶液。常见外形是方形、扣式和圆柱形,其有开口、密封和全密封三种结构。按极板制造方法又分有极板盒式、烧结式、压成式和拉浆式。镉镍蓄电池具有放电倍率高、低温功能好,循环寿数长等特色。
    C.金属氢化物镍蓄电池是新开发出来的新日韩AV,负极为吸氢稀土合金,正极为氧化镍,电解液为氢氧化钾、氢氧化锂水溶液,比能量是镉镍蓄电池1.5-2倍,具有可快速充电、优秀的高倍率放电功能和低温放电功能,价格便宜,无污染,被称为绿色环保电池。
    D.铁镍蓄电池负极为铁粉,正极为氧化镍,电解液为氢氧化钾或氢氧化钠水溶液。具有结构坚固、经用、寿数长等特色,比能量较低,多用于矿井运输车动力电源。
    E.锌银蓄电池负极为锌,正极为氧化银,电解液为氢氧化钾水溶液,具有较高的比能量及优秀的高倍率放电功能,但价格偏高,多用于军事工业及武器系统。
    F.锌镍蓄电池负极为锌,正极为氧化镍,电解液为氢氧化钾水溶液,具有高比能量,价格较低;但寿数较短,近年来锌镍蓄电池的循环寿数有了较大进步,估计随着循环寿数的进步将获得更广泛使用。
    G.锂离子光宇蓄電池負極是碳(石墨),正極是氧化钴锂,因爲選用有機電解質液,具有電壓高、比能量高及優秀的循環壽數,安全無汙染,被稱爲綠色電源。常作爲通訊東西和便攜器件的電源。
 鉛酸蓄電池從問世到現在,一直是軍用民用領域中運用最廣泛的化學電源。因爲它運用硫酸電解液,運輸過程中會有酸液流出,充電時會有酸霧分出來,對環境和設備造成危害,人們就試圖將電解液“固定”起來,將電池“密封”起來,所以運用膠體電解液的鉛酸蓄電池應運而生。
    初期的胶体铅蓄电池运用的胶体电解液是由水玻璃制成的,然后直接加到干态铅光宇蓄電池中。這樣盡管抵達了“固定”電解液或削減酸霧分出的意圖,但卻使電池的容量較本來運用自由電解液時的電池容量要低20%左右,因此沒有被人們所接受。
我國在50年代也開展了初期膠體電池的研發作業,到60年代末也就基本上中止了。然而70年代後期至80年代,國內又有一些非電池日韩AV界的人使用媒體大肆鼓吹自己發明晰固體電解質的鉛蓄電池,宣稱使電池容量和壽命進步1倍。這種經不起
現實查驗的肥皂泡式的“發明創造”,不僅未能使鉛蓄電池性能有所進步,而且還敗壞了膠體光宇蓄電池的名聲。
光宇電池結構和工藝上的主要差異
    几乎在研发胶体电池的同时,选用玻璃纤维隔阂的阴极吸收式密封铅蓄电池却诞生了,它不光使铅蓄电池消除了酸雾,而且还表现出内阻小、大电流放电特性好的优点。因此在国民经济中,尤其是本来运用固定型铅蓄电池的场合,得到了迅速的推广和运用,所以人们就把胶体铅蓄电池抛在脑后了。
    80年代,德国阳光公司的胶体密封铅蓄电池日韩AV进入中国市场,多年来运用作用标明它的性能的确不同于以前的胶体铅蓄电池。这就迫使人们要重新认识胶体铅蓄电池。
    本文将根据近年来的两种阀控式密封铅蓄电池的研发、出产和运用作用对它们进行比较,供选用电池的同事们作参考。
2  电池的作业原理
    不论是选用玻璃纤维隔阂的阀控式密封铅光宇蓄電池(以下簡稱AGM密封鉛蓄電池)仍是選用膠體電解液的閥控式密封鉛蓄電池(以下簡稱膠體密封鉛蓄電池),它們都是使用陰極吸收原理使電池得以密封的。
    电池充电时,正极会分出氧气,负极会分出氢气。正极析氧是在正极充电量抵达70%时就开始了。
分出的氧抵達負極,跟負極起下述反響,抵達陰極吸收的意圖。
    2Pb十O2=2PbO
    2PbO十2H2SO4:2PbS04+2H20
    负极析氢则要在充电到90%时开始,再加上氧在负极上的还原作用及负极自身氢过电位的进步,从而避免了大量析氢反响。
    对AGM密封铅蓄电池而言,AGM隔阂中尽管坚持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔阂孔隙中不进入电解液。正极生成的氧就是通过这部分孔隙抵达负极而被负极吸收的。
    对胶体密封铅光宇蓄電池而言,電池內的矽凝膠是
以SiQ質點作爲骨架構成的三維多孔網狀結構,它將電解液包藏在裏面。電池灌注的矽溶膠變成凝膠後,骨架要進一步收縮,使凝膠出現裂縫貫穿于正負極板之間,給正極分出的氧供給了抵達負極的通道。
    由此看出,两种电池的密封作业原理是相同的,其区别就在于电解液的“固定”方法和供给氧气抵达负极通道的方法有所不同。
3  电池结构和工艺上的主要差异
    密封铅蓄电池运用纯的硫酸水溶液作电解液,其密度为1.29—1.3lg/cm3。除了极板内部吸有一部分电解液外,其大部分存在于玻璃纤维膜之中。为了给正极分出的氧供给向负极的通道,必须使隔阂坚持有10%的孔隙不被电解液占有,即贫液式设计。为了使极板充分接触电解液,极群选用紧装配的方法。
膠體密封鉛蓄電池的電解液是矽凝膠,雖然離子在凝膠中的擴散速度接近在水溶液中的擴散速度,但離子的遷移和擴散要受到凝膠結構的影響,離子在凝膠中擴散的途徑越彎曲,結構中孔隙越狹窄,所受到的阻礙也越大。因而膠體密封鉛蓄電池內阻要比密封鉛光宇蓄電池要大。
 
 

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