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相似文献
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1.
王拥军  王羽  陆耀新 《蓄电池》2002,39(3):129-132
为提高蓄电池的深循环寿命性能 ,对电解液密度、板栅合金、电解液添加剂A等因素对正极板深循环性能的影响进行了实验探讨 ,发现电解液密度过高时对正极活性物质深循环性能有显著影响 ;专用合金I的深循环效果良好 ,但在板栅与活性物质界面仍会出现一定程度的钝化层 ,不利于蓄电池的深循环性能 ;电解液添加剂A对板栅与活性物质界面的钝化层有明显的改善作用 ,从而提高正极板深循环性能  相似文献   

2.
铅酸蓄电池循环寿命性能衰退通常由正极板性能降低所造成的,正极板的失效与正极活性物质的软化、正极板栅腐蚀和膨胀,以及正极板栅与活性物质界面纯化有关。讨论了正极活性物质的失效模式。  相似文献   

3.
严军华  詹庆元 《蓄电池》2003,40(4):147-151
对化成后正极板不同干燥温度条件下所组装电池的性能进行对比,结果表明随着极板干燥温度提高,电池初始性能会逐渐劣化。通过对活物质及板栅界面进行电位扫描,XRD及SEM分析,认为其主要原因为过高的干燥温度使正极板栅表面形成界面钝化层,钝化层与活物质本体在组成及微观结构的差异影响了电池的初始性能。  相似文献   

4.
对比了活性物质中含有或没有Sb化合物的Pb—Ca板栅的涂膏式正极板与用Pb—Sb板栅但活物质中没有锑化合物的正极板的性能。每一片试验极板配以两片大容量的负极板,并以C/2.5放电率进行反复充放电循环。放电深度是额定容量的75%。使用Pb—Ca板栅时,含有Sb化合物的极板初期容量大于不含Sb化合物的极板。而随着充放电循环,容量下降前者大于后者。含有1.0%Sb_2O_3的极板脱落的活物质重量接近于活物质总量的20%。锑起到了成核剂的作用,因而增加了正极板的初期容量。另方面,从扫描电子显微镜观察得知,锑加速了活性物质的分解。在活性物质中不合锑化合物的极板条件下,Pb—Ca板栅的极板耐久性远不及Pb—Sb板栅的极板。事实证明,Pb—Ca板栅的极板在40至50次循环之间就有大部分活性物质从极板上脱落下来。  相似文献   

5.
通过板栅抗曲压力试验、板栅与活性物质质量比的对比、涂板后正常极板与露筋极板的应力分析、不同条件下化成引起的翘曲变形对比,认为解决中大密铅酸电池正极板翘曲的关键是:①选择辐射形的板栅结构,适当增加加强筋,合理的活性物质质量比;②加强涂板过程控制;③合理选择电解液的密度和电流密度。  相似文献   

6.
板栅是极板的骨架,它有两种主要作用。一是极板活性物质的载体。二是在活性物质中起传导电流和使电流分布均匀的作用。因为铅蓄电池的充放电主要靠板栅来完成的。因此,板栅的形状、外型尺寸,结构  相似文献   

7.
《蓄电池》2016,(4)
铅酸蓄电池的容量和使用寿命很大程度上是由正极板的设计、工艺制造及工作条件所决定的。在正极板的设计中首先是板栅的设计。设计优良的正极板栅不但能使电流分布更加均匀,而且具有最小的电压降损失。为了有效地保持板栅与活性物质之间有较大的接触面积,往往将正极板栅设计成不同的形状、不同的截面积、不同的横筋与竖筋结构。本文中,对正板栅结构进行变革,采用曲面设计,使板栅与活性物质间具有较大的接触面积,改善其导电性能,并在同等合金质量和生产工艺条件下对比测试曲面结构设计的板栅对蓄电池性能的影响。  相似文献   

8.
5 铅酸蓄电池的设计(续) 5.2 某些部件在设计与计算上的若干问题 5.2.1 极板与板栅的计算 5.2.1.1 计算推导过程: 正极板栅与活性物质重量的计算: 设:σ为极板厚度(mm) b/a=c为极板宽与高之比  相似文献   

9.
提高阀控铅酸蓄电池正极板界面的性能   总被引:3,自引:0,他引:3  
毛贤仙  胡信国  唐征 《电源技术》2002,26(4):303-307
阀控密封铅酸蓄电池 (简称VRLA电池 )作为电动车用动力电池存在着大电流放电性能差、循环寿命短的缺点 ,而板栅与活性物质界面的电化学性能是影响大电流放电性能和循环寿命的一个重要因素。介绍了极板设计的两个重要参数α和MS,α为板栅质量与活性物质质量之比 (α =mgrid/mPAM) ,MS 表示单位板栅面积上承载活性物质的量 (MS=mPAM/Sgrid)。影响正极板界面的主要因素有极板设计过程中的α和MS 值、活性物质结构、板栅合金添加剂、循环充电方式等 ,因此我们可以通过改变上述影响因素 ,来提高界面的导电性和稳定性 ,从而提高电池的深循环寿命  相似文献   

10.
半湿荷电和干荷电铅酸蓄电池贮存期间发生着使极板自放电和钝化的过程。半湿荷电蓄电池贮存期间隔板中形成PbSO_4结晶。蓄电池进行充电和过充电时这些晶体就变为Pb和PbO_2,造成极板之间的短路,使电池失效。两种极板产生自放电反应。由于给电池充电,贮存过程中的容量损失被恢复过来。钝化现象是由两种极板的结构决定的。正极板的钝化通过其放电电势急剧下降而显示出来。假设这是由于继板栅和腐蚀层PbO_2之间的反应之后非化学计量的氧化物生成的结果。这种氧化物具有高电阻率。充电时,这种氧化物被阳极板化时先形成的O原子和O~-离子氧化成二氧化铅。它们穿透腐蚀层井将其氧化。极板因其放电电势的剧增而消除钝化。负极板的钝化缩短了放电时间而放电电势却无显著改变。假定饨化作用是由于铅活性物质的骨架组织和能量组织之间界面处的PbO薄膜的形成引起的。这些薄膜阻碍了电气接触,致使极板容量下降。充电时PbO薄膜被还原成铅,两种组织之间恢复电子接触。极板容量增加并消除钝化。  相似文献   

11.
一种新型铅酸蓄电池正极板栅的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
铅酸蓄电池活性物质的利用率和极板的尺寸有很大关系,如何开发质量轻、活性物质利用率高的板栅是现在的一个热门课题。介绍了一种新型立体网状正极板栅。对以这种板栅制成的电极为正极的电池,采用恒流放电、循环伏安、交流阻抗等测试方法进行了研究。通过不同电流密度下的恒流放电实验,证明新型板栅能够提高正极活性物质利用率9%;交流阻抗实验表明,新型板栅电极的阻抗为常规板栅电极的10%;循环伏安实验表明,新型板栅电极的峰值电流高于常规电极。实验结果证明:新型板栅优于常规板栅,可提高铅酸蓄电池的综合性能。  相似文献   

12.
随着电动车辆的开发研究,迫切需要延长蓄电池的循环寿命,通常认为电池寿命决定于正极板,蓄电池正极板损坏的主要原因是板栅腐蚀和活性物质脱落。正极活性物质脱落和活性物质网络组织受到破  相似文献   

13.
吴爱政  张武良 《蓄电池》2003,40(2):95-96
众所周知 ,蓄电池的电特性和寿命取决于活性物质的结构和相位 ,而活性物质的结构和相位是由铅膏组成和特性决定的。只有在板栅的涂膏质量在设计的质量范围内 ,电池才能达到额定容量。涂板工艺就是把配方正确、表观密度合理的铅膏填涂在板栅上的过程 ,在涂板工序中涂板带起着重要的作用 ,控制极板的质量、厚度和密度会决定极板在装配工序的加工能力 ,而所有的这些指标最终将决定极板在电池中的性能。带式涂板比固定孔隙式、钢带涂板的工艺控制更加容易。采用带式涂板时 ,板栅的公差范围的控制可以放宽 ,因为涂板带可以在生极板的上而适当多涂…  相似文献   

14.
成梓铭 《蓄电池》2012,(1):48-48
正GN120101065中大密铅酸电池正极板翘曲的分析.常改竹,王健,王泽科,等.电池,2010,(4):219-222.在电池生产中,部分中大密铅酸电池正极板在化成后易出现翘曲变形的现象,有些甚至变形成碗状,造成极板报废。正极板的翘曲变形大多发生在化成结束后,其本质原因是化成前后铅膏中各物质的摩尔体积不同。通过板栅抗曲压力试验、板栅与活性物质质量比的对比、涂板后正常极板与露筋极  相似文献   

15.
《蓄电池》1991,(2)
极板设计是蓄电池产品设计的核心。就涂膏式极板而言,板栅固然是重要条件,而以铅膏形式涂填于板栅上的活性物质更是直接参加电化学反应的保证蓄电池电性能的必要条件。除去边框的体积外,  相似文献   

16.
叙述了阀控式铅酸蓄电池产品设计的理论基础,导出了极板(包括板栅与活性物质)、电解液和极群组设计中的一系列定量关系。  相似文献   

17.
铅酸蓄电池正极板化成后,经水洗和干燥。当正极板在室温高于70℃的干燥窑内干燥时,就损失了部分能量。本文将这种现象叫做热钝化。热钝化是根据热钝化极板和未钝化极板在恒电流放电时的电位由线之间的差异来测定的。确定了热钝化与极板的干燥温度、极板在H_2SO_4溶液中静置的时间、电流密度、热钝化极板在NaOH溶液中的预处理及充、放电的循环次数的关系。归根结底,热钝化是由于极板的非化学计算的PbOn腐蚀层、该层与活物质晶体接触处及活物质与孔内溶液接触处的半导体特性决定的。  相似文献   

18.
浅谈阀控铅蓄电池的添加剂   总被引:1,自引:0,他引:1  
孙成 《电池工业》2004,9(2):97-99
综述了电极和电解液一些添加剂的作用及其在阀控铅蓄电池中的应用情况;介绍了提高电极活性物质利用率的添加剂的3种添加方法和原理;分析了防止正极板栅腐蚀的添加剂在板栅表面形成铅酸钡膜的3种方法;报道了硫酸钙添加剂在改善高倍率放电性能方面的效果和工作原理。  相似文献   

19.
铅酸蓄电池新型正极板栅--复合钛板栅   总被引:3,自引:0,他引:3  
周琴  张富利  熊涛  曹建军 《电源技术》2003,27(Z1):193-196
研究了用热形成法在钛表面制备的钛基氧化物半导体(N1、N2)以及半导体上电镀铅后作为正极板栅的可行性,并与铅锑合金、铅钙合金板栅进行了单电极模拟电池对比实验,实验条件完全相同。考核标准参照GB5008.1 91启动电池标准进行。实验结果表明:经过镀铅后的N2钛基氧化物板栅(复合钛拉网板栅)在与铅基合金板栅相同膏量的情况下,容量均能达到设计值的要求;寿命经过4个大循环单元后,铅基合金腐蚀断裂,而复合钛拉网板栅仍然完好,没有明显腐蚀,只是活性物质有些脱落。说明复合钛拉网板栅无论从导电性还是耐腐蚀性均能满足铅酸蓄电池正极板栅的要求,而且其具有质量轻、高强度、优良的耐腐蚀性能,对于提高铅酸蓄电池比能量、延长蓄电池寿命具有非常重要的意义。  相似文献   

20.
极板活性物质对铅蓄电池寿命的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
铅蓄电池极板上的活性物质,决定着蓄电池的基本容(旦力),这是无可非议的。近年来的生产实践,却重点指出铅蓄电池的使用寿命在相当程度上依赖于极板的活性物质。正极板栅上的活性物质脱落,负极板栅上活性物质的膨胀,都是目前铅蓄电池过早损坏的主要原因之一。  相似文献   

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