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1.
王兴锋  黄毅  顾立贞  马广磊  金巍 《蓄电池》2022,(6):269-271+280
本文中,采用正极板与负极板数量相同的极群结构,并且研究了靠近边正极板的负极板与正极板的活性物质质量比的影响。结果表明,循环性能和失水量没有受到影响,但容量明显降低。随着靠近边正极板的负极板活性物质质量的增加,电池容量会略有提升,但当单片负极板与单片正极板的活性物质的质量比超过0.7时,容量不再增加。  相似文献   
2.
采用线性电势扫描伏安法、循环伏安法、计时电势法、交流阻抗法研究了不同铕离子加入量的硫酸溶液中铅电极的电化学特性.实验结果表明:在硫酸溶液中添加铕离子后,改善了Pb与PbSO4间转化反应的可逆性;铕离子的存在提高了铅电极析氢电位;抑制了铅电极上氧化膜中高电阻的PbOn的生成,提高了氧化膜的导电性;阻碍了电极钝化现象的发生...  相似文献   
3.
以烧结法为基础,制备了高纯度四碱式硫酸铅材料;利用XRD对四碱式硫酸铅产品成分进行分析检测,系统考察了反应物配比、反应温度和反应时间对产物中四碱式硫酸铅含量的影响;实验结果表明:以氧化铅为主要原料,同时在反应物料中加入少量硫酸铅,与硫酸反应后进行烧结,产物中四碱式硫酸铅含量最高,可以达到99%。  相似文献   
4.
目的,研究相变储能材料(PCESMs)在蓄电池中的应用方法和对蓄电池低温性能的影响;方法,对使用了三种不同相变储能材料的电池和普通电池进行低温容量测试、低温循环测试和局部温度对比。分析了低温欠充条件下蓄电池容量和局部温度变化,并研究了相变储能材料对蓄电池低温性能产生影响的原因;结果,使用相变储能材料后,蓄电池在-20℃的容量比普通电池高20%,-28℃低温欠充循环110次后的容量比普通电池高8%,循环过程中的局部平均温度比普通电池高5.4℃;结论:相变储能材料无需额外耗能,可有效提升蓄电池的低温容量和低温欠充循环性能。  相似文献   
5.
对铅碳电池和普通电池进行大电流放电性能测试、充电接受能力测试、高倍率部分荷电态(HRPSo C)循环测试和常规循环测试,分析铅碳电池和普通电池在不同工作模式下的失效模式,研究在不同工作模式下造成电池失效的主要原因。结果表明:铅碳电池具有良好的大电流充放电能力和突出的循环寿命优势;正极板失效,包括正极板栅腐蚀和正极铅膏泥化,是铅碳电池在循环测试中寿命终止的主要原因。  相似文献   
6.
在铅酸蓄电池内化成极板生产过程中,主要废料包括涂板淋酸操作产生的废铅膏和分片操作产生的回笼铅粉等.本文利用这两种废弃物料为原料,经过去杂、混合、保温等步骤处理后,以烧结法制备了四碱式硫酸铅.利用XRD对产品成分进行分析检测,结果表明:产品中四碱式硫酸铅含量达到95%以上.用淋酸铅膏和内化成回笼铅粉制备四碱式硫酸铅的好处...  相似文献   
7.
顾立贞  丁文明  杨秀金  董自成 《蓄电池》2011,48(3):125-126,143
从理论上说,VRLA蓄电池工作时每个极群的负极边板只有朝正板的一面参加充/放电反应,朝外的一面仅起部分氧复合的作用[1],因此负极边板的利用率较低,所以试探通过减少最外两片负极板用膏量的方法,来降低铅膏使用量,从而达到节约成本的目的。  相似文献   
8.
采用线性电位扫描法、循环伏安法和交流阻抗法研究了含有不同浓度硫酸铈的硫酸溶液中铅钙合金电极/电解液界面的电化学特性。实验结果表明,铅钙电极在添加Ce3+的硫酸溶液中测定的铅-钙电极/电解液界面的电化学特性同铈与铅钙合金形成的铈铅钙合金在相同浓度的硫酸溶液中得到的铈铅钙合金电极/硫酸溶液的界面具有相同的影响规律和特性。在硫酸溶液中添加铈离子,铅氧化反应电位正移;铈离子的存在提高了电极的析氧反应过电位,抑制了铅钙合金电极上氧化膜中高电阻Pb(Ⅱ)的生成,提高了氧化膜的导电性;同时也降低了铅钙合金电极的腐蚀速率,改善了PbSO4/PbO2转化反应的可逆性。随着铈离子浓度的增加,铅氧化反应的电位正移量、析氧反应的过电位增加量增加,铅钙合金电极的腐蚀速率降低量增加,PbSO4/PbO2转化反应的可逆性进一步改善。  相似文献   
9.
一项成熟的先进技木——“引晶”工艺   总被引:3,自引:2,他引:1  
戴德兵  李中奇  顾立贞 《蓄电池》2010,47(2):55-57,62
详细介绍了四碱式硫酸铅(4BS)作为标准添加剂在和膏时加入与铅粉等一起被和制成铅膏后,大大提升了蓄电池的性能,特别是有效解决了蓄电池的容量衰减,延长了蓄电池的寿命。介绍了“引晶”工艺——将4BS作为添加剂进入铅膏,播散均匀的4BS晶种,以及4BS的制法,特别是用废料为原料生产4BS,使资源有效利用,又环保减排。  相似文献   
10.
以聚乙烯醇和聚丙烯酸钾为主要原料制备了铅酸蓄电池用高分子胶体电解质。研究了高分子胶体电解质的外观特性和电性能。结果表叫高分子胶体电解质稳定性好,具有充电接受率高、电池容量大和大电流放电性能好的特点,且成本较低。  相似文献   
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