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阀控铅酸双登蓄电池的特性

时间:2020-09-09   访问量:1062

  阀控铅酸双登蓄电池的特性 密封是阀控铅酸双登蓄电池的关键技术之一。为了使双登蓄电池在充放电过程中产生较少的气体或将气体重新合成水,需要解决以下问题:一是保持阴极氢的高过电位和阳极上的氧的高过电位,以提高原材料的纯度,第三种方法是在电解液中采用降低电解液中的氢气,降低电解液中的氢化物,降低电解液中铅的含量。 由于放电过程中存在晶体,在高电流密度下放电时,意味着大量的铅离子会在短时间内转移到溶液中,新晶核的形成需要一个诱导时间。

  因此,在短时间内会形成较大的过饱和度。与电流密度相比,可以形成更多更小的晶核,形成致密的硫酸铅层并钝化。在存在晶核的条件下,过饱和度与晶粒尺寸的关系仍遵循上述规律。小晶体平衡溶液的饱和度大于大晶体溶液的饱和度。 根据溶解沉淀机理,当膜材料(硫酸铅)达到临界浓度时,在靠近金属的表层形成核化。晶核的生长通常是三维的。晶体生长的物质来源是金属的溶解和沉淀的形成。用沉淀物覆盖金属表面使电极钝化。 PbSO钝化层的厚度取决于PbSO的结构,包括PbSO的尺寸、孔隙率和孔径。

  如果硫酸铅晶体的生长主要是平行于电极表面,且晶粒度小、孔隙率低、孔径小,则硫酸铅表面会迅速被覆盖,硫酸铅的钝化层也会变薄。相反,垂直于电极表面的PbSO4晶体生长速度较快,会出现较大的气孔和较高的孔隙率,使钝化层变厚。硫酸铅晶体在两个方向上的生长速率之比与硫酸铅的溶解度和铅表面附近硫酸铅溶液的过饱和度有关。高电流密度、低温、高硫酸浓度等高过饱和度条件,会促进形成较薄的硫酸铅钝化层,从而降低铅电极的容量。 铅阳极的钝化与电极上电流密度的分布有关。钝化首先发生在电流密度集中的部位。当这部分活性物质失去工作能力时,电流转向分布较少的活性物质部分,最终导致双登电池全部钝化。


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