谈红丹在蓄电池生产中的应用_吴寿松
四碱式硫酸铅在铅酸蓄电池中的应用研究

收稿日期:20117-11-03*通信作者四碱式硫酸铅在铅酸蓄电池中的应用研究吴涛,唐胜群*,陈龙霞,李艳芬(淄博火炬能源有限责任公司,山东 淄博 255000)摘要:通过扫描电镜和 XRD 衍射分析了不同固化方法对铅酸蓄电池正极板中四碱式硫酸铅(4BS )生成的影响,并发现当固化温度大于 60 ℃ 时,4BS 晶体在铅膏中的含量迅速增加。
同时,研究了 4BS 添加剂在不同和膏温度下对铅膏状态的影响,及铅膏在不同固化阶段的相组成,发现添加 4BS 的铅膏经高温固化后,4BS 晶体尺寸均在 20 μm 以下。
同时研究发现高温和膏可提高 4BS 晶体尺寸。
关键词:铅酸蓄电池;正极板;四碱式硫酸铅;固化;铅膏;晶体中图分类号:TM 912.1 文献标识码:B 文章编号:1006-0847(2018)02-60-05The application research on the tetrabasic lead sulfate in thelead-acid batteriesWU Tao, TANG Shengqun *, CHEN Longxia, LI Yanfen (Zibo Torch Energy Co., Ltd., Zibo Shandong 255000, China)Abstract: In this paper, by SEM and XRD, the influences of different curing methods on the content of tetrabasic lead sulfate (4BS) in the positive plate of lead-acid battery were analyzed. It was found that the content of 4BS increased dramatically when the curing temperature was higher than 60 ℃. At the same time, the influence of 4BS additive on the state of lead paste at different paste mixing temperature, and phase composition of paste at different curing phase were studied. The obtained results showed that the sizes of 4BS crystals were less than 20 μm, but the high paste mixing temperature may facilitate to increase the size of 4BS.Keywords: lead-acid battery; positive plate; tetrabasic lead sulfate; curing; lead paste; crystal 0 引言随着分布式储能等储能市场的发展,深循环或高温型储能电池的市场需求不断增大。
谈铅酸蓄电池的r电解液及其密度调整

谈铅酸蓄电池的r电解液及其密度调整肖艳【期刊名称】《中国自行车》【年(卷),期】2016(000)004【总页数】6页(P76-81)【作者】肖艳【作者单位】【正文语种】中文电解液(也叫电解质),在启动用铅蓄电池中是以水溶液状态的稀硫酸作为电解液的。
使用前将电解液从注液孔注入电池内部,与极板的活性物质发生作用产生电能。
所以,电解液的多少、纯度,将直接影响到铅蓄电池的电气性能和使用寿命。
(1)电解液浓度与铅酸蓄电池的电动势和开路电压的关系。
铅酸蓄电池的电动势和开路电压与铅酸蓄电池的电解液比H2SO4的浓度有关,随着电解液H2SO4的浓度下降,铅酸蓄电池的电动势和开路电压也下降,因此,可以通过测定电解液的浓度来了解铅酸蓄电池的电动势和开路电压。
铅酸蓄电池开路电压与电解液H2SO4的浓度的关系曲线如图1;铅酸蓄电池的电动势与电解液H2SO4的浓度关系如表1。
为了正确使用蓄电池,仅仅了解它的基本原理和构造是不够的,还应当掌握蓄电池工作的有关规律。
蓄电池的全部工作,就是充电和放电的不断反复。
在这两个过程中,它的电压、电解液密度以及极板上的活性物质是在随时发生变化的,它具有一定的规律性,这对实际使用有着指导意义。
(2)电解液相对密度对放电电流和容量的影响。
任何流体都具有一定的粘滞性。
在铅蓄电池内,电解液产生粘滞性。
电解液密度越高其浓度也就浓,反之则稀。
电解液浓度过稀,则电池的电阻系数很大,使用时,电压会很快下降,不能保证额定容量的输出。
电解液过浓其粘度就大,由于粘度大而影响离子的扩散速度。
离子扩散速度愈大,电化作用就愈好,电池的容量也就愈能发挥。
当电液粘度太大时离子扩散速度降低,电化作用就差,电池的容量发挥得也差。
由于电解液的浓度直接影响到蓄电池的容量,所以必须选择适当密度的电解液。
在正常使用范围内,电解液相对密度越低、容量越大;但也不能过低或过高,过低或过高都会导致容量下降。
蓄电池对电解液的质量要求较高,规定要用纯净的硫酸和蒸馏水配制,如果用工业硫酸(内含有铁、铜等杂质)和非蒸馏水配制,则将带进杂质,造成极板的早期损坏和容量的自行消失。
在铅酸电池负极中加入炭材料的研究进展

技术应用与研究自铅酸电池研制开发后,在进行应用期间其容量比不能满足人们的实际需求,根本原因就在于铅酸电池中存在的活性物质没有开发完全,其中电池负极的活性物质开发效果最差,长时间使用会导致电池容量下降。
若想要铅酸电池在当前的经济市场上站稳脚跟,必须将电池负极的活性物质全面开发,目前,学者研制出化成工艺、改变固化条件、加添加剂等提升负极活性物质利用率的方法,其中,在电池负极加入添加剂是最直接、最有效改善负极性能的方法。
炭材料可以在电池进行部分导电期间形成导电网络,将硫酸铅的粒径控制在可运行的范围之内,有效提升导电能力。
目前,炭材料凭借其良好的导电能力以及低廉的价格,被广泛应用于铅酸电池电极中,且取得了绝佳的研究成果。
一、近年来炭材料应用于铅酸电池负极的研究进展1.负极中加入石墨粉研究结果显示,负极加入超过质量百分比2.65%的石墨粉时,会出现大量硫酸铅晶体,活性物质在此时发生形态上的变化。
在研究期间对电池容量进行测试,得出以下结论:石墨粉加入量超出电池承载的情况下,加入量越多,电池容量越低;加入质量百分比0.78%的石墨粉时,存在最大电池容量;电池处于高倍率部分荷电状态(HRPSoC)期间,加入质量百分比1.0%的石墨粉,存在最长电池循环寿命。
2.负极中加入膨胀石墨研究结果显示,在负极中加入质量百分比1.5%的膨胀石墨,电池处于HRPSoC期间,存在最长电池循环寿命。
3.正负极中添加质量百分比0.16%的分散碳纳米管在电池的正、负两极均添加质量百分比0.16%的分散碳纳米管,依照混合动力起停测试标准研究电池性能。
测试显示,电池处于HRPSoC期间,只在负极添加分散碳纳米管,可以使电池的循环寿命提升1.6倍,而正、负极均添加此材料可以提升5倍,并有效改善电池失水情况,提高低温起动性能。
4.负极中加入纳米结构不同的添加剂研究显示,负极中加入石墨烯和MWNT添加剂后,提升电池11%容量比以及12%活性物质利用率。
凝胶剂对铅酸蓄电池性能影响的研究

凝胶剂对铅酸蓄电池性能影响的研究
霍玉龙;闫娜;王再红;陈二霞;高鹤;孙海涛;李阿欣;陈志雪
【期刊名称】《蓄电池》
【年(卷),期】2022(59)3
【摘要】研究了不同含量的凝胶剂对铅酸蓄电池性能的影响。
结果表明:凝胶剂能有效地减缓电解液分层现象,且凝胶剂含量越高,缓解效果越好。
但是随着凝胶剂含量的增加,电池的容量和低温性能呈递减趋势。
凝胶剂添加量过高明显降低电池的动态充电接受能力。
【总页数】5页(P106-109)
【作者】霍玉龙;闫娜;王再红;陈二霞;高鹤;孙海涛;李阿欣;陈志雪
【作者单位】风帆有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TM912.1
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技术工作随笔(五十一
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谈红丹在蓄电池生产中的应用
吴寿松
(西藏合邦集团有限公司,四川成都610016)
中图分类号:TM91219 文献标识码:A 文章编号
:1006-0847(2002)02-0040-02
Ontheapplicationofminiuminthemanufacturingofleadacidbatteries
WUShou-song
(XizhangHelponGroupCo.,Ltd.,Chengdu,Sichuan610016,China)
收稿日期:20022022
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技术工作随笔谈红丹在蓄电池生产中的应用
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ChineseLABATManNo12,2002
谈红丹在蓄电池生产中的应用技术工作随笔
《蓄电池》2002年 第2期
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