铅酸蓄电池低温性能的研究-学位-万方数据知识服务平台
该文用循环伏安和阴极动电位扫描法对负极膨胀剂和液体添加剂的电化学行为进行了研究,发现负极膨胀剂对负极的放电过程得到加强,而对充电过程有阻滞作用.液体复合添加剂对负极的充放电过程均有好处.液体复合添加剂对正极充放电过程影响不大,对负极的析氢
该文用循环伏安和阴极动电位扫描法对负极膨胀剂和液体添加剂的电化学行为进行了研究,发现负极膨胀剂对负极的放电过程得到加强,而对充电过程有阻滞作用.液体复合添加剂对负极的充放电过程均有好处.液体复合添加剂对正极充放电过程影响不大,对负极的析氢
该文用循环伏安和阴极动电位扫描法对负极膨胀剂和液体添加剂的电化学行为进行了研究,发现负极膨胀剂对负极的放电过程得到加强,而对充电过程有阻滞作用.液体复合添加剂对负极的充放电过程均有好处.液体复合添加剂对正极充放电过程影响不大,对负极的析氢
2022年3月3日 · 在高原 低温的极端恶劣环境下,蓄电池的电解液粘度、电 动势与电池容量等性能参数都会受到低温环境的 较大影响,主要表现在:蓄电池大电流放电能力差, 电动势跌落快,内阻增大,电站启动成功率低,且 充电困难等。
2015年12月30日 · 尽管铅酸蓄电池的能量密度很低,而且铅酸蓄电池在HEVs应用 中容易硫化,但与镍氢电池相比它更经济。 如果把超级电容器合并到电池中, 硫化现象将大大的降低。
摘要: 动力用铅酸蓄电池与其它二次电源相比具有技术成熟、安全方位性高、循环再生利用率高、适用温带宽、电压稳定、组合一致性好及价格低廉等优势,因此,铅酸蓄电池在二次电源市场上仍然处于主导地位,而且在今后相当长的一段时间内铅酸蓄电池将还有很大
该文用循环伏安和阴极动电位扫描法对负极膨胀剂和液体添加剂的电化学行为进行了研究,发现负极膨胀剂对负极的放电过程得到加强,而对充电过程有阻滞作用.液体复合添加剂对负极的充放电过程均有好处.液体复合添加剂对正极充放电过程影响不大,对负极的析氢
2020年9月6日 · 实验结果表明:聚环氧琥珀酸 (PESA)、单宁、硫酸亚锡和亚硫酸锂等添加剂的加入可抑制负极铅枝晶的增长、防止铅枝晶短路,对降低极板硫酸盐化、提高蓄电池低温性能及充电接受能力等方面有显著影响。
酸性蓄电池主要优点是工作电压较高,使用温度宽,高低速率放电性能良好,原料来源丰富,价格低廉。 其缺点是能量密度较低,使其体积、重量较大。铅酸蓄电池,其正极为二氧化铅,负极为海绵状铅,电解质为硫酸水溶液,隔板(隔膜)根据不同类型的铅蓄电池使用 微孔橡胶隔板 、微孔塑料隔板或其他材料,电池壳体使用硬橡胶、 工程塑料 、玻璃钢等材料制成。 酸性蓄电
讨论了铅酸蓄电池中硫酸溶液,作为活物质,离子导体,Pb+2溶剂的功能,对于含有流动电解质溶液的湿荷电池,适当降低酸密度(1.24g/ml)可获得最高佳低温起动性能.在低温(-10℃)和10C A大电流起动时,5 s放电电压在10 V以上,放电时间90s以上.为抑制铅枝晶析出,在低酸
蓄电池硫化,化学术语,蓄电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依旧不能剥离极板表面转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称为"硫化"。
2024年2月22日 · 铅蓄电池低温性能的主要影响因素包括:电极材料的活性、电解液的离子导电率、电极/电解液界面反应动力学、电池结构和设计等。 3. 低温下,电极材料的活性降低,导致电池的极化增加,放电容量下降。