时间:2024-02-23 18:18
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原电池正负的判断:根据电材料判断:活泼性较强的金属为负,活泼性较弱的或者非金属为正。根据电子或者电流的流动方向:电子流向:负→正;电流方向:正→负。根据电变化判断:氧化反应→负; 还原反应→正。根据现象判断:电溶解→负;电重量增加或者有气泡生成→正。根据电解液内离子移动的方向判断:阴离子→移向负;阳离子→移向正。铅酸蓄电池是蓄电池的一种,主要特点是采用稀硫酸做电解液,用二氧化铅和绒状铅分别作为电池的正和负的一种酸性蓄电池。该电池主要由管式正板、负板、电解液、隔板、电池槽、电池盖、柱、注液盖等组成。排气式蓄电池的电是由铅和铅的氧化物构成,电解液是硫酸的水溶液。主要优点是电压稳定、价格便宜;缺点是比能低(即每公斤蓄电池存储的电能)、使用寿命短和日常维护频繁。铅酸蓄电池明显的特征是其顶部有可拧开的塑料密封盖,上面还有通气孔。这些注液盖是用来加注纯水、检查电解液和排放气体之用。按照理论上说,铅酸蓄电池需要在每次保养时检查电解液的密度和液面高度,如果有缺少需添加蒸馏水。但随着蓄电池制造技术的升级,铅酸蓄电池发展为铅酸免维护蓄电池和胶体免维护电池,铅酸蓄电池使用中无须添加电解液或蒸馏水。主要是利用正产生氧气可在负吸收达到氧循环,可水分减少。
铅酸蓄电池的使用历史已有100多年,曾广泛用作内燃机汽车。它可靠性好、原材料易得、价格便宜;比功率也基本上能满足电动汽车的动力性要求。但铅酸蓄电池比能量低,质量和体积太大,一次充电行驶里程较短,使用寿命短,使用成本过高,不适应未来新能源汽车发展需求。
圆柱体的比表面积大,散热效果好。圆柱形电池一般为密封蓄电池,使用过程中不存在维护问题。电池外壳耐压高,使用过程中不会出现如方形、软包装电池膨胀等现象。在化学电池中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电上进行。负活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。正活性物质由电位较正并在电解质中稳定的氧化剂组成,如二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物,氧或空气,卤素及其盐类,含氧酸及其盐类等。电解质则是具有良好离子导电性的材料,如酸、碱、盐的水溶液,有机或无机非水溶液、熔融盐或固体电解质等。当外电路断开时,两之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。当外电路闭合时,在两电电位差的作用下即有电流流过外电路。同时在电池内部,由于电解质中不存在自由电子,电荷的传递伴随两活性物质与电解质界面的氧化或还原反应,以及反应物和反应产物的物质迁移。电荷在电解质中的传递也要由离子的迁移来完成。因此,电池内部正常的电荷传递和物质传递过程是正常输出电能的必要条件。充电时,电池内部的传电和传质过程的方向恰与放电相反;电反应是可逆的,才能反方向传质与传电过程的正常进行。因此,电反应可逆是构成蓄电池的必要条件。G为吉布斯反应自由能增量(焦);F为法拉第常数=96500库=26.8安·小时;n为电池反应的当量数。这是电池电动势与电池反应之间的基本热力学关系式,也是计算电池能量转换效率的基本热力学方程式。实际上,当电流流过电时,电电势都要偏离热力学平衡的电电势,这种现象称为化。电流密度(单位电面积上通过的电流)越大,化越严重。化现象是造成电池能量损失的重要原因之一。
铅酸蓄电池经过150余年的发展,在理论研究方面,在产品种类及品种、产品电气性能等方面都得到了长足的进步,不论是在交通、通信、电力、军事还是在航空各个经济领域,都起到了不可缺少的重要作用。铅酸蓄电池的产品根据不同用途分类,选用时应根据不同用途进行选择。电瓶,学名:蓄电池,它是储存电能的一种设备。蓄电池的使用范围很广,除了在机动车辆上比较常见外,在电力、通信等领域,我们也常常能见到他们的身影。蓄电池通过充电过程,能够把电能转化成化学能储存起来,当需要使用电力时,蓄电池可以把储存的化学能转化为电能,向外进行输出,而这一转换过程是对于蓄电池来说是可逆的。