时间:2024-03-01 20:18
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锂电池的能量密度为160WH/KG左右,铅酸电池的能量密度只有40WH/KG。如果将一辆电动三轮车铅酸电池的电池仓装满锂电池,续航里程将增加2倍,而重量只有铅酸电池的2/3。锂电池在动力和续航方面毋庸置疑。用过铅酸电池的人都知道 ,铅酸电池使用一年容量就会减少一半左右,动力和续航会大打折扣。而锂电池的平均寿命大概是三年,更加耐用。 原电池的工作原理及应用原电池:把化学能转化为电能的装置。
内阻是决定电池性能的一个重要,它直接影响电池的工作电压,工作电流,输出的能量和功率,对于电池来说,其内阻越小越好。电池内具有很大的电-电解质界面面积,故可将电池等效为一大电容与小电阻、电感的串联回路。但实际情况复杂得多,尤其是电池的阻抗间和直流电平而变化,所测得的阻抗只对具体的测量状态有效。有时率和倍率两种表示法。时率是以充放电时间表示的充放电速率,数值于电池的额定容量(安·小时)除以规定的充放电电流(安)所得的小时数。倍率是充放电速率的另一种表示法,其数值为时率的倒数。原电池的放电速率是以经某一固定电阻放电到终止电压的时间来表示。放电速率对电池性能的影响较大。
电池分为两种主要类型:初级和次级。原电池(一次性)使用一次并且无用,因为其中的电极材料在充电期间不可逆地改变。常见的例子是锌 – 碳电池以及玩具,手电筒和大量便携式设备中使用的碱性电池。二次电池(可充电)可以多次放电和再充电,因为电极的原始成分能够重新获得功能。实例包括用于车辆的铅酸电池和用于便携式电子设备的锂离子电池。
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。