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负上PBSO4在电流的作用下,得到两个e,变成PB纯铅,附在板上。SO42-余H+结合成硫酸。所以充电时,两的PBSO4渐渐变成PB与PBO2,硫酸浓度越来越高 折叠编辑本段工作原理
铅酸电池工作原理:铅酸电池中的正(PbO2)和负(Pb)浸入电解液(稀硫酸)中,两电之间会产生2V的功率。这是基于铅酸电池的原理。充放电后,阳、阴和电解液会发生如下变化。
当电池连接到外部电路进行放电时,稀硫酸会与阴和阳板上的活性物质发生反应,生成新的化合物硫酸铅。硫酸成分通过放电从电解液中释放出来,放电时间越长,硫酸浓度越低。消耗的成分与排放量成正比。只要测量电解液中硫酸的浓度,即测量其比重,就可以知道放电量或残留量。由于充电时阳板和阴板上产生的硫酸铅会分解还原为硫酸、铅和过氧化铅,电池中电解液的浓度会逐渐增加,即电解液比重会增加,逐渐恢复到放电前的浓度。这种变化表明电池中的活性物质已经减少到可以再次供电的状态。当两的硫酸铅还原成原来的活性物质,等于充电结束,阴板就会产生氢气
废电池大量丢弃于环境中,其中的酸、碱电解质溶液会影响土壤和水系的pH,使土壤和水系酸性化或碱性化,而汞、镉等重金属被生物吸收后, 通过各种途径进入人类的食物链,在人体内聚集,使人体致畸或致变,甚至导致死亡。一粒纽扣电池可污染60万升水,相当于一个人一生的饮水量。一节电池烂在地里,能够使一平方米的土地失去利用价值。对自然环境威胁*的5种物质中,电池里就包含了3种.民用干电池是目前使用量 也是*分散的电池产品,国内年消费80亿只。主要有锌锰和碱性锌锰两大系列,还有少量的锌银、锂电池等品种。锌锰电池、碱性锌锰电池、锌银电池一般都使用汞或汞的化合物作缓蚀剂,汞和汞的化合物是剧毒物质。废电池作为生活垃圾进行焚烧处理时,废电池中的Hg、Cd、Pb、Zn等重金属一部分在高温下排入大气,一部分成为灰渣,产生的二次污染。
通信电源系统是通信系统的心脏,稳定可靠的通信电源供电系统,是保证通信系统安全、可靠运行的关键,一旦通信电源系统故障引起对通信设备的供电中断,通信设备就无法运行,就会造成通信电路中断、通信系统瘫痪,从而造成极大的经济和社会效益损失。因此,通信电源系统在通信系统中占据十分重要的位置。
通信电源市场的需求增长有限,但是从更长远的发展趋势分析,通信电源在未来2年内会迎来一个小高潮。
对于通信电源而言,买家并不仅限于电信运营商,还有电信设备制造商这个庞大的市场。动力无论是对提供电信服务的运营商,还是对设备研究开发、加工装配的制造企业都是不可忽视的。中国是世界有名的制造基地,这也客观上为电源产品造就了强大的市场支柱,这些将无疑帮助通信电源产业顺利度过市场的冬天。手机电池是通信电源的重要组成部分,而近几年手机市场的热潮一浪高过一浪,通信电源如果能够适时调整自身的策略,
也许还能够在手机电池领域有所收获。
蓄电池主要由以下几部分构成:
正板:由二氧化铅制成,是电池放电时的正。
负板:由海绵状铅制成,是电池放电时的负。
电解液:通常为稀硫酸,作为电池内部化学反应的介质。
电池外壳:用于容纳电池内部的部件,并提供必要的保护。
阀:用于在电池内部压力过高时释放气体,以电池爆炸。
比能量小,即单位重量或单位体积所能储存的电能相对较少。
对环境腐蚀性强,废弃的电池需要妥善处理以污染。
铅酸蓄电池主要由板、隔板、电解液、外壳等部分组成。
板:蓄电池的核心部分,由铅和氧化铅制成,分别作为负和正。板上的活性物质与电解液中的硫酸发生化学反应,实现电能的储存和释放。
隔板:放在相邻的正负板之间,正负板接触发生短路。常用的隔板材料有木质隔板、微孔橡胶、微孔塑料、玻璃纤维和纸板等。
电解液:由纯硫酸和蒸馏水按一定比例配制而成,起离子间的导电作用并参与化学反应。电解液的纯度是影响蓄电池性能和使用寿命的重要因素。
外壳:用来盛放电解液和板组,由耐酸、耐热、耐震、缘性好并且有一定力学性能的材料制成。