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怎样消除蓄电池硫化
  • 首先让了解一下什么叫电池硫化,发生硫化的原因是什么和它的危害与特色。

    首先让了解一下什么叫电池硫化,发生硫化的原因是什么和它的危害与特色。
      
      1、什么是电池硫化?
      
      在极板上天生白色坚硬的硫酸铅结晶,充电时又非常难于转化为活性物质的硫酸铅,这便是硫酸铅盐化,简称为“硫化”。天生这种硫酸铅晶体的重要原因是过放电或放电后长期放置时,硫酸铅微粒在电解液中溶解,时和状况,这些硫酸铅在温度低时从新结晶,而在结晶时硫酸铅析出。如许在一度析出的粒子一次又一次地因温度变动而生长、睁开,使结晶粒增大。这种硫酸铅的导电性不良、电阻大,溶解度和溶解速率又很,充电时规复艰难。因而成为容量低落和寿命缩短的原因。
      
      2、发生硫化的原因是什么?
      
      正常的铅蓄电池在放电时构成硫酸铅结晶,充电时比较容易地还原为铅。如果电池的应用和掩护不善,例如经常充电不敷或过放电,负极上就会逐渐构成一种粗大坚硬的硫酸铅。这种硫酸铅用常规的办法充电很难还原,请求充电电压很高,因为充电时充电接受能力很差,大批析出气体。这种现象通常发生在负极,被称为不行逆硫酸盐化。它引起蓄电池容量下降,甚至成为蓄电池寿命终止的原因。
      
      一样平常认为,这种不行逆硫酸盐化的原因是硫酸铅的重结晶,粗大结晶构成之后溶解认骷。硫酸铅的重结晶使晶体变大,是因为多晶体系偏向与削减其外面从容能的结果。从结晶过程的规律可知,小结晶尺寸的溶解度大于大结晶尺寸的溶解度。因此,当长期充放或过放电时,大批的硫酸铅存在,再加上硫酸浓度和温度的波动,个别的硫酸铅晶体就可以或许或许依附小晶体的溶解而长大。
      
      3、电池硫化的危害是什么?
      
      轻微的电池硫化,会低落电池的容量,电池内阻增长,严重时则电极失效,充不进电。轻微的电池硫化,尚可用一些办法使它规复,严重时采纳一样平常的充电办法是不可以或许或许规复容量的。
      
      4、电池硫化的特色是什么?
      
      硫化的电池最显著的外特征是电池容量下降,内阻增长。当然,如果电池失水和正极板软化也具有这个外特性。鉴别电池是否硫化的办法,往往是采纳脉冲修复仪对电池停止脉冲修复,如果容可升,便是硫化,如果没有一点点容可升,电池容量下降可能是其它原因发生。
      
      5、消除电池硫化的办法

    消除电池硫化的办法有如下几种,详细是:
      
      1)大电流充电修复
      
      若认为吸附是构成硫酸盐化的原因,则可以或许或许用高电流密度充电(达100mA/c㎡)。在如许的电流密度下,负极可以或许或许到达很负的电势值,这时远离零电荷点,使φ-φ(0)<0,改变了电极外面带电的符号,外面活性物质会发生脱附,分外是对阴离子型的外面活性物质,这种有害的外面活性物质从电极外面上脱附以后,就可使充电顺遂停止。目前国内几乎没有人应用这种办法处理不行逆硫酸盐化,可能出于如下考虑:高电流密度下极化和欧姆压降增长,这部分能量转化为热,使蓄电池内部温度升高,同时又有大批的气体析出,分外是正极大批气析出气体,其冲刷感化易使活性物质脱落。但是如许做的缺点是很容易构成失水,而且也容易使一些本来可以或许或许修复的电池在大电流充电的过程中极板被击穿,构成不必要的麻烦。使修复率和效果大打折扣。
      
      2)脉冲修复
      
      按照原子物理学和固体物理学的原理,硫离子具有5个分歧的能级状况,通常处于亚稳固能级状况的离子趋向与迁落到最稳固的共价键能级而存在。在最低能级(即共价键能级状况),硫以包含8个原子的环形分子情势存在,这8个原子的环形分子情势是一种稳固的组合,难以被打碎,构成电池的不行拟硫酸盐化——硫化。屡次发生如许的环境,就构成为了一层类似与绝缘层一样的硫酸铅结晶。要打碎这些硫酸盐层的束缚,就要晋升原子的能级到一定的程度,这时候在外层原子加带的电子被激活到下一个更高的能带,使原子之间解除束缚。每个特定的能级都有唯一的谐振频率,必需供给给一些能量,能力够使得被激活得分子迁移到更高得能级状况,太低得能量无法到达跃迁所必要得能量请求,但是,过高的能量会使已经脱离了束缚而跃迁的原子处于不稳固状况,又回落到本来的能级。如许,必需颠末过程屡次谐振,使得此中一次脱离了束缚,到达最活跃的能级状况而又没有回落到本来的能级。如许,就转化为溶解于电解液的从容离子,而介入电化学反应。很高的电压可以或许或许实现,便是大电流高电压充电的办法,谐振也可以或许或许实现,便是脉冲谐波谐振的办法。从固体物理上来讲,任何绝缘层在足够高的电压下都可以或许或许击穿。一旦绝缘层被击穿,粗大的硫酸铅就会呈现导电状况。如果对高电阻率的绝缘施加瞬间的高电压,也可以或许或许击穿大的硫酸铅结晶。如果这个高电压足够短,而且停止限流,在打穿绝缘层的条件下,充电电流不大,也不至于构成大批析气。电池析气量强正相干于充电电流和充电光阴,如果脉冲宽度足够,就可以或许或许在包管击穿粗大硫酸铅结晶的条件下,同时发生的微充电来不及构成析气。如许,实现为了脉冲消除硫化。如许做的缺点是修复之后到达的效果也不抱负,修复的光阴就会很长。
      
      3)添加修复剂与脉冲修复相结合
      
      修复剂添加之后在外加电场的感化下,用它自己的活性物质分解硫酸铅晶体粒子,使晶体外面的活性物质(pb/pbo2)活化再生,硫酸根离子回到电解液中;对未天生的硫酸铅晶体,这些微颗粒在外加电场的感化下,会均匀吸附于电极上,使硫酸铅晶体在电极的界面上永久不会发生。而且可以或许或许防止因平时过充电构成的失水现象。有用的提高了全体蓄电池的活性物质利用率,并使电池的电极长期处于新电池状况。从基本上克服了蓄电池因硫酸铅盐化而构成电池容量下降的缺点,延长了铅酸蓄电池的寿命,它可使任何一只没有物理损坏的铅酸蓄电池都能从基本上解决寿命短、容量下降快的致命弱点。
      
      颠末过程以上比较,可以或许或许得出的结论便是,不管用单纯的大电流修复也好,还是用脉冲修复也好都不能从基本上克制硫酸盐化,如许一来所修复的效果和持续的光阴达不到抱负的效果。通俗的可以或许或许说用仪器修复是属于物理疗法,而加修复剂是属于化学疗法。只要两者结合起来能力到达更好的效果。就好比是中西医结合。
      
      编辑:Harris
      
      

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