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广州汤浅蓄电池和广东汤浅蓄电池VRLA的理论基础-理士蓄电池/德国阳光蓄电池/广东蓄电池/山特蓄电池厂家批发中心

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                                           —广东松下/汤浅/山特/德瑞图蓄电池厂家批发中心 2013-07-03


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内容提要:汤浅蓄电池VRLA的理论基础

铅酸汤浅蓄电池即使是在开路搁置时也会产生气体,蓄电池厂家蓄电池批发在较高温度下和电解液浓度较大时会加剧产生气体。广东蓄电池/广州蓄电池正极的活性物质PbO2能够自发地还原而产生氧气,即
PbO2+2H++SO42-=PbSO4+H2O+1/2O2
广州蓄电池/广东蓄电池负极活性物质海绵状铅也会自发地从酸中转换出氢气,如式所示,即
Pb+H2SO4=PbSO4+H2
广东汤浅蓄电池充电时,上述两个反应速率会更快。另外,两极上会分别析出氧气和氢气,即
理士蓄电池正极 2H2O-4e=4H++O2
负极 4H++4e=2H2
传统的铅酸广州汤浅蓄电池产生气体的速率快,很难实现密封。VRLA的基本原理如下:
1. 汤浅蓄电池抑制和减少气体特别是氢气的产生
目前普遍采用Pb-Ca合金作板栅材料。氢在Pb-Ca合金上的析出过电位比Pb-Sb合金高出约200Mv。这大大减缓了蓄电池的自放电,减少了充电时氢气的析出。在充电电压较高时产生的少量氢气,部分地被正极PbO2氧化而生成H2O。这一反应的化合效率不会很高。在没有催化剂的情况下,氢气和正极产生的氧气化合成水的反应效率真更低。
传统的铅酸汤浅蓄电池也曾使用加热的铂Pt丝作催化剂,现在一般使用高分散度的钯Pd作催化剂,用再化合装置替代排气栓。即使如此,再化合效率也不理想。VRLA一般不会采用催化装置设计,而是从源头上抑制氢气的产生。
VRLA不能完全抑制氢气的产生,一部分氢气通过阀的开启排出蓄电池外。
2. 汤浅蓄电池采用吸液式隔板,借助贫液设计和限压阀(单向排气阀)实现氧气的再化合循环
液相水中的氧在正极失去电子生成氧气进入气相
2H2O-4e=4H++O2(气)
汤浅蓄电池正极产生的氧气通过贫液设计造成的未被电解液充满的“通道”和气室扩散至负极,与金属铅反应生成PbO而进入固相:
Pb+1/2O2=PbO(固)
PbO+H2SO4=PbSO4+H2O(液)
这样一来,氧从液相(水)中析出,到气相,扩散至负极生成PbO,再到固相,最后又回到液相(水)中,实现了氧循环。这在很大程度上减少了氧的逸出。铅酸蓄电池虽然做不到完全密封,但完全可以做到阀控密封。

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