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蓄电池充电接受能力 - 广东松下蓄电池销售部

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                                         --广州市诚建电子科技有限公司松下电池批发处 2012-5-9


由于存在着副反应,松下蓄电池的充电效率从来没有达到过100%。为了评估充电期间电量被利用的情况,引入了两个技术指标,即充电接受能力和最大充电电流。

因为水分解电流的不可测性,对充电接受能力的准且测量时有一定的难度的。确切地说,平时我们所说的蓄电池的充电接受能力指的是蓄电池的充电接受电流,其测量方法如下:将完全充电的蓄电池在常温下以Ce/10的电流放电5h,然后立即将松下蓄电池
在0℃ ± 1℃环境中保持20 ~ 25h。将蓄电池取出1min内,以14.4V±0.1V恒压充电,记录10min后的电流值,其充电电流值Ica应大于或等于Ce/10。
通过试验发现,低温条件下铅酸蓄
电池的充电接受能力与充电前的放电条件和放电后的停放时间密切相关,其一般规律如下。
(1) 放电电流大者,其充电接受能力优于放电电流小者。
(2) 停放时间越短,充电接受能力越好。
(3) 放电后保持在低温的充电效果,比停放时间加热使温度升高到一定的效果更好。

以上规律与硫酸铅的溶解过程是硫酸铅充电时的前置反应相一致。因为在
汤浅蓄电池低温大电流放电时生成的硫酸铅结晶细小,而端时间停放就充电,硫酸铅结晶还来不及合并为大颗粒,较高的面积有利于硫酸铅的溶解。此外,放电后电极微孔中和电极表面附近硫酸浓度变稀,还来不及通过扩散与主体溶液达到平衡。在稀酸中,硫酸铅的溶解度提高,细粒硫酸铅和硫酸变稀这两大因素使低温大电流放电后立即充电,可以获得较好的充电接受能力。

在低温条件下,山特蓄电池的充电接受能力受负极控制,这与负极添加剂有很大关系。负极膨胀剂对负极的充电接受能力有显著影响,一般来说,膨胀剂对放电容量越有利,其充电接受能力就越低。
正极板低温充电的接受能力受放电条件下的影响不像负极那么大,然而,正极板低温下充电,必须在高温于200mV的极化条件下才能持续进行。在这个条件下,电极的充电结合搜电流受放电深度的影响。



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