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松下免维护蓄电池出现极化现象的三方面原因分享

发布时间: 2022-04-15  点击次数: 70次
  与普通铅酸蓄电池相比,松下免维护蓄电池主要是在蓄电池的极板栅架材料强度高、焊接性能好、便于浇铸,普通铅酸蓄电池的材料中要加入约7%~8%的锑。锑在化学反应中不断在正极板析出到负极板,并与负极板上的活性物质构成局部电池,引起自放电,导致蓄电池端电压下降,充电时加剧水的分解,从而降低性能,缩短使用寿命,需不断进行维护。
  为解决这一问题,人们用铅钙合金代替铅锑合金制造极板栅架,采用减少锑的含量(约1%~2%),再加入少量铜、砷、锡、硒等元素,以保持其强度及焊接、浇铸性能。这种采用新材料、新工艺的松下免维护蓄电池,减少了锑的含量,自放电少,容量保持时间长,接线柱腐蚀小,并用聚氯乙稀隔板包住正极板,防止活性物质脱落,从而进一步防止了自放电现象。
  一般来说,产生极化现象有三个方面的原因:
  1、欧姆极化:充电过程,正负离子向两极迁移。在离子迁移过程不可避免地受到定的阻力,称为欧姆内阻。为了克服这个内阻,加电压就必须额施加定的电压,以克服阻力推?离子迁移。该电压以热的方式转化给环境,出现所谓的欧姆极化。随着充电电流急剧加,欧姆极化将造成蓄电池在充电过程的高温。
  2、浓度极化:电流流过蓄电池时,为维持正常的反应,理想的情况是电极表面的反应物能及时补充,生成物和反应物的扩散速度远远比不化学反应速度,从而造成极板附近电解质溶液浓度发生变化。也就是说,从电极表面到部溶液,电解液浓度分布不均匀。这种现象称为浓度极化。
  3、电化学极化:这种极化是由于电极进行的电化学反应的速度,落后于电极电子运行的速度造成的。例如:电池的负极放电前,电极表面带有负电荷,其附近溶液带有正电荷,两者处于平衡状态。
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