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邱健(trojan)蓄电池密封技术的优势
作者: bttrojan           时间:2026-05-14 15:38:27

邱健(trojan)电池的电化学反应可用下式表示:

PbO2+2H2SO4+Pb


PbSO4+2H2O+PbSO4

(二氧化铅) (硫酸) (海棉状铅) (硫酸铅) () (硫酸铅)

电解液 电解液

正级活物质 负极活物质

正极放电产物 负极放电产物

普通的铅酸蓄电池,在充电后期,将会发生水分解反应,即从正极产生氧气,负极产生氢气,并扩散到空气中去,因此需经常补加水来补偿电解液的损失。 然后在我们的VRLA电池中,充电中正极产生的氧气在负极被复合,即所谓的氧循环氧复合

在正极:

在负极:

H2O


2H++1/2O2+2e-

Pb+1/2O2+H2SO4


PbSO4+H2O

PbSO4+2H++2e-


Pb+ H 2SO4

在上述循环中,其净结果是正极水分解,在负极又重新生成水,具体表述如下:  电池中电解液采取贪液状态,即超细玻璃纤维隔板中留有5%左右的微孔作为气体通道不被电解液占有。充电时,正极水分解产生的氧气就会沿着气道扩散到负极,与负极海棉状铅发生反应,生成的水又返回电解液中。同时生成的硫酸铅在充电中又转化为铅。氧气在负极被复合同时,又拟制了氢气在负极的产生,这就是VRLA电池可实现密封和免维护的原因。


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邱健蓄电池在电压控制法中,最容易检测的是电池的最高电压。常用的电压控制法有:    

            最高电压(Vmax) 从充电特性曲线可以看出,电池电压达到最大值时,电池即充足电。充电过程中,当电池电压达到规定值后,应立即停止快速充电。这种控制方法的缺点是:电池充足电的最高电压随环境温度、充电速率而 变,而且电池组中各单体电池的最高充电压也有差别,因此采用这种方法不可能非常准确地判断电池已足充电。    

            电压负增量(-ΔV) 由于电池电压的负增量与电池组的绝对电压无关,而且不受环境温度和充电速率等因素 影响,因此可以比较准确地判断电池已充足电。这种控制方法的缺点是:电池电压出现负增量后,电池已经过充电因此电池的温度较高。此外鎳氫電池充足电后,电池电压要经过较长时间,才出现负增量,过充电较严重。因此,    

这种控制方法主要适用于镍镉电池。    

            电压零增量(0ΔV) 鎳氫電池充电器中,为了避免等待出现电压负增量的时间过久而损坏电池,通常采用0ΔV控制法。这种方法的缺点是:充足电以前,电池电压在某一段时间内可能变化很小,从而造成过早地停止快速充电为此,目前大多数鎳氫電池快速充电器都采用高灵敏-0ΔV检测,当电池电压略有降低时,立即停止快速充电。

 


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