電池活性物質利用率是指電池實際獲得的電量與所含有的活性物質的理論電量之比,常用百分數表達。
基本介紹
- 中文名:電池活性物質利用率
- 外文名:utilization rate of active material
- 一級學科:工程技術
- 二級學科:能源技術
- 定義:電量與活性物質的理論電量之比
- 表示方法:百分數
電池活性物質利用率是指電池實際獲得的電量與所含有的活性物質的理論電量之比,常用百分數表達。
電池活性物質利用率是指電池實際獲得的電量與所含有的活性物質的理論電量之比,常用百分數表達。定義電池實際獲得的電量與所含有的活性物質的理論電量之比,常用百分數表達。一般情況下,正、負極活性物質利用率是不一樣的。提高方法鉛酸...
a. 鹼性電池。即電解液為鹼性水溶液的電池;b. 酸性電池。即電解液為酸性水溶液的電池;c. 中性電池。即電解液為中性水溶液的電池;d. 有機電解質溶液電池。即電解液為有機電解質溶液的電池。按活性物質的存在方式分為:a. 活性...
在2~4mA/cm(2)充放電條件下,正、負極活性物質利用率分別達60~70%和80~90%,由這種電極組成的實驗電池的循環壽命已經過50周測試仍性能良好。新工藝利用濕法清潔煉鉛中間產物為原料,生產過程能耗低、污染少,鉛源可循環利用,具有...
②反應效率(KR):指活性物質的利用率。電池副反應越少,則反應效率越高。③重量效率(KW):完全按電池反應式參加反應的活性物質的重量與電池總重量之比。電池中不參加電池反應的物質越多則重量效率越低。重量效率KW對電池實際比能量的...
一般用安時來表示.放電時間(小時)與放電電流(安培)的總稱,即容量=放電時間×放電電流.電池的實際容量,取決於電池中活性物質的多少和活性物質的利用率.活性物質是量越多,活性物質利用率就越高,電池的容量也就越大.反之容量越小。
反應接觸面積大,活性物質利用率高20—30% 可高功率或大電流放電,充電接受能力強 特殊排氣結構 提高了氣體再複合效率 降低了電池的失水 【以上藍色文字內容來源於公司培訓課件,網路上沒有,請問是否可以在這裡公布?】特性優點 1.使用...
對於電解質的改性,主要是採用固體電解質、凝膠電解質或在電解液中添加LiNO3離子液體等措施,以限制電極反應過程中產生的多硫化鋰溶解和減小“飛梭效應”,提高了活性物質硫的利用率,從而達到改善鋰硫電池的循環性能的目的。對於硫基複合...
同時,為了保證電池有足夠的壽命,極板應設計得較厚,正板柵合金採用Pb’-q2w-Srr--A1四元合金。AGM式密封鉛蓄電池電解液量少,極板的厚度較厚,活性物質利用率低於開口式電池,因而電池的放電容量比開口式電池要低10%左右。與當今的...
如果長期充電不足,則會造成硫酸鉛結晶,使極板硫化,電池品質變劣;反之如果電池過度充電,陽極產生的氧氣量大於陰極的吸附能力,使得蓄電池內壓增大,導致氣體外溢,電解液減少,還可能導致活性物質軟化或脫落,電池壽命大大縮短。
在傳統單體電池製備過程中,依次疊加加熱粉、正極粉、隔離粉和負極粉,然後通過壓制而成。這種製備過程的負面影響有:單體製備時,加熱粉和正極活性物質部分摻雜,加熱瞬間,部分正極活性物質受熱發生分解,造成正極活性物質利用率降低,從而...
蓄電池容量 YXD-3006蓄電池的容量主要是和極板上活性物質的利用率有關。而蓄電池極板上的活性物質是:二氧化鉛、鉛 在蓄電池內部的化學反應過程中,其實質就是極板上的活性 物質和稀硫酸電解液發生的電化學反應,產生電流。在這個電化學...
放電時間(小時)與放電電流(安培)的總稱,即容量=放電時間×放電電流.電池的實際容量,取決於電池中活性物質的多少和活性物質的利用率.活性物質是量越多,活性物質利用率就越高,電池的容量也就越大.反之容量越小,影響電池容量的因素很多,...
這對提高電池極板活性物質利用率,提高電動車電池的輸出功率及比能量,延長電池壽命,對發展電動車具有極其重要的科學意義和實際套用前景。同時也為研究其它極板的電流密度分布提供一種直接測量方法。
4.電池殼蓋採用增強ABS材料製成,用改性環氧樹脂密封膠密封,耐腐蝕,無酸液泄露 5.專利產品特殊添加劑,細化和膏和固化過程中生成的四鹼式硫酸鉛顆粒,提高活性物質利用率,大大提高電池的輸出功率 6.極板中添加活性極高的導電材料和...
電池的內阻不是常數,在充放電過程中隨時間不斷變化,因為活性物質的組成、電解液濃度和溫度都在不斷地改變。歐姆電阻遵守歐姆定律;極化電阻隨電流密度增加而增大,但不是線性關係,常隨電流密度的對數增大而線性增大。循環壽命 蓄電池...
例如非凝固態的水性膠體,從電化學分類結構和特性看同屬膠體電池。又如在板柵中結附高分子材料,俗稱陶瓷板柵,亦可視作膠體電池的套用特色。近期已有實驗室在極板配方中添加一種靶向偶聯劑,大大提高了極板活性物質的反應利用率,據非...
《鋰硫電池用鍵合型一體化硫電極的構築及其性能研究》是依託江蘇大學,由李國春擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 鋰硫電池在能量密度方面的顯著優勢使其成為當前化學電源領域研究的熱點。但是,硫電極存在的活性物質利用率低、循環...
《鋰硫電池高容量有機硫化物及其複合材料的研究》是依託廈門大學,由趙金保擔任項目負責人的面上項目。項目摘要 鋰硫電池由於能量密度高、成本低廉、環境友好而被寄予厚望。目前,由於材料導電性差、活性物質硫的利用率低、電化學反應中間...
《鋰硫二次電池放電中間產物的研究》是依託中南大學,由李亞娟擔任項目負責人的青年科學基金項目。項目摘要 鋰硫二次電池具有高比容量(1680 mAh/g),是化學電源領域的前沿方向之一。目前鋰硫電池主要存在活性物質利用率低(實際容量為800...
鋰硫電池具有理論能量密度高、環境友好、成本低廉等優點,但仍存在活性物質利用率低、循環穩定性和安全性差等問題,成為制約其實用化的瓶頸。本項目發展了新的鋰離子-硫全電池體系,其中採用具有三明治和鋼筋混凝土結構的硫電極作為正極,...
電池正負極材料的性能的發揮直接受電解液種類和濃度的影響。氫氧化鉀溶液是常被鹼性電池選作電解液。負極活性物質 ZnO 是兩性氧化物,在鹼性電解液中有一定的溶解性,這直接影響著鋅負極活性物質的利用率。因此,通常在電解液中會添加...
所謂反應效率是指實際電池反應能進行的最大限度,也就是活性物質的利用率。導致電極活性物質利用率降低的原因主要有各種副反應的發生(如水溶液電池中的置換析氫反應)、電極表面鈍化以及電極結構粉化等。因此,要提高電極材料的反應效率,...
Pb02具有導電性能優越、充放電可逆性好以及價格低廉等優點,廣泛用作鉛酸電池正極,目前鉛酸蓄電池正極活性物質二氧化鉛的利用率還不高,一般不超過50%。析氧電位高,一般為1.75V(相對於甘汞電極),對於降解有機物(COD)有較強的降...
相比普通電池,金超威電池採用新工藝新配方,活性物質利用率高,重量十足,使續航里程提升10%,使續航里程短,半路沒電的情況再不會發生。極速啟動 金超威電池使用了直連鑄焊專利技術,降低內阻,改良散熱,承受大電流放電,動力提升10%,...
電沉積式電極是通過電沉積法,用沖孔鍍鎳鋼帶為陰極,使活性物質沉積在上面而得到的電極。這種電極製造工藝簡單、生產周期短、比表面積較大、活性物質利用率高,適於做高倍率放電電池的電極,比如,電沉積式鎘電極已在鎘-鎳電池中套用。...
此外,由於放電反應產物PbS氏為不良導體,一方面使電池內阻隨著放電過程而逐漸增大,另一方面,放電生成的PbSO;將活性物質Pb02包住,從而使內部的PbOZ不能參加反應。這些原因都導致了鉛酸蓄電池活性物質利用率較低。此外鉛酸電池的製作過程...
以單質硫為正極、金屬鋰為負極的鋰硫電池以其高的理論比能量,原料硫廉價、環境友好的特性有望新一代動力電池。但是,由於硫單質導電性差,放電產物多硫化物易溶解耗散,從而導致電池活性物質利用率低,循環性能差,容量逐步衰減。目前的...
其壽命均達到80次循環以上(原蘇聯技術條件規定僅為35次循環),各種不同放電率的電池容量也均符合使用要求。同時對產品濕擱置壽命、活性物質利用率,以及析氫量、溫升和水冷效果等方面,都進行了多次實效驗證,為設計各種型號的鋅銀蓄...