品牌:Sonnenschein/德国阳光 | 型号:A412/40G | 化学类型:胶体蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:40AH | 外型尺寸:125*262*652mm |
适用范围:UPS蓄电池 |
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但是,在加热的硫酸溶液中放置一定时间,处理过的木素能按捺木素分解。和制负极铅膏时,相对铅粉质量添加这样处理的木素(质量分数0.2 %)(换算为处理前的质量)。木素基本骨架为苯丙烷的分子量是120。
4.3 为避免热失控,要减少阀控铅酸蓄电池的充电电流增加,有过以下几种方法:
4.3.1 增加在负极铅膏中添加的木素量,进步过电压上升效果。
4.3.3 在电解液中添加胺 (amine)类有机物。
在铅粉中添加适量的硫酸钡、木素磺酸盐和炭黑。方法是将木素放在加热的硫酸溶液中放置一定时间,把这样处理的木素添加到负极活物质中。在稀硫酸中的处理温度可在30~100℃,稀硫酸密度范围在1.6以下。
通常,在负极活物质中添加的木素,在蓄电池使用过程中会分解,从负极板上溶解出来。由这种负极铅膏制成的阀控铅酸蓄电池,以环境温度25 ℃时的浮充电电流为1,即使在环境温度70 ℃,浮充电电流比未超过10倍。例如,在加热到70 ℃的密度1.3的稀硫酸100 mL中,加入木素10g放置60min,之后进行过滤和干燥。这是一种能进步负极板氢过电压,防止热失控的方法。接着进行和膏。一般来说,100~2mbar之间的压力好像是很好的折中,以避免过多的水损失。
4.7 负极活物质含有硬脂酸或其盐。负极活物质添加硬脂酸进步耐热失控机能,可能是在活物质表面形成硬脂酸膜,难以发生氧化还原反应,因此按捺高温下的充电电流增加。普通阀控铅酸蓄电池的热失控温度不低于67.5 ℃。然后,向铅膏添加质量分数为0.05 %~1 %的油,和制成耐热失控的负极铅膏。
4.2 安全阀开阀压力高,在减少水损失方面是有益的,但也不可避免地会引起其他一些题目。这里提到的木素是基本骨架含有苯丙烷(phcnyIpropane)结构的化合物总称。而未经处理的普通阀控铅酸蓄电池,在40 ℃以下,浮充电电流大幅增加,之后导致热失控,在环境温度70 ℃浮充电电流比约50倍。
4.3.4 在负极活物质中添加表面活性剂4.4 在负极活物质中添加硫酸处理的木素
这是一种改进负极板充电特性,难以发生热失控的阀控铅酸蓄电池。负极铅膏添加木素,木素采用质量均匀分子量1万以下的。含有普通润滑油和减蚀剂(ordinary lubricants and corrosion inhibitors) 的产业用油(commercially available oils),适量采用也行。
4.5 负极活物质添加质量均匀分子量1万以下的木素。在负极铅膏中,分子量120~1万的木素相对铅粉的质量***数为0.05 %~1.0 %,采用质量均匀分子量在1万以下木素的蓄电池,能按捺定电压充电电流增加,因而能防止热失控。
用这种含油负极铅膏制造的阀控铅酸蓄电池显示出不低于77.5 ℃的热失控温度。然后将混合物进行干混。接着,在混合物中依次添加预定量的水和密度1.4的稀硫酸。换句话说,不要添加质量均匀分子量超过1万的木素。负极活物质含有油能进步耐热失控能力的原因,可能是在活物质上形成油膜,使活物质难以发生氧化还原反应,进而按捺高温充电电流的增加。作用机理尚不明确,但在负极活物质中添加经硫酸处理的木素,能增加过充电过程中的负极过电压,降低浮充电电流,其结果,难以发生热失控。
。其负极活物质中含有一种油,如动物油(animal oils)和植物油(vegetable oils),采用石蜡油(paraffinic oils)、环烷油(naphthenic oils)、烯族油(olefinic oils)、芬芳族油(aromatic oils)和硅基油(silicon-based oils),含油量为0.05 %~1 %。这里判定热失控发生,是在定电压充电期间,跟着充电电流的不不乱和逐渐增加,因为热发生,蓄电池温度高出环境温度10℃时为热失控发生之时。一种即使在高温使用,几乎不发生热失控的阀控铅酸蓄电池。4.3.2 减少负极活物质量对正极活物质量的比率,以减少正极板发生的氧气在负极板上被吸收时的发烧量。
4.1 在玻璃纤维隔板(AGM)阀控铅酸蓄电池情况下,良好的控制加工时的隔板电解液饱和度是重要的。添加木素或其衍生物的同时,添加0.05 %~1 %硬脂酸(stearic acid)或其盐(stearate)的负极铅膏,用这种负极铅膏制造的阀控铅酸蓄电池也显示出不低于77.5℃的热失控温度。
4.6 负极活物质含有油。用半透膜过滤膜,一种超滤纸滤膜,对木素分选,选用分子量范围120~1万的木素。由于都知道,饱和度太低给出很高的密封反应效率,导致充电电流增加,引发烧失控。