深循环阀控铅酸蓄电池的寿命研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuxiangff
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着电子技术的迅速发展,阀控铅酸蓄电池正广泛应用于交通运输,电力,通信等领域的各种设备中。它已经成为这些设备最为重要的部分,电池性能的好坏直接影响到设备的寿命和可靠性。  本文在综述深循环阀控铅酸蓄电池的发展历史和研究现状的基础上,系统地研究了板栅合金、固化工艺和充放电制度对阀控铅酸蓄电池深循环性能所产生的影响。  板栅合金实验结果表明,在板栅中加入金属锡,对深循环用铅酸蓄电池的性能有显著影响。当锡含量从0%~5%时,电池的循环寿命增加了91次,原因是板栅合金中加入的金属锡能很好地改善合金的耐腐特性,有效的提高了电池的深循环性能。但锡的加入也不应过多,锡是贵重金属,而且锡含量过高后,电池的深循环寿命增加的并不明显。根据实验结果分析,板栅合金中金属锡的含量为3%时,电池的深循环性价比最优。  固化实验结果表明,高温固化的极板表现出良好的深循环寿命,但是极板的活性物质利用率较低,低温固化极板虽然有较高的初容量和活性物质利用率,但是随着循环次数的增加,容量衰减迅速,深循环寿命较低。高温固化的极板主要是含有四碱式硫酸铅即4PbO·PbSO4·H2O(4BS)晶体,低温固化的极板主要是三碱式硫酸铅即3PbO·PbSO4·H2O(3BS)晶体。4BS晶体在化成后主要生成α-PbO2,3BS晶体在化成后主要生成β-PbO2。中温固化既有较高的初容量又有良好的深循环寿命,具有低温固化和高温固化的优点,是适合深循环阀控铅酸蓄电池的固化工艺。  通过对电池进行充放电循环实验得出,充电制度对深循环阀控铅酸蓄电池的寿命影响显著,充电电压过低会使电池充电不足,造成硫酸盐化。充电电压过高会造成电池失水,尤其是相对电池使用环境温度较高的时候。充电电压和环境温度对深循环阀控铅酸蓄电池的寿命都会造成一定的影响。对于实验电池,温度为25℃,充电电压为2.35V,电池的深循环性能最好。
其他文献
近年来,植物细胞凋亡的诱导途径和信号调控机理已经成为人们研究的热点问题。本研究以小麦(临优2018)为材料,采用10.08 kJ·m-2·d-1 UV-B辐射与5mW·mm-2 He-Ne激光辐照及二者
为了是解决日益严重的能源和环境问题,氢能被认为是解决这类问题的重要取代者之一,同时电解水制氢又是产生氢能的主要方法。复合纳米材料具有很好的的电催化性能,为了提高纳米材料的电催化性能,一个有效的方法就是通过控制其形貌,从而提高其比表面积来改变电催化活性。本文第一部分,在苯甲醇体系中,以苯甲酸为表面活性剂、聚乙烯吡咯烷酮(PVP)为稳定剂,采用溶剂热法合成了颗粒状的PdxNi100-x双金属纳米颗粒。
丙烯酸(酯)作为主要的高分子聚合物单体和化工原材料,工业生产中主要通过丙烯的两步氧化法来制备。随着世界能源结构中天然气和原油资源的日渐耗竭,煤制乙炔再次成为合成大宗化学品的重要原料,尤其近年来氧热法生产电石技术的发现进一步促进了电石乙炔下游产品的开发。电石乙炔炉中的副产物一氧化碳可作为乙炔经羰化反应制备丙烯酸(酯)的羰基源,这样可以大大减少电石乙炔过程中的CO排放量,改善资源的有效利用,并降低对环
极地海洋特殊环境对观测技术提出了更高的要求。随着海底观测技术的日趋成熟,极地海底观测系统也得到了一定的发展,但后勤保障的高要求制约了系统的发展,目前广泛使用的仍是
基因组印记是一种表观遗传现象,是指基因组中的部分基因能够以依赖亲本来源的方式实现单等位基因表达。印记基因通常成簇存在,并且在物种间相对保守。Dlk1-Dio3印记域在细胞分
“今年农村公用经费小学每生每年已达555元;补助寄宿生生活费提高到小学每生每年1000元。”这是河北省关于教育投入方面的最新统计数字。近年来,河北省不断健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制,优化财政支出结构、拓宽经费来源渠道,努力使全省教育投入总量与教育事业发展的实际需求相适应,教育经费投入的各项指标均实现连年稳步提高。  河北省积极落实政府责任,把教育作为财政支出重点领域予以优先保障,并