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蓄电池活化仪的修复应用分析
  • 更新日期:2019-04-10      浏览次数:1243
    •   蓄电池活化仪的修复应用分析
        蓄电池活化仪是于日常维护中对落后蓄电池处理的便携式产品,蓄电池活化仪具有三种独立的使用方式:电池放电方式、电池充电方式和电池活化方式。可以针对落后电池不同的实际情况,对电池进行恒流充电或设置多个循环周期对小容量的电池作循环多次充放电,以激化电池极板失效的活性物质使电池活化,提升落后电池的容量。同时配备pc机应用软件,把采集的数据上传至计算机,便于进行各种分析。
        蓄电池的化学反应原理如下:
        负极反应:Pb+HSO4- PbSO4+H++2e
        正极反应:PbO2+2e+HSO4-+3H+ PbSO4+2H2O
        电极反应:PbO2 +2H+ +2HSO4- +Pb 2Pb2SO4 +2H2O
        从上述反应原理可以看到,在放电时,正负极材料都与电解液中的硫酸反应生成硫酸铅,所以叫"双硫酸盐化反应"。在正常情况下,所生成的硫酸铅结构疏松,并且其晶体非常细小,电化学活性很高,这种活性很高的硫酸铅在充电时可以在电流作用下重新生成正极的二氧化铅和负极的海绵状铅。通过这种稳定的可逆过程,电池实现了储存电能和释放电能的作用。
        硫酸铅在形成之后一段时间内活性较高,如果在这一段时间内没有及时充电或者充电不*,使它未及时转化为正负极活性物质,硫酸铅则会在温度低时再重新结晶,在结晶质硫酸铅上析出,这样一次又一次地重复,使结晶颗粒不断增大,成为导电性能差、难以溶解、充电时难以恢复的硫酸铅结晶,即通常所说的不可逆盐化。电池失效的原因有多种,如电极板栅腐蚀、电极活性物质的脱落、电极板栅的严重变形、电池内部短路等理化原因,但是,统计表明,绝大多数电池的失效都是由电极活性物质的不可逆硫酸盐化造成的。
        这个时候,蓄电池活化仪就能发挥它的大大作用了,检测出了落后的电池,通过蓄电池活化仪的活化,成功的解决了不能有效修复电池的问题。减少环境污染,具有良好的社会经济性和环保性。
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