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蓄电
池全内阻明显增大,电压降损失可达数百毫伏,需要仔细考察蓄电池各个部件对电压降损失
的影响程度,然后予以解决。
蓄电池内阻包括欧姆内阻和极化内阻,二者之和为蓄电池的全内阻。
内阻的存在,使电池放电时的端电压低于电池电动势和开路电压,充电时端电压高于电动势
和开路电压。
欧姆电阻遵守欧姆定律;极化电阻随电流密度增加而增大,但不是直线,常随电流密度的对
数增大。
23什么是欧姆电阻?它有什么特点?
欧姆电阻主要由电极材料、电解液、隔膜的电阻以及各部分零件的接触电阻组成。它与电池
的尺寸、结构和电极的成型方式(如铅酸蓄电池的涂膏式与管式电极,碱性蓄电池的有极盒
式和烧结式电极)以及装配的松紧度有关。
24什么是极化内阻?它有什么特点?
正极、负极进行电化学反应时极化引起的内阻为极化内阻。极化内阻与活性物质的本性、电
极的结构、电池的制造工艺有关,尤其与电池的工作条件有关,放电电流和温度对其影响很
大。在大电流密度时,电化学极化和浓差极化均增加,甚至可能引起负极的钝化。温度降低
对活化极化、离子的扩散均有不利影响,故在低温条件下电池的全内阻增加。
25什么是隔膜电阻?如何测定隔膜电阻?
隔膜电阻是隔膜性能的重要参数,也是影响蓄电池高倍率放电和低温性能的主要因素之一。
隔
膜材料是绝缘体,其内阻不是指材料本身的电阻。隔膜微孔结构中充满电解液,电解液中的
离子通过孔隙进行迁移而导电。隔膜电阻实际是表征隔膜的孔隙率、孔径和孔的曲折程度对
离子迁移产生的阻力,也就是电流通过隔膜时微孔中电解液的电阻。所以在蓄电池生产中对
隔膜材料都有电阻的要求。
图53隔膜电阻测定装置
1直流电源2变阻器3电流表
4辅助电极5参比电极
6数字电压表7待测隔膜
隔膜电阻的测定可按图53装置进行,先将试样固定在框架上,电解池恒温为20~25℃,让
框架放在充满电解液的电解池中保持一定时间,润湿性能较差的隔膜则需保持更长时间。
测量时,首先通直流电,令其恒流并测定两参比电极间的电势差;然后装上隔膜,仍保持恒
流,再测两参比电极间的电势差,zui后按下式进行计算:
R=ρdFR=ΔUI
式中R隔膜电阻(Ω);
F隔膜面积(cm2);
d隔膜厚度(cm);
ρ隔膜电阻率(Ωcm);
ΔU电压降(V);
ΔU=Us-Uo
Uo未插入隔膜时两参比电极间电势差;
Us插入隔膜后两参比电极间电势差;
I直流电流(A)。
R通过实验求得,d、F已知,从而求得ρ。
26蓄电池的自放电是指什么现象?
蓄电池的自放电指电池在存储期间容量降低的现象。电池无负荷时由于自行放电使容量损失
。
27蓄电池自放电的原因是什么?
自放电通常主要在负极,因为负极活性物质多为活泼的金属粉末电极,在水溶液中其电势常
比氢负,可发生置换氢气的反应。若在电极中存在着氢超电势低的金属杂质,这些杂质和负
极活性物质能组成腐蚀微电池,结果负极金属自溶解,并伴有氢气析出,从而容量减少。在
电解液中杂质起着同样的有害作用。一般正极的自放电不大。正极为强氧化剂,若在电解液
中或隔膜上存在易于被氧化的杂质,也会引起正极活性物质的还原,从而减少容量。
28如何计算蓄电池的自放电率?
自放电率用单位时间容量降低的百分数表示,即
自放电率=Ca-CbCaT×100%
式中Ca电池存储前的容量(Ah);
Cb电池存储后的容量(Ah);
T电池储存的时间,常用天、月计算。
对于蓄电池,常常在zui初循环时容量增加。在*次放电时容量为Ca,然后充电;
如果不经储存进行第二次放电,可得到Ca′的容量,而且Ca′>Ca
。若经过T时间储存,但时间不够长就放电,可得容量Cb,可能Cb>C
a。自放电得负值显然不合理,这是由于电池尚处于容量随循环增加的阶段,考虑到这种
情况,用下式计算自放电率:
自放电率=Ca Cc-2Cb12(Ca Cc)T
×100%