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奥克松蓄电池结构特征及充电原理

奥克松蓄电池性能结构特征:

普通蓄电池铅酸蓄电池由正负极板、隔板、外壳、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应依赖于正极板(二氧化铅和铅)和负极板(海绵状纯铅)在电解液(稀*溶液)作用下的化学反应,其中,极板的栅格是传统蓄电池用铅锑合金制造的,而免维护蓄电池则是用铅钙合金制造的,前者用锑,后者用钙,这是两者的根本区别。各种材料会产生不同的现象:传统的蓄电池在使用过程中会出现减液现象,这是因为电池组支架上的锑会污染负极板上的海绵状纯铅,削弱了蓄电池充满电后的反电动势,造成水的过度分解,正负极板上的大量氧气和氢气被逸出,从而导致电解液减少。以钙代替锑,可改变蓄电池全充电后的反电势,降低过充电流,降低液体气化速度,从而降低电解液损耗。因为免维护蓄电池采用铅-钙合金框架,充电时产生的水解量较小,蒸发量较低,加上外壳采用密封结构,释放出的*气也较少,因此与传统蓄电池相比,它具有不需添加任何液体,对接线桩头,线腐蚀少,耐过充能力强,启动电流大,电量储存时间长等优点。由铅酸蓄电池的化学反应方程可以看出,正、负极板处有PbO2,负极板上有Pb。由于两种材料的导电性能和物性均随温度变化极小,因此可以说,铅酸电池放电性能的温度效应是由*引起的,因为温度只与活化性能(离解度和离子迁移速度)有关。

奥克松蓄电池充电原理:

奥克松蓄电池充电原理:充电是放电的反向过程。充电时,将直流电源(发电机或整流器)从电池的正、负极板中接出,将放电时消耗的活性物质还原,并将正极电流从蓄电池的正极板中接出,将电解液和负极板中接回,在蓄电池内产生以下反应:由于获取电子,铅离子被中和为铅并以可离解的固体状态二氧化铅,与正极板相连,而正极板上失去的电子则由电液中位于极板附近的铅离子不断地释放出两个电子,以补充电解液中的氢正离子与氧离子结合,形成过渡状态的且可离解的二氧化铅,与正极板相连,这是奥克松蓄电池的充电原理。

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