阀控铅酸蓄电池的产生电化学过程
目前阀控式密封铅酸蓄电池主要有两类,即玻璃纤维隔板阴极吸收式密封铅蓄电池(如GNB、霍克Hawker电池)和硅凝胶密封铅蓄电池(如德国阳光Sonnenschein电池),两种电池极板相同:正极板栅采用铅钙锡铝四元合金或低锑多元合金,负极板栅采用铅钙锡铝四元合金。并使用紧装配和贫液设计,在电池的上盖中设置了一个单向的安全阀。由于采用无锑的铅钙锡铝四元合金,提高了负极析氢过电位,从而抑制氢气的析出,同时,采用特制安全阀使电池保持一定的内压。 两种电池隔板不同:即分别采用超细玻璃纤维棉(AGM)隔板和硅凝胶二种不同方式来“固定”硫酸电解液。它们都是利用阴极吸收原理使电池得以密封的,但给正极析出的氧气到达负极提供的通道是不同的。对AGM密封铅酸蓄电池而言,AGM隔膜中虽然保持了电池的大部分电解液,但必须使10%的隔膜孔隙中不进入电解液。 阀控式密封铅酸锂电池的正极活性物质是二氧化铅,负极活性物质是粉状的金属铅,电解液是硫酸水溶液。在电化学中该体系表示为:-Pb I H2SO4|Pb02+锂电池在放电时,把储存的化学能直接转化为电能,正极二氧化铅和负极金属铅分别被还原和氧化为硫酸铅。 铅酸锂电池之所以被称为锂电池,是因为在放电过程中生成的硫酸铅可借助于通直流电的方法,使正极放电产物硫酸铅氧化为二氧化铅,负极放电产物硫酸铅还原为金属铅,此过程为充电过程,是放电过程的逆反应,是电能转化为化学能的过程。
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