Jan 27, 2019 Seitenansicht:818
Lassen Sie uns zunächst verstehen, was die Vulkanisation der Batterie ist. Was ist die Ursache der Vulkanisation und ihre Gefahren und Eigenschaften?
1. Was ist Batterievulkanisation?
Auf der Platte entsteht ein weißer Hartbleisulfatkristall, der beim Laden nur sehr schwer in Bleisulfat umgewandelt werden kann. Dies ist die Bleisulfat-Versalzung, die als "Vulkanisation" bezeichnet wird. Der Hauptgrund für die Bildung solcher Bleisulfatkristalle besteht darin, dass die Bleisulfatpartikel nach Überentladung oder Entladung in einem Langzeitzustand im Elektrolyten gelöst werden und das Bleisulfat bei einer niedrigen Temperatur umkristallisiert wird und Bleisulfat ausgefällt wird während der Kristallisation. So wachsen und entwickeln sich die einmal ausgefällten Partikel aufgrund von Temperaturschwankungen immer wieder und die Kristallkörner werden vergrößert. Dieses Bleisulfat hat eine schlechte Leitfähigkeit, einen großen elektrischen Widerstand, eine geringe Löslichkeit und Auflösungsrate und Schwierigkeiten bei der Rückgewinnung während des Ladens. Daher ist es eine Ursache für eine Verringerung der Kapazität und eine verkürzte Lebensdauer.
2. Was ist die Ursache der Vulkanisation?
Eine normale Blei-Speicherbatterie bildet beim Entladen Bleisulfatkristalle und wird beim Laden relativ leicht zu Blei reduziert. Wenn die Batterie schlecht verwendet und gewartet wird, z. B. wenn sie häufig unterladen oder überladen ist, bildet sich allmählich ein grobes und hartes Bleisulfat auf der negativen Elektrode. Es ist schwierig, dieses Bleisulfat durch ein herkömmliches Verfahren wieder aufzuladen, und es erfordert eine hohe Ladespannung, und eine große Menge Gas fällt aufgrund einer schlechten Ladungsakzeptanz während des Ladens aus. Dieses Phänomen tritt normalerweise an der negativen Elektrode auf und wird als irreversible Sulfatierung bezeichnet. Dies führt zu einem Rückgang der Batteriekapazität und sogar zur Ursache für das Ende der Batterielebensdauer.
Es wird angenommen, dass dieser Grund für die irreversible Sulfatierung die Rekristallisation von Bleisulfat ist, die die Löslichkeit nach Bildung von groben Kristallen verringert. Die Rekristallisation von Bleisulfat bewirkt, dass der Kristall aufgrund der Tendenz des polykristallinen Systems, seine freie Oberflächenenergie zu verringern, größer wird. Aus dem Gesetz des Kristallisationsprozesses ist bekannt, dass die Löslichkeit einer kleinen Kristallgröße größer ist als die Löslichkeit einer großen Kristallgröße. Wenn daher während einer langfristigen Ladung oder Entladung oder Überentladung eine große Menge Bleisulfat vorhanden ist und die Schwefelsäurekonzentration und -temperatur schwanken, können einzelne Bleisulfatkristalle in Abhängigkeit von der Auflösung kleiner Kristalle wachsen.
3. Was ist die Gefahr einer Batterievulkanisation?
Eine leichte Vulkanisation der Batterie verringert die Kapazität der Batterie und der Innenwiderstand der Batterie erhöht sich. In schweren Fällen fällt die Elektrode aus und der akku wird nicht aufgeladen. Eine leichte Vulkanisation der Batterie kann mit einigen Methoden immer noch wiederhergestellt werden. In schweren Fällen kann die allgemeine Lademethode die Kapazität nicht wiederherstellen.
4. Was sind die Merkmale der Batterievulkanisation?
Das offensichtlichste äußere Merkmal einer vulkanisierten Batterie ist eine Abnahme der Batteriekapazität und eine Zunahme des Innenwiderstands. Diese äußere Eigenschaft wird natürlich auch erhalten, wenn die Batterie Wasser verliert und die positive Platte weicher wird. Das Verfahren zum Identifizieren, ob eine Batterie vulkanisiert ist, ist häufig eine Impulsreparaturvorrichtung, die eine Impulsreparaturvorrichtung verwendet, um die Batterie zu reparieren. Wenn die Kapazität steigt, wird es vulkanisiert. Wenn die Kapazität nicht geringfügig erhöht wird, kann die Batteriekapazität aus anderen Gründen abnehmen.
In 5 hat das Verfahren zum Eliminieren der Batterievulkanisation das Folgende, insbesondere:
1) Reparatur von Hochstromladungen
Wenn Adsorption betrachtet ist die Ursache für die Sulfatierung zu sein, kann es bei einer hohen Stromdichte geladen werden (bis zu 100 mA / cm ²). Bei einer solchen Stromdichte kann die negative Elektrode einen sehr negativen Potentialwert erreichen, zu welchem Zeitpunkt vom Nullladungspunkt entfernt, so dass φ-φ (0) <0 ist, wodurch sich das Vorzeichen der Oberfläche der Elektrode, der Oberfläche, ändert aktives Material desorbiert, insbesondere Es ist eine anionische oberflächenaktive Substanz, und nachdem die schädliche oberflächenaktive Substanz von der Elektrodenoberfläche desorbiert wurde, kann das Laden reibungslos durchgeführt werden. Gegenwärtig verwendet fast niemand in China diese Methode, um mit irreversibler Sulfatierung umzugehen, was auf die folgenden Überlegungen zurückzuführen sein kann: Polarisation und ohmscher Druckabfall steigen bei hoher Stromdichte an, die in Wärme umgewandelt wird, die die Innentemperatur des verursacht Batterie steigt an und gleichzeitig fällt eine große Menge Gas aus, insbesondere eine große Menge Gas wird aus der positiven Elektrode freigesetzt, und die Reinigungswirkung führt leicht dazu, dass das aktive Material abfällt. Dies hat jedoch den Nachteil, dass es leicht zu Wasserverlusten kommt und dass einige der reparierbaren Batterien während des Ladens des großen Stroms leicht kaputt gehen, was zu unnötigen Problemen führt. Die Reparaturrate und der Effekt werden stark reduziert.
2) Impulsreparatur
Nach den Prinzipien der Atomphysik und der Festkörperphysik haben Schwefelionen fünf verschiedene Energieniveaus, und Ionen, die sich normalerweise im metastabilen Energiezustand befinden, neigen dazu, auf das stabilste kovalente Bindungsniveau zu wandern. Auf dem niedrigsten Energieniveau (dh dem kovalenten Bindungsniveau) liegt Schwefel in Form eines Ringmoleküls mit 8 Atomen vor. Das kreisförmige Molekülmuster dieser 8 Atome ist eine stabile Kombination, die schwer zu brechen ist und keine Batterie bilden kann. Quasi-Sulfatierung - Vulkanisation. Wenn dies viele Male geschieht, wird eine Schicht aus Bleisulfatkristallen ähnlich der Isolierschicht gebildet. Um die Bindung dieser Sulfatschichten zu lösen, muss das Energieniveau des Atoms bis zu einem gewissen Grad erhöht werden. Zu diesem Zeitpunkt werden die dem äußeren Atom hinzugefügten Elektronen in das nächsthöhere Energieband aktiviert und die Atome sind unbegrenzt. Jedes spezifische Energieniveau hat eine eindeutige Resonanzfrequenz. Es muss etwas Energie zugeführt werden, damit die aktivierten Moleküle auf ein höheres Energieniveau wandern können. Zu wenig Energie kann den Energiebedarf des Übergangs nicht decken. Übermäßige Energie führt jedoch dazu, dass sich die Atome, die die Bindung verlassen haben, in einem instabilen Zustand befinden und auf das ursprüngliche Energieniveau zurückfallen. Auf diese Weise ist es notwendig, mehrere Resonanzen durchzulassen, damit eine von ihnen außerhalb der Grenzen liegt, den aktivsten Energieniveauzustand erreicht und nicht auf das ursprüngliche Energieniveau zurückfällt. Somit wird es in ein freies Ion umgewandelt, das im Elektrolyten gelöst ist, um an der elektrochemischen Reaktion teilzunehmen. Es kann eine sehr hohe Spannung erreicht werden, dh ein Verfahren zum Laden eines großen Stroms und einer hohen Spannung, und es kann auch eine Resonanz realisiert werden, dh ein Verfahren zur Resonanz der Impulsharmonischen. Physikalisch kann jede Isolierschicht bei einer ausreichend hohen Spannung zusammenbrechen. Sobald die Isolierschicht abgebaut ist, befindet sich das grobe Bleisulfat in einem leitenden Zustand. Wenn an die hochohmige Isolierung eine hohe Spannung angelegt wird, kann auch eine große Bleikristallisation unterbrochen werden. Wenn die Hochspannung kurz genug ist und der Strom begrenzt ist, ist der Ladestrom unter der Bedingung des Durchbrechens der Isolierschicht nicht groß und es wird keine große Menge an Gas gebildet. Die starke Gasentwicklungsrate der Batterie hängt positiv mit dem Ladestrom und der Ladezeit zusammen. Wenn die Impulsbreite ausreichend ist, kann unter der Bedingung, dass der grobe Sulfatkristall zerfällt, die gleichzeitige Mikroladung die Begasung nicht bilden. Auf diese Weise wird eine Pulseliminierungsvulkanisation erreicht. Dies hat den Nachteil, dass der nach der Reparatur erzielte Effekt nicht zufriedenstellend ist und die Reparaturzeit sehr lang ist.
3) Hinzufügen eines Reparaturmittels in Kombination mit einer Impulsreparatur
Nach der Zugabe des Reparaturmittels werden die Bleisäurekristallteilchen durch das aktive Material unter Einwirkung des angelegten elektrischen Feldes zersetzt, und das aktive Material (pb / pbo2) auf der Oberfläche des Kristalls wird aktiviert und regeneriert Sulfationen werden in den Elektrolyten zurückgeführt; Bleisulfatkristalle, diese Mikroteilchen werden unter Einwirkung eines angelegten elektrischen Feldes gleichmäßig an der Elektrode adsorbiert, so dass der Bleisulfatkristall niemals an der Grenzfläche der Elektrode erzeugt wird. Darüber hinaus kann der Wasserverlust vermieden werden, der durch die übliche Überladung verursacht wird. Verbessern Sie effektiv die Nutzungsrate des aktiven Materials der gesamten Batterie, und die Elektrode der Batterie befindet sich lange Zeit in einem neuen Batteriezustand. Grundlegende Überwindung der Batterie aufgrund von Bleisulfat-Versalzung, verursacht durch die Verringerung der Batteriekapazität Mängel, verlängern die Lebensdauer der Blei-Säure-Batterie, es kann jeder der physischen Schäden der Blei-Säure-Batterie kann die kurze Lebensdauer, Kapazität grundlegend lösen schnell tödliche Schwäche abnehmen.
Basierend auf dem obigen Vergleich kann geschlossen werden, dass weder eine einfache Hochstromreparatur noch eine Impulsreparatur die Sulfudation grundlegend hemmen können, so dass der Effekt und die Dauer der Reparatur den gewünschten Effekt nicht erreichen können. Im Allgemeinen kann gesagt werden, dass die instrumentelle Reparatur zur Physiotherapie gehört und der Zusatz eines Reparaturmittels zur Chemotherapie gehört. Nur die Kombination der beiden kann bessere Ergebnisse erzielen. Es ist wie eine Kombination aus chinesischer und westlicher Medizin.
Die Seite enthält den Inhalt der maschinellen Übersetzung.
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