22 Jahre Batterieanpassung

Was ist der Unterschied zwischen einer Kolloidbatterie und einer Blei-Säure-Batterie?

Jan 29, 2019   Seitenansicht:706

Die Blei-Säure-Batterie umfasst zwei Kategorien: Kolloid- und Flüssigkeitsbatterie. Diese beiden Batterien werden nach regionaler Aufteilung eingesetzt. Gel-Batterie hat eine gute Kältetoleranz. Es kann unter -15 ° C arbeiten und seine Arbeitseffizienz ist viel besser als die der Flüssigkeitsbatterie. Es hat auch eine schöne Wärmeschutzleistung. Wenn Sie im Winter bei niedrigen Temperaturen leben, können Sie eine Gel-Batterie auswählen.

Flüssigkeitsbatterie hat auch seine Eigenschaft, ihre Kühlfähigkeit ist stärker, besser geeignet für mehr als 38 Grad im Sommer der Region, die Temperaturumgebung, wenn Kolloid wählen, wenn lange leicht die Batteriewärme verursachen, erscheint sogar das Phänomen der Trommel.

Also die beiden Batterieformen nicht absolut gut oder schlecht, wir sehen uns zur Auswahl.

Gel-Batterie ist besser.

Die Klassifizierung von Gelbatterien ist eine Art Blei-Säure-Batterie-Entwicklung, der einfachste Ansatz wird dem Schwefelsäure-Geliermittel zugesetzt, Schwefelsäure wird elektrohydraulisch kolloidal. Elektrohydraulik der kolloidalen Batterie wird oft als Gelbatterie bezeichnet.

Im Großen und Ganzen besteht der Unterschied zwischen einer Gelbatterie und einer herkömmlichen Blei-Säure-Batterie nicht nur in der elektrohydraulischen Gelierung. Erstarrungszustände wie Gel auf Wasserbasis, Aussehen der elektrochemischen Klassifizierungsstruktur und Eigenschaften gehören zur Gelbatterie. Und wie ein Knoten im Plattengitter mit hochpolymerem Material, der allgemein als Keramikplattentor bekannt ist, kann er als Anwendungseigenschaft einer Gelbatterie angesehen werden. Jüngstes Labor in Platte vorhanden, ein gezieltes Haftvermittler wird der Formel zugesetzt, hat die Platte stark erhöht, die Verwendung von Wirkstoffen reagiert nach nichtöffentlichen Informationen kann 70 wh / kg Gewicht als Energieniveau erreichen, dies sind die aktuellen Branchenpraktiken und -bedürfnisse industrialisiertes Anwendungsbeispiel für Gelbatterien.

Der Unterschied zwischen Gelbatterien und herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, vom anfänglichen Verständnis des Gelelektrolyten über die Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur für elektrochemische Eigenschaften des Elektrolyten bis hin zur Anwendung von Folien und Wirkstoffen. Sein wichtigstes Merkmal für: Verwenden Sie geringere Industriekosten entlang der 150-jährigen Geschichte der Blei-Säure-Batterie-Industrie, um qualitativ hochwertigere Batterien herzustellen, seine flache Entladekurve, den Wendepunkt, die hohe spezifische Energie, insbesondere mehr als 20 % höhere Leistung als bei herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, Lebensdauer im Allgemeinen, etwa doppelt so lang wie bei einer herkömmlichen Blei-Säure-Batterie, Eigenschaften bei hohen Temperaturen und niedrigen Temperaturen sind viel besser.

Gelbatterie von Elektrofahrzeugen die Eigenschaften:

Weniger Wasserverlust: Das Sauerstoffkreislaufdesign, das für die Diffusion des O2-Kanals, die Ausfällung von O2 und mehr negatives Elektrodenmaterial von Vorteil ist, bildet die Rekombination, sodass beim Laden und Entladen weniger Gasentwicklung und beide Wasserverluste geringer sind.

Nebenzeit: hat eine gute Plattensulfatierung und verringert die Korrosionsbeständigkeit des Plattentors, lange Lagerzeit.

Weniger Selbstentladung: Kann die kathodische Reduktion des erzeugten Wasserdiffusionseffekts und die Hemmung der spontanen PbO-Reduktionsreaktion behindern. Also die Selbstentladung weniger

Gute Startleistung bei niedriger Temperatur: Aufgrund des im Kolloid vorhandenen Schwefelsäureelektrolyten ist sein Innenwiderstand größer, jedoch ändert sich der Gelelektrolytwiderstand bei niedriger Temperatur nicht, sodass seine Startleistung bei niedriger Temperatur gut ist.

Hohe Ladeeffizienz: Spezieller Lademodus, kann die aktive Substanz vollständig aktivieren und die Batteriekapazität erhöhen.

Lange Lebensdauer: Wissenschaftliches spezifisches Gewicht des Gelelektrolyten, nicht leicht zu verursachen, dass die Platte bei normalem Gebrauch mehr als 550-mal zyklisiert.

Guter Umweltschutz und Praktikabilität: Aufgrund des Festkörperelektrolyten tritt sogar versehentlich im Batteriegehäuse ein Bruch auf und kann noch normal verwendet werden, und es gibt keine flüssige Schwefelsäure.

Gelbatterie gehört zu einer Klassifizierung, Entwicklung von Blei-Säure-Batterien wird in das Schwefelsäure-Geliermittel gegeben, Schwefelsäure elektrohydraulisch kolloidal wird. Elektrohydraulik der kolloidalen Batterie wird oft als Gelbatterie bezeichnet.

Der Unterschied zwischen Gelbatterien und herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, vom anfänglichen Verständnis des Gelelektrolyten über die Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur für elektrochemische Eigenschaften des Elektrolyten bis hin zur Anwendung von Folien und Wirkstoffen. Sein wichtigstes Merkmal für: geringere Industriekosten, bessere Batteriequalität, flache Entladungskurve, hoher Wendepunkt, hohe Energie und Leistung, die um mehr als 20% höher sind als bei herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, Lebensdauer ist auch ein herkömmliches Blei -säurebatterie ist etwa doppelt so lang, Hochtemperatur- und Niedertemperatureigenschaften sind viel besser.

Das Wissen der Elektroautoindustrie fiel am 07.01.2010: Die Klassifizierung von Gelbatterien ist eine Art Blei-Säure-Batterie-Entwicklung. Der einfachste Ansatz wird dem Schwefelsäure-Geliermittel zugesetzt, Schwefelsäure wird elektrohydraulisch kolloidal. Elektrohydraulik der kolloidalen Batterie wird oft als Gelbatterie bezeichnet. Im Großen und Ganzen besteht der Unterschied zwischen einer Gelbatterie und einer herkömmlichen Blei-Säure-Batterie nicht nur in der elektrohydraulischen Gelierung. Erstarrungszustände wie Gel auf Wasserbasis, Aussehen der elektrochemischen Klassifizierungsstruktur und Eigenschaften gehören zur Gelbatterie. Und wie ein Knoten im Plattengitter mit hochpolymerem Material, der allgemein als Keramikplattentor bekannt ist, kann er als Anwendungseigenschaft einer Gelbatterie angesehen werden. Jüngstes Labor in Platte vorhanden, ein gezieltes Haftvermittler wird der Formel zugesetzt, hat die Platte stark erhöht, die Verwendung von Wirkstoffen reagiert nach nichtöffentlichen Informationen kann 70 wh / kg Gewicht als Energieniveau erreichen, dies sind die aktuellen Branchenpraktiken und -bedürfnisse industrialisiertes Anwendungsbeispiel für Gelbatterien. Der Unterschied zwischen Gelbatterien und herkömmlichen Blei-Säure-Batterien, vom anfänglichen Verständnis des Gelelektrolyten über die Weiterentwicklung der Forschungsinfrastruktur für elektrochemische Eigenschaften des Elektrolyten bis hin zur Anwendung von Folien und Wirkstoffen. Sein wichtigstes Merkmal für: Verwenden Sie geringere Industriekosten entlang der 150-jährigen Geschichte der Blei-Säure-Batterie-Industrie, um qualitativ hochwertigere Batterien herzustellen, seine flache Entladekurve, den Wendepunkt, die hohe spezifische Energie, insbesondere mehr als 20 % höhere Leistung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien, Lebensdauer im Allgemeinen, etwa doppelt so lang wie herkömmliche Blei-Säure-Batterien, Eigenschaften bei hohen Temperaturen und niedrigen Temperaturen sind viel besser.412 HTML "Batterieschule in China"

Kolloid-Blei-Säure-Speicherbatterie ist die Verbesserung des flüssigen Elektrolyten eines gewöhnlichen Blei-Säure-Batterie-Elektrolyten durch Ersetzen des Kolloidelektrolyten Schwefelsäure-Elektrolyt in Bezug auf Sicherheit, Speicherkapazität, Entladeleistung und Lebensdauer als gewöhnliche Batterien.

Kolloid Blei-Säure-Speicherbatterie mit Gelelektrolyt, im Inneren gibt es keine freie Flüssigkeit, Elektrolyt unter dem gleichen Volumen große Kapazität, Wärmekapazität, Wärmeableitungsfähigkeit stark, kann vermeiden, dass die Batterie anfällig für thermisches Durchgehen ist; Die Elektrolytkonzentration ist gering, schwacher Korrosionseffekt der Platte; Die Konzentration ist gleichmäßig, es erfolgt keine Elektrolytschichtung.

Die Leistung der kolloidalen Blei-Säure-Batterie ist besser als die der versiegelten Blei-Säure-Batterie mit Ventilsteuerung. Die kolloidale Blei-Säure-Batterie zeichnet sich durch stabile Leistung, hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und Temperaturanpassungsfähigkeit an die Umgebung aus (hohe und niedrige Temperatur). , nehmen Sie eine lange Zeit Entladekapazität, Zyklusentladekapazität, Entladungstiefe und große Stromentladungsfähigkeit ist stark, haben Überlade- und Entladungsschutz, etc.

Die inländische Kolloid-Blei-Säure-Batterie für Elektrofahrräder wird durch Vakuuminfusion in die Auskleidung der Hauptversammlung, des Kieselgels und der Schwefelsäurelösung zwischen der Bewässerung der positiven und negativen Batterieplatte hergestellt. Kolloid Blei-Säure-Batterie zu Sauerstoff-Zyklus zu Beginn der Verwendung, dies liegt daran, dass das Kolloid die positive und negative Platte umgeben hat, positive Platte der Sauerstoffdiffusion zur negativen Platte nach oben, kann nicht mit dem aktiven Material von Blei auf erreicht werden Die negative Plattenreduzierung kann nur durch das Auslassventil erfolgen, was mit einer Batterie mit reichhaltiger Flüssigkeit vereinbar ist.

Kolloid-Blei-Säure-Batterien, die für einen Zeitraum verwendet wurden, nachdem das Kolloid zu trocknen und zu schrumpfen begann, Risse, Sauerstoffkreislauf durch die Risse direkt zur Negativplatte. Auslassventil nicht mehr oft geöffnet, kolloidale Blei-Säure-Batterie ist kurz vor Dichtungsarbeiten, geringer Wasserverlust. Da für elektrische Fahrradbatterien der Hauptversagensmechanismus des Wasserverlusts ist, kann die kolloidale Blei-Säure-Batterie sehr gute Ergebnisse erzielen. Gelelektrolyt ist durch Zugabe von Gelen zu Schwefelsäure in dem zu kolloidalen Substanzen verfestigten Elektrolyten, üblicherweise im kolloidalen Elektrolyten mit Kolloidstabilisator und Verträglichkeitsvermittlern, etwas Gelformel mit verzögerter Kolloidverfestigung und Verzögerer, so dass sich das Kolloid füllt.

Die Gasphase Kieselsäure

Kolloidale Batteriegele für Gasphasensiliciumdioxid, das Gasphasenverfahren von Siliciumdioxid, ist eine Art hochreines weißes geruchloses Nanomaterial mit einem Verdickungs-, Antiback-, Rheologie- und Thixotropie-Kontrollsystem usw. zusätzlich zu der herkömmlichen Anwendung wurde in den letzten Jahren häufig in der Kolloidspeicherbatterie verwendet.

Das Gasphasenverfahren von Siliciumdioxid ist Siliciumhalogenid in der Sauerstoff-Flammen-Hochtemperaturhydrolyse von nanoskaligem weißem Pulver, allgemein bekannt als pyrogenes Siliciumdioxid. Es ist eine Art amorphes Siliciumdioxidprodukt, Primärteilchengröße zwischen 7 und 40 nm, Aggregatteilchengröße beträgt etwa 200 -500 nm, spezifische Oberfläche von 100 ~ 400 m2 / g, hohe Reinheit, SiO2-Gehalt von nicht weniger als 99,8%. Hat sich nicht mit der Oberfläche des Gasphasen-Siliciumdioxidaggregats befasst, enthält eine Vielzahl von Hydroxylgruppen, eine ist isoliert , nicht störungsfreie Hydroxylgruppen; 2 es wird sogar geboren, sich gegenseitig wasserstoffgebundene gebundene Siliciumhydroxylgruppe zu bilden. Hat sich nicht mit der Oberfläche der Quarzstaubaggregation befasst, handelt es sich um ein Aggregat, das mehrere OH enthält, sie bilden im Fluidsystem leicht eine einheitliche dreidimensionale Maschenstruktur (Wasserstoffbindung). Diese Art der 3-d-Maschenstruktur (Wasserstoffbindung) hat die äußere Kraft, Scherkraft, elektrische Feldkraft usw.) wird beschädigt, das Medium wird dünner, die Viskosität nimmt ab, die äußere Kraft, die dreidimensionale Struktur (Wasserstoffbrückenbindung) heilt sich selbst, der Viskositätsanstieg, dh die Thixotropie ist reversibel .

Gasphasensiliciumdioxid in Gelbatterien nutzt hauptsächlich seine ausgezeichnete verdickende thixotrope Leistung. Kolloidelektrolyt wird durch Siliziumdioxid in der Gasphase und eine bestimmte Konzentration an Schwefelsäurelösung gemäß der bestimmten Proportionskonfiguration gebildet. Der Elektrolyt von Schwefelsäure und Wasser wird im Siliziumgel-Netzwerk "gespeichert". Es ist ein "weiches festes Gel". Wenn es stabil ist, zeigt es eine feste Form. Wenn sich die Batterie auflädt, während die Schwefelsäurekonzentration im Elektrolyten der "Verdickung" zunimmt, die von Rissen begleitet wird, und die positive Ladung "Elektrolyse von Wasser" bei der späten Reaktion von Sauerstoff durch die zahlreichen Risse von der Kathode absorbiert wird, und weiter zurück ins Wasser, um eine Reaktion des Dichtungsbatteriezyklus zu realisieren. Schwefelsäure in der Elektrolytkonzentration zum Zeitpunkt der Entladung reduziert "dünn" und wird eine Perfusion vor dem Batteriezustand von dünnem Kunststoff. Infolgedessen hat die kolloidale Batterie die Funktion "Wartung".

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