标题:机组电池电解液添加剂
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机组电池电解液添加剂
机组电池(机组蓄电池)的比能量相对较低,提高该性能指标的一个可能途径是“提高活性物质利用率”。为了提高蓄电池3种活性物质的利用率,电池行业一直寻找有关添加剂。
机组电池(机组蓄电池)放电期间,正极活性物质和负极活性物质的结构出现部分解体,然后在充电期间复原。为了保证电池的循环寿命,这些反应过程应该是可逆的。然而,实际情况并不完全如此。有些不可逆的反应也缓慢进行,最终损害了PAM和NAM的结构。人们尝试向电解液中引入各种添加剂,以提高循环期间结晶反应的可逆性。
运输车辆用机组电池(机组蓄电池)应该具有高的充电接受能力。机组电池(机组蓄电池)的充电接受能力与负极板PbS04转化为Pb,以及正极板PbS04转化为Pb02 的反应有关。为了维持这些反应 以高速率进行,PbS04的溶解度应该足够高。向硫酸溶液或/和NAM中加入添加剂,能够提高PbS04的溶解速率,在充电期间促进负极板电子的转移,因此提高了它们的充电接受能力。
为了尽可能少地,或者甚至取消对机组电池(机组蓄电池)的维护,电池工作期间的水损耗应该最小。如果氢气和氧气分别在Pb和Ph02上的析出过电压都非常高,则电池的水损耗最小。这对VRLA电池和免维护电池是至关重要的。因此,为了减少电池水耗,必须采取措施降低氢气在负极板上的析出速率,寻找适当方法将析出的氢气在电池内部氧化。氧很容易在负极发生重组。向电解液或NAM中引入一些添加剂,可以增 加氢析出反应的过电压,从而降低氢气在铅表面的析出速率。
机组电池(机组蓄电池)内部存在一种氧循环。正极板析出的氧气在负极板被还原。氧还原 速率很大程度上取决于铅表面的硫酸盐化程度。众所周知,除了PbS04晶体,吸附在铅表面的 SO42 一离子也能在铅电极表面形成一个 PbS04薄膜(分子薄膜)。这些 PbS04薄膜阻碍电子转移到铅表面氧分子,因而降低了氧还原的速率。人们已经了解到,添加到电解液中的一些金属离子(Sn2+, Bi3+)能够吸附在铅表面,提高了硫酸铅层的氧传导能力,并最终提高了氧循环效率。
机组电池(机组蓄电池)在硫酸溶液中,添加剂应该能够长时间保持化学稳定、热力学稳定和电化学稳定, 并且要求其成本低廉。电解液添加剂可以分为3 类:无机化合物、碳类、高分子制剂。我们将进一步介绍使用最广泛的电解液添加剂及其对机组电池(机组蓄电池)性能的具体影响。
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