电池由两种不同材料构成(铅和二氧化铅),这两种材料置于硫酸液中反应产生电压,在放电过程,正极铅板上的活性材料与电解液的硫酸根生成PbSO4。同时,负极板上的活性材料也与电解液硫
在极板上生成白色坚硬的硫酸铅结晶,充电时又非常难于转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称为"硫化".生成这种硫酸铅的原因是过放电或放电后长期放置时,硫酸铅微粒在电解液中溶
铅酸蓄电池的硫化与修复原理. 1、何为硫化. 蓄电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依旧不能剥离极板表面转化为活性物质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称为"硫化"。
针对铅酸蓄电池硫化的一般有3类修复方法。 其一是大电流修复。特点是修复速度相对比较快,缺点是对电池的损伤比较大。 其二是小电流脉冲修复。其特点是基本上是无损修复,缺点是修复时间偏长。 其三是"水疗"法。…
本文通过建立蓄电池电化学模型,对蓄电池脉冲充电过程中内部结构变化的仿真分析设计能够有效修复硫化铅酸蓄电池的充电曲线,同时设计充电电源电路拓扑。 经过仿真实验分析,结果表面,本文
该法首先要合理的控制修复脉冲的前沿,利用充电脉冲中的高次谐波与大的硫酸铅结晶谐振的方法"击碎"粗大的硫酸铅结晶,通过适当控制脉冲电流值,以较小的电流对正极板充电,基本上不
正常的铅蓄电池在放电时形成硫酸铅结晶,充电时比较容易地还原为铅。如果电池地使用和维护不善,例如经常充电不足或过放电,负极上就会逐渐形成一种粗大坚硬硫酸铅。这种硫酸铅用常
蓄电池内部极板的表面上附着一层白色坚硬的结晶体,充电后依旧不能剥离极板表面转化为活性物 质的硫酸铅,这就是硫酸盐化,简称为"硫化"。 电池内阻增大,充电较未硫化前电压提前到达充电终止电压,电流越大越明显
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