金悅城蓄電池GP17-12 12V17AH型號及參數

金悅誠蓄電池特點:
1、初始容量大,,比能量高 采用新型合金板柵材料技術,,優(yōu)化設計的產品結構,容量比同類產品高出5%,,比能量達35~38Wh/kg,。
2,、低溫性能* 采用特殊的耐低溫添加劑材料,電池能夠在-15℃~40℃環(huán)境下正常使用,。
3,、組合一致性 采用的和膏設備、極板分選取設備,、電池動態(tài)配組技術,,能有效提高整組電池的一致性。
4,、高功率放電性能好 正,、負極板均采用涂膏式結構,緊裝配工藝,,內阻小,,高功率放電性能好,具有*的起動能力,,30°斜坡爬坡輕松自如,。
5、安全可靠 安全閥能自動開啟,,既可以排出由于誤操作或免維護過充電導致的多余氣體,,又能防止外部氣體或火花進入電池內部引起自放電或爆炸。全密封防泄漏結構:電池可傾斜,、臥放使用,,但不允許倒置。
6,、使用壽命長 長壽命活性物配方,,具有*的耐深循環(huán)充放電能力,在25℃下,,80%DOD循環(huán)壽命可達600~700次,;*DOD壽命循環(huán)達300~350次。
7,、綠色環(huán)保 電池以綠色環(huán)保為本,,采用新型密封結構優(yōu)化設計,確保使用過程無漏酸及酸霧溢出現象,,安全可靠,。
8、免維護 密封反應效率高,,電池在整個使用過程中無需補水或補酸維護,。

金悅城蓄電池GP17-12 12V17AH型號及參數
鉛酸蓄電池電動勢的產生:
鉛酸蓄電池充電后,正極板二氧化鉛(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,,少量二氧化鉛與水生成可離解的不穩(wěn)定物質--氫氧化鉛(Pb(OH)4),,氫氧根離子在溶液中,鉛離子(Pb4)留在正極板上,,故正極板上缺少電子,。
鉛酸蓄電池充電后,負極板是鉛(Pb),,與電解液中的硫酸(H2SO4)發(fā)生反應,,變成鉛離子(Pb2),鉛離子轉移到電解液中,,負極板上留下多余的兩個電子(2e),。
可見,在未接通外電路時(電池開路),,由于化學作用,,正極板上缺少電子,負極板上多余電子,,如右圖所示,,兩極板間就產生了一定的電位差,這就是電池的電動勢,。
鉛酸蓄電池放電過程的電化反應:
鉛酸蓄電池放電時,, 在蓄電池的電位差作用下,負極板上的電子經負載進入正極板形成電流I,。同時在電池內部進行化學反應,。
負極板上每個鉛原子放出兩個電子后,生成的鉛離子(Pb2)與電解液中的硫酸根離子(SO4-2)反應,,在極板上生成難溶的硫酸鉛(PbSO4),。
正極板的鉛離子(Pb4)得到來自負極的兩個電子(2e)后,變成二價鉛離子(Pb2),,,,與電解液中的硫酸根離子(SO4-2)反應,在極板上生成難溶的硫酸鉛(PbSO4),。正極板水解出的氧離子(O-2)與電解液中的氫離子(H)反應,,生成穩(wěn)定物質水。
電解液中存在的硫酸根離子和氫離子在電力場的作用下分別移向電池的正負極,,在電池內部形成電流,,整個回路形成,蓄電池向外持續(xù)放電,。
放電時H2SO4濃度不斷下降,,正負極上的硫酸鉛(PbSO4)增加,,電池內阻增大(硫酸鉛不導電),電解液濃度下降,,電池電動勢降低。
鉛酸蓄電池充電過程的電化反應:
充電時,,應在外接一直流電源(充電極或整流器),,使正、負極板在放電后生成的物質恢復成原來的活性物質,,并把外界的電能轉變?yōu)榛瘜W能儲存起來,。
在正極板上,在外界電流的作用下,,硫酸鉛被離解為二價鉛離子(Pb2)和硫酸根負離子(SO4-2),,由于外電源不斷從正極吸取電子,則正極板附近游離的二價鉛離子(Pb2)不斷放出兩個電子來補充,,變成四價鉛離子(Pb4),,并與水繼續(xù)反應,終在正極極板上生成二氧化鉛(PbO2),。
在負極板上,,由于負極不斷從外電源獲得電子,則負極板附近游離的二價鉛離子(Pb2)被中和為鉛(Pb),,并以絨狀鉛附著在負極板上,。
電解液中,正極不斷產生游離的氫離子(H)和硫酸根離子(SO4-2),,負極不斷產生硫酸根離子(SO4-2),,在電場的作用下,氫離子向負極移動,,硫酸根離子向正極移動,,形成電流。
充電后期,,在外電流的作用下,,溶液中還會發(fā)生水的電解反應。
來自外站消息報道,,以 Jeffrey Pyun.的美國亞利桑那大學研究小組攜手其他美國,、韓國和德國的合作團隊,共同研發(fā)了將黃色硫元素轉化為一種輕量級塑料,,并成功地用這類輕級塑料制造出鋰硫蓄電池,,達到了改善當前電池使用的目的。該項目的論述發(fā)表在學術刊物《Nature Chemistry》上,,研究人員把這一技術稱之為 inverse vulcanization(反硫化),。它采用和傳統技術相反的方式,把硫變成了添加劑。
硫聚合物作為電池或是電動汽車的陰極材料吸引了不少研究人員的關注,,而這項技術將會成為傳統充電電池技術的革新,。此外這項技術也有利用將廢棄的硫元素再循環(huán)利用。盡管目前,,硫元素也會用于一些工業(yè)生產,,但其使用量和產量并不成正比。不多石油煉工廠產出的硫副產品堆積如山,。據統計,,每提煉 19 加侖的石油就會有半磅的硫,隨著這項技術的推廣,,這類豐富而廉價的副產品將會得到更好的使用,。
據稱,通過該技術研發(fā)的電池比傳統鋰電池具備*的特定能力和更低的自我放電能力,。目前,,該技術還是繼續(xù)完善當中,也沒有任何消息表面這項技術將于何時推向市場,。