电瓶修复技术—高压铅碳电池的历史【三】

  这个道理很好解释,我们做个假设,假如你把硫酸浓度提高,你获得了高比能,结果是什么:负板严重钝化,很快硫酸铅把负板吃掉了,这种硫酸盐可是不可逆的,曾经有个号称美国海归的博士,他说他研究的芯片可以克服负板不可逆硫酸盐化,他用提高硫酸浓度的方式来提高放电平台,



  结果发现电池循环几十次就报废了,而且一次不如一次,你可以下一个这样的结论:不可逆硫酸盐化神仙都救不了,有的人说:他说我的仪器牛逼,我能解决不可逆硫酸盐化,其实不然,你如果做过化学分析,电镜观察,你会发现你激活的只是以前没利用的那部分活性物质,而真正的不可逆硫酸铅还是很粗,根本没化学活性。



  转回正题:二氧化铅电极对氢离子非常喜欢,氢离子浓度高,放电平台就高,那你既不想提高硫酸浓度,又想提高放电平台,你该怎么办?很简单,你让正极附近形成氢离子电容层不就解决了吗?

  此时电解液是非对称的,正负板的浓度根本不一样,负板想硫化都难。想让二氧化铅正极产生电容层,必须增加负离子,让负离子吸附在正板表面,负离子为了电场平衡,
  只有在附近吸收大量氢离子来平衡电荷,所以就造成正极电压的升高,负离子怎么选才有效果,这就是核心内容,当然电容层也有弊端,它会造成正板电势过高,任何事物都要有个度,合理利用电容来改良是可以扬长避短的。



蓄电池修复 蓄电池修复

0人在论坛活跃

进论坛逛逛

最新帖子

全部评论

没有更多评论了

发表评论发表评论
  • 回复
  • 点赞
  • 收藏
  • 分享
返回顶部
产品求购 求购
返回顶部