镍电池
镍镉电池的正负极
镍镉电池的正负极
镍镉电池是一种经典的二次电池,由正极和负极组成,其重要性不言而喻。
下面将对镍镉电池的正负极进行详细的介绍。
一、镍镉电池的正极
镍镉电池的正极是由氢氧化镉和碳棒组成的。
氢氧化镉是一种无色的固体,具有很强的还原能力。
氢氧化镉利用其还原能力,使得电池正极在放电时可以释放出电荷电子,从而驱动电器。
碳棒则起到导电的作用,使得电流可以在电池正极流通,进而驱动电器工作。
二、镍镉电池的负极
镍镉电池的负极是由氢氧化镍和金属镍板组成的。
氢氧化镍是一种黑色的固体,具有很强的氧化能力。
在负极放电过程中,氢氧化镍可以将电子吸收进来,从而完成还原过程,释放能量。
而金属镍板则作为集电体,将电子收集起来,使得电流可以继续流动。
三、对镍镉电池正负极的保养
1、在存放时,镍镉电池应尽量避免长时间不用而放置,以免发生自放电,造成电池性能下降。
2、电池在充电过程中应放在通风良好的地方,以避免因充电时产生的热量引发安全事故。
3、使用镍镉电池时,应尽量避免过度放电和过充电,以延长电池的使用寿命。
4、用镍镉电池时应注意插拔方法,尽量避免应用过度力量造成电极损坏问题。
总的来说,对镍镉电池正负极的保养非常重要,只有做好电池的保养,才能使得其发挥最大的性能,为我们的生活带来更多的便利。
镍铁电池原理
镍铁电池原理全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:镍铁电池是一种常见的复合电池类型,它由镍电极和铁电极组成,采用碱性电解液作为介质。
镍铁电池的工作原理主要是通过充放电过程中镍和铁之间的化学反应来实现电能的存储和释放。
下面将详细介绍镍铁电池的工作原理。
镍铁电池的电极反应有两种,一种是镍阳极氧化反应,另一种是铁阴极还原反应。
在充电时,镍电极发生氧化反应,铁电极发生还原反应,电池中的电解液起到导电和传递离子的作用。
具体反应如下:镍阳极(充电):Ni + 2OH- → Ni(OH)2 + 2e-在放电过程中,镍氢电池的工作原理是将镍氧化物还原为镍,同时将氢化铁还原为铁。
放电反应如下:通过镍铁电池的放充电过程,镍和铁之间的化学反应将直接影响电池的电压和容量。
镍铁电池的电压一般为1.2V,较低,但是具有较大的容量和循环寿命。
所以镍铁电池广泛应用于工业、农业、军事等领域,如电信设备、应急照明、电子血压计等。
镍铁电池还具有环保、安全、稳定的特点。
镍铁电池不含有有害重金属,可以循环使用多次,对环境友好;由于镍铁电池工作时没有液态电解液和高温高压,因此不易发生爆炸和泄漏危险,具有较高的安全性;而且,镍铁电池的循环寿命较长,可以循环使用数千次,稳定性较高。
镍铁电池是一种性能稳定、环保安全的电池类型,具有较高的容量和循环寿命,广泛应用于各个领域。
希望通过上述介绍,读者们对镍铁电池的工作原理和特点有了更深入的了解。
【本文共653字】在镍铁电池的工作中,通过镍氢化合物和氢化铁之间的反应来储存和释放电能。
充电时,电解液导电,镍阳极和铁阴极分别进行氧化和还原反应,镍氢化合物和氢化铁逐渐形成;放电时,镍氢化合物和氢化铁分解,发生相反的氧化还原反应,释放电能。
这种反应过程在不断循环中实现电能的存储和释放。
镍铁电池在工作过程中,电解液的浓度、温度、压力等因素都会影响电池的性能。
电解液的浓度过高或过低会影响电池的放充电效率和循环寿命;温度过高会加速电池内部反应速率,但也会降低电池的寿命。
镍氢电池生产工艺流程
镍氢电池生产工艺流程
镍氢电池生产工艺流程可以分为以下几个步骤。
1. 原材料准备:
- 镍氢电池的正负极都需要采用特殊的活性材料,正极使用
氢化镍粉末,负极使用镍粉末。
- 正负极的添加剂材料如聚丙烯醋酸盐、碳粉等也需要准备。
2. 混合及精磨:
- 将正负极材料与添加剂进行混合,在特定的比例下加入溶剂,形成混合浆料。
- 混合浆料放入球磨机中进行精磨处理,使粉末更加均匀。
3. 涂布:
- 将精磨后的正负极浆料分别涂布到铝箔上。
- 通过刮刀或滚筒的方式,将浆料均匀涂布在正负极的铝箔上。
4. 干燥与压片:
- 将涂布好的正负极片放入高温烘箱中,进行干燥,使其除
去残留的溶剂。
- 干燥后的正负极片,通过一定的压力进行压片,使其变得
更加紧密。
5. 卷接与组装:
- 将正负极片通过特定的方式进行卷绕,形成电池的芯子。
- 在芯子的两端分别加入导电材料,形成正负极的连接。
- 将电池芯子与电解液一同放入壳体内,组装成完整的电池。
6. 充电与检测:
- 将组装好的电池进行充电,将其转化为可存储电能的状态。
- 对充电完毕的电池进行各项性能测试,如容量、内阻、循
环寿命等的检测。
7. 封装与包装:
- 经过检测合格的电池,进行封装,包裹在透明的聚丙烯膜中,保护电池不受外界影响。
- 进行最终的包装,包括产品标签、包装盒等。
总结:镍氢电池生产工艺流程主要包括原材料准备、混合精磨、涂布、干燥压片、卷接组装、充电检测和封装包装等步骤,通过严格的生产工艺保证电池质量和性能。
镍氢电池的工作原理
镍氢电池的工作原理
镍氢电池(Nickel-metal hydride battery)是一种可充电电池,
其工作原理基于电化学反应。
它由正极(镍氢化物)、负极(金属氢化物)、电解质和分隔膜组成。
当镍氢电池放电时,正极上的镍氢化物发生氧化反应,将氧化镍(NiOOH)转化为氢氧化镍(Ni(OH)2),同时释放出电子
和氧气。
氧化还原反应可示为:
(放电)2NiOOH + 2H2O → 2Ni(OH)2 + O2 + 2e-
在负极上,金属氢化物的氢原子与氢离子结合形成金属和氢气。
金属氢化物的氧化还原反应示例如下:
(放电)MH + H2O → M + OH- + H2 + e-
在电池内部,正极和负极之间通过电解质和分隔膜隔离。
电解质通常是氢氧化钾(KOH)溶液,它扮演着将离子导电的角色。
当镍氢电池充电时,反应过程与放电相反。
外部电源通过电解质将电子输送到正极,还原氢氧化镍为氧化镍。
同时,电源还将电子从负极移除,使金属氢化物重新生成。
镍氢电池相对于其他充电式电池具有优点,如较高的能量密度、长寿命和较低的自放电率。
同时,镍氢电池也具备一定的环境友好性,因为它不使用重金属物质如汞和铅。
在实际应用中,镍氢电池被广泛用于便携式电子设备、混合动
力汽车和储能系统等领域,以满足不同需求下的电能存储和释放。
镍氢电池工艺流程
镍氢电池工艺流程
《镍氢电池工艺流程》
镍氢电池工艺流程是指制造镍氢电池时所采用的一系列工艺步骤。
镍氢电池是一种新型的可充电电池,具有高能量密度、环保和长寿命的优点,在电动车、储能设备等领域有着广泛的应用。
镍氢电池的工艺流程包括原料准备、制备活性物质、电极制备、组装、封装和测试等多个环节。
首先是原料准备,包括镍粉、氧化镍、氢氧化钴等原材料的选购和储存。
接着是制备活性物质,将原料进行混合、煅烧等过程,制备成镍氢电池的活性物质。
然后是电极制备,将活性物质涂敷于导电材料上,并通过压制、成型等工艺步骤制成电极。
接下来进行组装,将正负极片、隔膜、电解液等组装在一起,并封装成电池体。
最后是测试,对电池进行性能测试、安全测试等,确保电池符合相应的标准和要求。
在整个工艺流程中,严格的质量控制和工艺监控是非常重要的。
只有保证每一个环节的质量和稳定性,才能生产出高质量的镍氢电池产品。
同时,随着技术的不断进步,一些新型的工艺流程也在不断涌现,以提升镍氢电池的性能和降低成本。
总之,镍氢电池工艺流程是一个复杂而严谨的过程,涉及到多个环节和工艺步骤。
通过不断的研究和创新,可以进一步提升镍氢电池的性能和可靠性,推动其在新能源领域的广泛应用。
镍镉电池的结构原理
镍镉电池的结构原理镍镉电池是一种常见的充电式电池,其主要成分是正极材料镍氢化物和负极材料镉。
本文将介绍镍镉电池的结构和工作原理。
一、镍镉电池的结构镍镉电池的结构主要由正极、负极、电解质和外壳组成。
1. 正极:正极主要采用镍氢化物(NiMH)作为活性物质,通常是由钴、镍、锰等过渡金属与氢离子形成的合金。
镍氢化物的特点是具有较高的氢吸附和解吸能力,能够在充放电过程中循环反复地吸收和释放氢。
2. 负极:负极一般采用金属镉(Cd)作为活性物质。
镉具有良好的电化学性能,能够在充放电过程中稳定地吸附和释放电子。
3. 电解质:电解质是连接正负极的桥梁,通常采用钠或钡等金属氢化物溶解于氢氧化钠溶液中作为液态电解质。
电解质起到传递离子的作用,使充放电反应得以顺利进行。
4. 外壳:外壳通常由金属或塑料材料制成,起到保护内部电池组件以及防止漏电的作用。
二、镍镉电池的工作原理镍镉电池的充放电过程主要由正极镍氢化物和负极金属镉之间的氢离子吸附和释放反应完成。
1. 充电过程:在充电过程中,外部电源引入电流,正极镍氢化物表面的氢离子被氧化为氧气,同时金属镉表面的氧气被还原为氢离子。
氧化反应和还原反应使得电池内部形成氢离子浓度梯度,从而形成电势差。
正极表面的镍氢化物吸附氢离子,并在表面形成氢化镍物质。
同时,金属镉释放出电子,形成氢气,并在负极表面形成氢气区域。
充电过程中,镍氢化物吸收氢离子并储存能量,负极金属镉释放电子并带动电流流动。
2. 放电过程:在放电过程中,外部负载接通,电池内部的化学能转化为电能。
正极镍氢化物表面吸附的氢离子被还原为氢气,同时金属镉释放的氢气被氧化为氧气。
放电过程中,镍氢化物释放出储存的氢离子,并与金属镉表面释放的电子相互结合,产生氢气。
在放电过程中,镍氢化物的活性物质减少,而负极金属镉则氧化,镉离子溶解进电解质中。
这样,通过充放电过程中不同材料的氢离子的吸附和释放反应,镍镉电池能够实现能量的转化和储存。
镍镉和镍锰电池
镍镉和镍锰电池
镍镉和镍锰电池都是可充电电池,它们在许多电子设备中被广泛使用,如手机、数码相机、电动工具等。
镍镉电池是最早的可充电电池之一,它的正极是由镍和镉组成的,负极是由镉组成的。
镍镉电池具有较高的能量密度和较长的使用寿命,但也存在一些缺点,如记忆效应和环境污染等。
记忆效应是指电池在充电前没有完全放电,导致电池容量下降的现象。
此外,镉是一种有毒的重金属,对环境和人体健康都有潜在的危害。
相比之下,镍锰电池是一种更环保和安全的可充电电池,它的正极是由镍和锰组成的,负极是由锌组成的。
镍锰电池具有较低的记忆效应和更好的低温性能,同时也更加环保和安全。
由于不含有毒的镉元素,镍锰电池对环境和人体健康的潜在危害更小。
总的来说,镍镉电池和镍锰电池都是可充电电池,但镍锰电池更加环保和安全,同时也具有更好的低温性能和更低的记忆效应。
因此,在选择可充电电池时,建议优先选择镍锰电池。
镍氢电池 能量密度
镍氢电池能量密度镍氢电池是一种二次电池,广泛应用于便携式电子设备、电动车等领域。
在了解镍氢电池的能量密度之前,我们先了解一下什么是能量密度。
能量密度指的是单位体积或单位质量的物质所存储的能量。
在电池领域中,能量密度通常以单位体积的容量或单位质量的容量来表示。
能量密度越大,意味着单位体积或单位质量的电池储存的电量越多,从而能够提供更长的使用时间。
相比于其他二次电池技术,镍氢电池具有较高的能量密度,以下是一些相关参考内容:1. 镍氢电池的能量密度较高,通常在50-70 Wh/kg之间。
其中,Wh是表示瓦时的单位,1 Wh表示在电流为1安培,电压为1伏特时,电池可以提供1瓦的能量。
kg表示千克,即电池质量。
因此,50-70 Wh/kg表明每千克镍氢电池可以提供50-70瓦时的能量。
2. 相较于镍镉电池的能量密度,镍氢电池的能量密度更高。
镍镉电池通常在30-40 Wh/kg左右。
这是由于在镍氢电池中,氢气储存能力较大,能够提供更多的能量。
3. 镍氢电池的能量密度也取决于其设计和制造工艺。
通过改变电池内部结构、电极材料以及电解质等因素,科学家们一直在努力提高镍氢电池的能量密度。
近年来,借助于先进的技术和材料,已经成功制造出能量密度超过70 Wh/kg的镍氢电池。
4. 镍氢电池在电动汽车领域的应用也可以看出其较高的能量密度。
电动汽车通常使用的是大容量的镍氢电池组,能够提供足够的能量来驱动电动马达。
这也是为什么现在电动汽车的续航里程可以超过几百甚至上千公里的原因之一。
综上所述,镍氢电池具有较高的能量密度,通常在50-70Wh/kg之间。
随着科学技术和材料的进步,我们有望在未来看到能量密度更高的镍氢电池问世,从而进一步推动电动汽车和便携设备的发展。
镍氢电池的原理简述
镍氢电池的原理简述
镍氢电池是一种可充电电池,其原理基于镍氢电化学反应。
镍氢电池中,阳极由镍氢化物(NiMH)组成,阴极由氢气(H2)和氢氧化镍(Ni(OH)2)组成。
在充电过程中,电流通过电解质将氢气氧化为氢氧化镍,并将电子导到电池的阳极,使镍氢化物还原为镍。
同时,外部电源提供的能量促使氧分子的水分解成氧气和氢气。
在放电过程中,氢氧化镍会被氧化成镍氢化物,同时它会释放出氢气和电子,在电解质中形成氢离子。
这些电子通过外部电路来提供电能。
基本上,镍氢电池的工作原理是在充放电过程中,氢氧化镍和镍氢化物之间的反应可以循环进行。
电能转化为化学能储存在电池中,然后在需要时再转化为电能。
由于镍氢电池能够循环使用,因此具有较高的可充电性能和寿命。
镍氢电池简介
镍氢电池简介
镍氢电池是一种新型的高容量可充电电池,由镍氢化物正极、氢化钛负极和碱性电解质组成。
相较于镍镉电池,镍氢电池具有更高的能量密度、更长的寿命和更环保的特点。
镍氢电池的正极采用镍氢化合物,负极使用氢化钛材料,其中氢化钛具有储氢能力,可以实现负极的可逆储氢。
镍氢电池的电解质采用礼品盒状的氢氧化钾电池,可在低温环境下维持电池的稳定工作。
镍氢电池具有快速充电、高能量密度、长循环寿命、低自放电率和环保等优点,已经广泛应用于电动汽车、无线通讯、消费电子、航空航天等领域。
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镍氢电池 保存方法
镍氢电池保存方法简介镍氢电池是一种可充电电池,使用镍和氢化物作为其正负极之间的活性物质。
它们具有高能量密度、长寿命、无污染等优点,因此被广泛应用于便携式电子设备、电动车辆等领域。
为了延长镍氢电池的使用寿命和保持其性能,正确的保存方法是非常重要的。
保存温度镍氢电池的典型工作温度范围为-20至45,因此在保存时也应尽量控制在这个范围内。
过高或过低的温度都会影响电池的性能和寿命。
在长期存储时,建议将电池保存在室温下,避免暴露在过热或过冷的环境中。
避免受潮镍氢电池对潮湿的环境非常敏感,因此应将其保存在干燥的环境中,避免接触水分。
潮湿的环境可能导致电池产生腐蚀,降低其性能并缩短其使用寿命。
为了防止电池受潮,可以将其放入密封袋中,并在放入保存箱中添加干燥剂,如二氧化硅。
避免受到外力碰撞在保存镍氢电池时,应避免受到外力碰撞。
电池的外壳由易碎材料制成,如果受到撞击可能会导致电池漏液或其他损害。
因此,在存储时应注意轻拿轻放,避免将电池与尖锐物体共同存放。
充电状态在准备将镍氢电池长时间存储之前,应将其充电至约60%-70%的容量。
这是因为电池在长期放置后,容量会自然衰减,如果存储时已处于充满状态,可能会导致电池过度放电,降低其寿命。
另外,充电状态过低也会对电池造成损害,因此在存储之前需要充电至适当的容量。
存放位置正确的存放位置也是影响镍氢电池保存的重要因素。
首先,电池应存放在干燥、通风的地方,以确保其不受潮湿或高温环境的影响。
其次,电池应远离易燃和易爆材料,以防发生意外。
最后,为了避免静电对电池产生干扰,应将电池与金属物体分开存放。
定期检查即使在存放期间,定期检查电池的状态也是很重要的。
应检查电池外壳是否有破损或变形,以及是否有液体泄漏的迹象。
如果发现问题,应立即将电池更换或咨询专业人士的建议。
结论通过正确的保存方法,我们可以延长镍氢电池的使用寿命,减少不必要的损害。
在存放镍氢电池时要注意合适的温度、避免受潮、避免外力碰撞等因素。
镍氢电池标准电压
镍氢电池标准电压
镍氢电池(Nickel-Metal Hydride, NiMH)的标准电压为1.2伏特(V)。
每个单体的镍氢电池的标称电压通常为 1.2V。
这意味着在充电过程中,每个单体电池的电压会逐渐上升,直到达到约1.2V的标准电压。
当放电时,电池的电压会逐渐下降,直到电池耗尽或达到不可逆反应的电压阈值。
在实际应用中,为了满足不同设备的电压需求,镍氢电池通常以串联或并联方式组合成电池组。
通过串联多个1.2V的镍氢电池可以得到更高的总电压,而通过并联多个镍氢电池可以提供更大的容量。
需要注意的是,尽管镍氢电池的标准电压为1.2V,但在实际使用过程中,电池的电压会随着放电状态、负载条件和温度等因素的变化而有所波动。
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镍氢电池用途
镍氢电池用途
镍氢电池是一种高效、环保、安全的电池,被广泛应用于许多领域。
以下是镍氢电池的主要用途:
1. 电动车:镍氢电池是目前电动车上最常用的电池之一。
它具有高能量密度、长寿命、较低的自放电率和环保等优点,在电动车领域具有广泛的应用前景。
2. 无线通讯:镍氢电池在无线通讯领域也有着广泛的应用,如手机、平板电脑等。
它具有快速充电、长寿命、高效能等特点,在无线通讯领域中也是一种重要的能源来源。
3. 太阳能电池:镍氢电池可以与太阳能电池相结合,组成太阳能电池板。
它可以将太阳能转化为电能,应用于户外照明、交通信号灯等场合。
4. 军事应用:镍氢电池在军事领域中也有着广泛的应用,如便携式雷达、便携式通信设备等。
它具有体积小、重量轻、寿命长、抗震动等特点,在军事领域中具有极高的应用价值。
总的来说,镍氢电池具有广泛的应用前景,在未来的发展中将会有更多的应用场景出现。
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镍氢电池特点
镍氢电池特点
镍氢电池是一种高容量、长寿命、高安全性的二次电池,具有以下特点:
1. 高能量密度:镍氢电池的能量密度较高,能够提供相对较长的使用时间。
这使得镍氢电池在电动汽车、混合动力汽车等领域具有广泛的应用前景。
2. 长寿命:镍氢电池具有较长的使用寿命,可充放电次数多,循环寿命长。
相比之下,铅酸电池的寿命通常为300-500次循环,镍氢电池的寿命可以达到1000次以上。
这使得镍氢电池在需要长时间使用并频繁充放电的应用中更为适用。
3. 高安全性:镍氢电池采用水性电解液,相比于锂电池的有机溶液电解质,具有更高的安全性。
即使在过充、过放、高温等极端条件下,也不会发生爆炸、燃烧等严重安全事故,大大减少了使用过程中的安全风险。
4. 环保可持续:镍氢电池采用的材料大多为可回收利用的金属材料,如镍、氢等,对环境的影响相对较小。
而且,镍氢电池在使用过程中不会产生有害物质,对环境污染较少,符合可持续发展的要求。
5. 低自放电率:镍氢电池的自放电率较低,即在长时间不使用时,电池的电荷损失较小。
这使得镍氢电池在备用电源、紧急电源等需要长时间储存能量的场景中具有优势。
6. 快速充电:镍氢电池具有较快的充电速度,可以在较短的时间内完成充电过程。
这使得镍氢电池在需要快速充电的场景中更为适用,如移动电源、无线充电设备等。
总的来说,镍氢电池具有高能量密度、长寿命、高安全性、环保可持续、低自放电率和快速充电等特点。
这些特点使得镍氢电池在电动汽车、混合动力汽车、移动电源等领域具有广泛的应用前景,并成为替代锂电池的一种重要选择。
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镍镉电池/镍氢电池的原理及
[作者:佚名转贴自:《IT大虾网》]
镍镉/镍氢电池的发展
1899年,Waldmar Jungner在开口型镍镉电池中,首先使用了镍极板,几乎与此同时,Thomas Edison 发明了用于电动车的镍铁电池。
遗憾的是,由于当时这些碱性蓄电池的极板材料比其它蓄电池的村料贵得多,因此实际应用受到了极大的限制。
后来,Jungner的镍镉电池经过几次重要改进,性能明显改善。
其中最重要的改进是在1932年,科学家在镍电池中开始使用了活性物质。
他们将活性物质放入多孔的镍极板中,然后再将镍极板装入金属壳内。
镍镉电池发展史上另一。
在这种电池中,化学反应产生的各种气体不用排出,可以在电池内部化合。
密封镍镉电池的研制成功,使镍镉电池的应用范围大大增加。
密封镍镉电池效率高、循环寿命长、能量密度大、体积小、重量轻、结构紧凑,并且不需要维护,因此在工业和消费产品中得到了广泛应用。
随着空间技术的发展,人们对电源的要求越来越高。
70年代中期,美国研制成功了功率大、重量轻、寿命长、成本低的镍氢电池,并且于1978年成功地将这种电池应用在导航卫星上,镍氢电池与同体积镍镉电池相比,容量可提高一倍,而且没有重金属镉带来的污染问题。
它的工作电压与镍镉电池完全相同,工作寿命也大体相当,但它具有良好的过充电和过放电性能。
近年来,镍氢电池受到世界各国的重视,各种新技术层出不穷。
镍氢电池刚问世时,要使用高压容器储存氢气,后来人们采用金属氢化物来储存氢气,从而制成了低压甚至常压镍氢电池。
1992年,日本三洋公司每月可生产200万只镍氢电池。
目前国内已有20
多个单位研制生产镍氢电池,国产镍氢电池的综合性能已经达到国际先进水平。
蓄电池参数
蓄电池的五个主要参数为:电池的容量、标称电压、内阻、放电终止电压和充电终止电压。
电池的容量通常用Ah(安时)表示,1Ah就是能在1A的电流下放电1小时。
单元电池内活性物质的数量决定单元电池含有的电荷量,而活性物质的含量则由电池使用的材料和体积决定,因此,通常电池体积越大,容量越高。
与电池容量相关的一个参数是蓄电池的充电电流。
蓄电池的充电电流通常用充电速率C表示,C为蓄电池的额定容量。
例如,用2A电流对1Ah电池充电,充电速率就是2C;同样地,用2A电流对500mAh电池充电,充电速率就是4C。
电池刚出厂时,正负极之间的电势差称为电池的标称电压。
标称电压由极板材料的电极电位和内部电解液的浓度决定。
当环境温度、使用时间和工作状态变化时,单元电池的输出电压略有变化,此外,电池的输出电压与电池的剩余电量也有一定关系。
单元镍镉电池的标称电压约为1.3V(但一般认为是1.25V),单元镍氢电池的标称电压为1.25V。
电池的内阻决定于极板的电阻和离子流的阻抗。
在充放电过程中,极板的电阻是不变的,但是,离子流的阻抗将随电解液浓度的变化和带电离子的增减而变化。
蓄电池充足电时,极板上的活性物质已达到饱和状态,再继续充电,蓄电池的电压也不会上升,此时的电压称为充电终止电压。
镍镉电池的充电终止电压为1.75~1.8V,镍氢电池的充电终止电压为1.5V。
表1-1 镍镉电池不同放电率时的放电终止电压
此主题相关图片如下:
放电终止电压是指蓄电池放电时允许的最低电压。
如果电压低于放电终止电压后蓄电池继续放电,电池两端电压会迅速下降,形成深度放电,这样,极板上形成的生成物在正常充电时就不易再恢复,从而影响电池的寿命。
放电终止电压和放电率有关。
镍镉电池的放电终止电压和放电速率的关系如表1-1所列,镍氢电池的放电终止电压一般规定为1V。
镍镉蓄电池的工作原理
镍镉蓄电池的正极材料为氢氧化亚镍和石墨粉的混合物,负极材料为海绵状镉粉和氧化镉粉,电解液通常为氢氧化钠或氢氧化钾溶液。
当环境温度较高时,使用密度为1.17~1.19(15℃时)的氢氧化钠溶液。
当环境温度较低时,使用密度为1.19~1.21(15℃时)的氢氧化钾溶液。
在-15℃以下时,使用密度为1.25 ~1.27(15℃时)的氢氧化钾溶液。
为兼顾低温性能和荷电保持能力,密封镍镉蓄电池采用密度为1.40(1 5℃时)的氢氧化钾溶液。
为了增加蓄电池的容量和循环寿命,通常在电解液中加入少量的氢氧化锂(大约每升电解液加15~20g)。
镍镉蓄电池充电后,正极板上的活性物质变为氢氧化镍〔NiOOH〕,负极板上的活性物质变为金属镉;镍镉电池放电后,正极板上的活性物质变为氢氧化亚镍,负极板上的活性物质变为氢氧化镉。
1.放电过程中的电化学反应
(1)负极反应
负极上的镉失去两个电子后变成二价镉离子Cd2+,然后立即与溶液中的两个氢氧根离子OH-结合生成氢氧化镉Cd(OH)2,沉积到负极板上。
此主题相关图片如下:
(2)正极反应
正极板上的活性物质是氢氧化镍(NiOOH)晶体。
镍为正三价离子(Ni3+),晶格中每两个镍离子可从外电路获得负极转移出的两个电子,生成两个二价离子2Ni2+。
与此同时,溶液中每两个水分子电离出的两个氢离子进入正极板,与晶格上的两个氧负离子结合,生成两个氢氧根离子,然后与晶格上原有的两个氢氧根离子一起,与两个二价镍离子生成两个氢氧化亚镍晶体。
此主题相关图片如下:
将以上两式相加,即得镍镉蓄电池放电时的总反应:
2.充电过程中的化学反应
充电时,将蓄电池的正、负极分别与充电机的正极和负极相连,电池内部发生与放电时完全相反的电化学反应,即负极发生还原反应,正极发生氧化反应。
(1)负极反应
充电时负极板上的氢氧化镉,先电离成镉离子和氢氧根离子,然后镉离子从外电路获得电子,生成镉原子附着在极板上,而氢氧根离子进入溶液参与正极反应:
(2) 正极反应
在外电源的作用下,正极板上的氢氧化亚镍晶格中,两个二价镍离子各失去一个电子生成三价镍离子,同时,晶格中两个氢氧根离子各释放出一个氢离子,将氧负离子留在晶格上,释出的氢离子与溶液中的氢氧根离子结合,生成水分子。
然后,两个三价镍离子与两个氧负离子和剩下的二个氢氧根离子结合,生成两个氢氧化镍晶体:
此主题相关图片如下:
将以上两式相加,即得镍镉蓄电池充电时的电化学反应:
此主题相关图片如下:
蓄电池充电终了时,充电电流将使电池内发生分解水的反应,在正、负极板上将分别有大量氧气和氢气析出,其电化学反应如下:
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从上述电极反应可以看出,氢摒化钠或氢氧化钾并不直接参与反应,只起导电作用。
从电池反应来看,充电过程中生成水分子,放电过程中消耗水分子,因此充、放电过程中电解液浓度变化很小,不能用密度计检测充放电程度。
3. 端电压
充足电后,立即断开充电电路,镍镉蓄电池的电动势可达1.5V左右,但很快就下降到1.31-1.36V。
镍镉蓄电池的端电压随充放电过程而变化,可用下式表示:
U充=E充+I充R内
U放=E放-I放R内
从上式可以看出,充电时,电池的端电压比放电时高,而且充电电流越大,端电压越高;放电电流越大,端电压越低。
当镍镉蓄电池以标准放电电流放电时,平均工作电压为1.2V。
采用8h率放电时,蓄电池的端电压下降到1. 1V后,电池即放完电。
4. 容量和影响容量的主要因素
蓄电池充足电后,在一定放电条件下,放至规定的终止电压时,电池放出的总容量称为电池的额定容量,容量Q用放电电流与放电时间的乘积来表示,表示式如下:
Q=I·t(Ah)
镍镉蓄电池容量与下列因素有关:
①活性物质的数量;
②放电率;
③电解液。
放电电流直接影响放电终止电压。
在规定的放电终止电压下,放电电流越大,蓄电池的容量越小。
使用不同成分的电解液,对蓄电池的容量和寿命有一定的影响。
通常,在高温环境下,为了提高电池容量,常在电解液中添加少量氢氧化锂,组成混合溶液。
实验证明:每升电解液中加入15~20g含水氢氧化锂,在常温下,容量可提高4%~5%,在40℃时,容量可提高20%。
然而,电解液中锂离子的含量过多,不仅使电
解液的电阻增大,还会使残留在正极板上的锂离子(Li+)慢慢渗入晶格内部,对正极的化学变化产生有害影响。
电解液的温度对蓄电池的容量影响较大。
这是因为随着电解液温度升高,极板活性物质的化学反应也逐步改善。
电解液中的有害杂质越多,蓄电池的容量越小。
主要的有害杂质是碳酸盐和硫酸盐。
它们能使电解液的电阻增大,并且低温时容易结晶,堵塞极板微孔,使蓄电池容量显著下降。
此外,碳酸根离子还能与负极板作用,生成碳酸镉附着在负极板表面上,从而引起导电不良,使蓄电池内阻增大,容量下降。
5. 内阻
镍镉蓄电池的内阻与电解液的导电率、极板结构及其面积有关,而电解液的导电率又与密度和温度有关。
电池的内阻主要由电解液的电阻决定。
氢氧化钾和氢氧化钠溶液的电阻系数随密度而变。
18℃时氢氧化钾溶液和氢氧化钠溶液的电阻系数最小。
6. 效率与寿命
在正常使用的条件下,镍镉电池的容量效率ηAh为67%-75%,电能效率ηWh为55%~65%,循环寿命约为20 00次。
容量效率ηAh和电能效率ηWh计算公式如下:
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