6-FM-38C/12v38ah科士達蓄電池 機房后備電源 |
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北京智誠巨邦
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科士達蓄電池12v-38a
1 使用原料
科士達蓄電池12v38AH科士達蓄電池6-FM-38技術(shù)/參數(shù)/ 科士達蓄電池 6-FM-38/12v38AH/12-38AH 3 改善吸液量的控制 吸收型玻璃纖維隔板全郵孔都充滿電解液時它的電阻是很低的。但客觀上需要有一部分空孔,作為氧氣從正極板擴散到負極板的通道。如前所述,由于孔徑具有一定的分布,故在實際生產(chǎn)中用控制電解液的加入量來造成一些較大的孔是空的。隔板電阻隨飽和度(隔板的孔體積被電解液充填的百分數(shù))的增加而逐漸減少。當(dāng)飽和度超過80%以后,趨近一穩(wěn)定值,因此應(yīng)該控制電解液的加入量,使隔板的飽和度在85~95%范圍內(nèi)。這樣做給蓄電池生產(chǎn)工藝帶來了麻煩。改變這種狀態(tài)的方法是可以在玻璃原料中加入少量和電解液不浸潤的有機纖維,如丙綸纖維、聚乙烯纖維等(如美國的PULPEXA-121)。在這些纖維的周圍就會形成除非施加外力,電解液就不能進入的孔。這樣,隔板在電解液飽和時,仍有一部分是空的。 要達到此目的也可采取其他方法。如在隔板上靠負極板一面復(fù)合一層由憎水高分子纖維(如聚丙烯纖維)制成的無紡布,使氧氣很容易與負極接近復(fù)合,也可以將隔板中一部分粗直徑(30μm左右)的纖維做成中空狀(內(nèi)徑一般為(10μm),同時將這樣的纖維進行憎水處理,可使隔板內(nèi)有氧氣通道等。但似乎以前者較為切實可行。 表2是全玻璃纖維隔板電解液飽和度對消氧電流的影響(消氧電流足指恒壓充電32小時和16小時充電電流差)。隨著飽和度增加,消氧電流逐漸減少,飽和度達到100%時消氧電流全部消失。 科士達蓄電池12v-38a 這種隔板的參考配比是5%玻璃纖維短切絲、5%丙綸短纖維90%中粗和超細玻璃纖維。 順便指出空孔的形成并不會增加枝品的通過。因為吸收型玻璃纖維隔板阻小鉛枝品增長的能力上要不是決定于孔徑,而是亞微米直徑玻璃纖維的含量和直徑的細度。因為隔板阻擋鉛離子的遷移不是靠篩分效應(yīng),而是靠纖維和鉛離子的作用。
鉛蓄電池的特點:
1 使用原料
科士達蓄電池12v38AH科士達蓄電池6-FM-38技術(shù)/參數(shù)/ 科士達蓄電池 6-FM-38/12v38AH/12-38AH 眾所周知,孔徑在紙中呈對數(shù)正態(tài)分布,即孔徑直徑的對數(shù)具有正態(tài)分布或高斯分布。它的分布概略地可以用中值孔徑和標(biāo)準偏差來描述。中值孔徑能夠反映孔徑的平均大小,標(biāo)準偏差用來表示孔徑分布的寬窄或集中度。與其他紙一樣,隔板紙中的孔徑與纖維直徑有關(guān),纖維越細孔徑越小。由液體的表面張力毛細現(xiàn)象可知,孔徑愈小,電解液能達到的高度愈高。由于隔板紙是一種高空隙率的紙與較致密的紙相比,不僅具有較大的孔而且孔徑分布范圍也更廣,因此當(dāng)電解液在隔板中達到一定高度后,一些較大的空就會是空的,隔板的高度愈高,電解液不能進入的空的孔徑愈小。這樣,電解液隨隔板高度形成一定的梯度分布,當(dāng)隔板超過一定高度后,電解液飽和度就達不到要求,導(dǎo)致隔板的電阻急劇增加。 另一方面,電解液從隔板的一端擴散到另一端,具速度受其粘度、孔徑等的制約?讖接,電解液在隔板中升高的速度愈大。因孔徑具有一定的分布,實際測定的是一個平均速度。 吸收型隔板的空隙率一般在95%左右,孔徑通常為14~35μm,中值直徑約為5~12μm,吸液量可達自身重量的10倍以上。 如上所述,要達到隔板紙的吸液性能,它的纖維應(yīng)該是有粗細搭配而成,不應(yīng)該由同種直徑的纖維組成。一般是由以超細玻璃纖維(0.7~3.5μm)為主(90%~95%)加入少量的短切玻璃絲(10~35μm)。以控制孔徑、吸液量等。加入玻璃絲的好處還在于使處于緊裝配的隔板加入電解液后在使用中不至于收縮變形與極板脫離造成蓄電池損壞,以延長壽命。 3 改善吸液量的控制 科士達蓄電池12v-38a 吸收型玻璃纖維隔板全郵孔都充滿電解液時它的電阻是很低的。但客觀上需要有一部分空孔,作為氧氣從正極板擴散到負極板的通道。如前所述,由于孔徑具有一定的分布,故在實際生產(chǎn)中用控制電解液的加入量來造成一些較大的孔是空的。隔板電阻隨飽和度(隔板的孔體積被電解液充填的百分數(shù))的增加而逐漸減少。當(dāng)飽和度超過80%以后,趨近一穩(wěn)定值,因此應(yīng)該控制電解液的加入量,使隔板的飽和度在85~95%范圍內(nèi)。這樣做給蓄電池生產(chǎn)工藝帶來了麻煩。改變這種狀態(tài)的方法是可以在玻璃原料中加入少量和電解液不浸潤的有機纖維,如丙綸纖維、聚乙烯纖維等(如美國的PULPEXA-121)。在這些纖維的周圍就會形成除非施加外力,電解液就不能進入的孔。這樣,隔板在電解液飽和時,仍有一部分是空的。 要達到此目的也可采取其他方法。如在隔板上靠負極板一面復(fù)合一層由憎水高分子纖維(如聚丙烯纖維)制成的無紡布,使氧氣很容易與負極接近復(fù)合,也可以將隔板中一部分粗直徑(30μm左右)的纖維做成中空狀(內(nèi)徑一般為(10μm),同時將這樣的纖維進行憎水處理,可使隔板內(nèi)有氧氣通道等。但似乎以前者較為切實可行。 表2是全玻璃纖維隔板電解液飽和度對消氧電流的影響(消氧電流足指恒壓充電32小時和16小時充電電流差)。隨著飽和度增加,消氧電流逐漸減少,飽和度達到100%時消氧電流全部消失。 這種隔板的參考配比是5%玻璃纖維短切絲、5%丙綸短纖維90%中粗和超細玻璃纖維。 順便指出空孔的形成并不會增加枝品的通過。因為吸收型玻璃纖維隔板阻小鉛枝品增長的能力上要不是決定于孔徑,而是亞微米直徑玻璃纖維的含量和直徑的細度。因為隔板阻擋鉛離子的遷移不是靠篩分效應(yīng),而是靠纖維和鉛離子的作用。 4 成本的降低 由于用來造紙的玻璃纖維價較貴,而且纖維愈細價格愈高。故近年來國外出現(xiàn)了以耐酸親水的合成纖維為主,加入少量(約30%左右)較貴的超細玻璃纖維制成的改進型隔板。為了提高這類隔板的性能,采取了以下幾個措施: 1)在隔板的兩面各貼上一層0.25mm厚,由粗玻璃纖維制成的玻璃纖維層。它可以防止隔板收縮變松,提高保持電解液的能力。 2)在制造過程中加入少量(10~40%)粒徑0.3μm左右的SiO2粉末以提高隔板吸收電解液的能力。 3)為了適應(yīng)在充放電時的溫度升高(60℃左右)要求,采用了50%粗聚酯纖維、20%中粗玻璃、20%SiO2粉末,并混入10%的丙烯纖維作粘合劑抄造而成,它可以提高電池使用壽命。 目前日本采用由粗中細三種細度不同的玻璃纖維為主(82~94%),混入少量(6~18%)具有吸水性的合成纖維(即在丙烯啃纖維表面經(jīng)高吸水處理使具保持有20~30%的聚丙烯酸)制成的隔板是較好的一種。其主要性能為:
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