《表3 传统铅酸电池和铅炭电池3小时率电量转换效率、容量保持率和容量恢复率》

《表3 传统铅酸电池和铅炭电池3小时率电量转换效率、容量保持率和容量恢复率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《铅炭电极添加剂和电解液添加剂的研究》


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注:(1)负极中炭材料所占质量分数;(2)负极中添加剂G所占质量分数;(3)电解液中添加剂V所占质量分数。

由图2和表3可知,铅酸电池的电量转化效率仅为32.11%,也就是说若按负极活性物质利用率为46%计算,铅酸电池的充电电量大部分用于电解水反应(这是造成其电量转化效率较低的原因)。铅炭电极和电解液中同时加入不同类型及不同含量的抑制析氢添加剂时,对铅炭电极电化学性能有不同程度的影响。由表3还可知,铅炭电极中加入质量分数占0.4%的添加剂G,电解液中加入质量分数占0.04%添加剂V,或者铅炭电极中加入质量分数占1.2%的添加剂G,电解液中加入质量分数占0.12%添加剂V时,电量转换效率均达到100%。同时含有较大量的无机添加剂和电解液添加剂的模拟电池的电量转换效率较低。因为有较多的非活性物质加入到铅炭电极中,增大了铅炭电极的欧姆电阻,而且较大量的有机添加剂堵塞了铅炭电极的空隙,使电极保持的电解液量减少,所以这两种原因可能导致部分电量用于欧姆内阻发热和浓差极化。