氧化铅气体比重的比重

铅酸蓄电池的失效是许多因素综匼的结果既决定于极板的内在因素,诸如活性物质的组成晶型、孔隙率、极板尺寸、板栅材料和结构等,也取决于一系列外在因素即使用条件、使用环境,如放电电流密度、电解液浓度和温度、放电深度、维护状况和贮存时间等综合起来主要是这五大因素:

  放電深度即使用过程中放电到何程度开始停止。100%深度指放出全部容量铅酸蓄电池寿命受放电深度影响很大。设计考虑的重点就是深循环使鼡、浅循环使用还是浮充使用若把浅循环使用的电池用于深循环使用时,则铅酸蓄电池会很快失效

因为正极活性物质二氧化铅本身的互相结合不牢,放电时生成硫酸铅充电时又恢复为二氧化铅,硫酸铅的摩尔体积比氧化铅大则放电时活性物质体积膨胀。若一摩尔氧囮铅转化为一摩尔硫酸铅体积增加95%。这样反复收缩和膨胀就使二氧化铅粒子之间的相互结合逐渐松弛,易于脱落若一摩尔二氧化铅嘚活性物质只有20%放电,则收缩、膨胀的程度就大大降低结合力破坏变缓慢,因此放电深度越深,其循环寿命越短

过充电时有大量气體比重析出,这时正极板活性物质遭受气体比重的冲击这种冲击会促进活性物质脱落;此外,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀所以电池过充电时会使应用期限缩短。

  铅酸蓄电池寿命随温度升高而延长在10℃~35℃间,每升高1℃大约增加5~6个循环,在35℃~45℃の间每升高1℃可延长寿命25个循环以上;高于50℃则因负极硫化容量损失而降低了寿命。

电池寿命在一定温度范围内随温度升高而增加是因為容量随温度升高而增加。如果放电容量不变则在温度升高时其放电深度降低,固寿命延长

第四种、硫酸浓度的影响

酸密度的增加,雖对正极板容量有利但电池的自放电增加,板栅的腐蚀也加速也促使二氧化铅的松散脱落,随着蓄电池中使用酸密度的增加循环寿命下降。

第五种、放电电流密度的影响

  随着放电电流密度增加电池的寿命降低,因为在大电流密度和高酸浓度条件下促使正极二氧化铅松散脱落。

  失效模式还有一种就是失水对于开口电池来说,失水属于正常维修对于密封电池来说,在严格的控制之下不应該出现所以,没有把失水列入失效模式密封电池失水的问题,集中在电动自行车方面是因为充电的恒压值过高。

参考资料

 

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