化学电源PPT讲稿.ppt
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1、化学电源第1页,共78页,编辑于2022年,星期五 化学电池存放电时,正极活性物质化学电池存放电时,正极活性物质P1获得电干变成获得电干变成P2,负极活性物质,负极活性物质N1失去电子后变成失去电子后变成N2。电池反应。电池反应的通式可表示为:的通式可表示为:在正极上在正极上 P1+ne P2 在负极上在负极上 N1 N2+ne 总反应,总反应,P1+N1 N2+P2 总反应中自由能减少的部分总反应中自由能减少的部分(-G)(-G)转变为电能。反应如果能够自发进行,转变为电能。反应如果能够自发进行,GG一定是负值。只要满足这个条件,无论是固体、液体、还是气体都可用来一定是负值。只要满足这个条件
2、,无论是固体、液体、还是气体都可用来做电池的活性物质。做电池的活性物质。化学电池由正极、负极和电解质三部分构成。常用的电解质有酸化学电池由正极、负极和电解质三部分构成。常用的电解质有酸性水溶液、碱性水溶液或各种盐类的中性水溶液,也有部分非水溶液、性水溶液、碱性水溶液或各种盐类的中性水溶液,也有部分非水溶液、熔融盐或者固体电解质。当电池的正、负极用电子导体连接并加上负熔融盐或者固体电解质。当电池的正、负极用电子导体连接并加上负载时,正极上的活性物质发生还原反应,负极上的活性物质发生氧化载时,正极上的活性物质发生还原反应,负极上的活性物质发生氧化反应,电流就在负载上通过。反应,电流就在负载上通过。
3、11.111.1化学电池的基本性能化学电池的基本性能 第2页,共78页,编辑于2022年,星期五 实际使用的电池要求电动势高,放电时电动势的下降及随时间的变实际使用的电池要求电动势高,放电时电动势的下降及随时间的变化小,质量比容量或体积比容量高,活性物质的利用率大,维护方便、化小,质量比容量或体积比容量高,活性物质的利用率大,维护方便、贮存性及耐久性优异,价格低廉。但实际上没有一种电池能同时满足以贮存性及耐久性优异,价格低廉。但实际上没有一种电池能同时满足以上的各个条件,一般都是根据电池的用途来选择,或者牺牲电池的性能上的各个条件,一般都是根据电池的用途来选择,或者牺牲电池的性能降低价格,或者
4、是保证性能提高费用。如果是生产再生型二次电池,还降低价格,或者是保证性能提高费用。如果是生产再生型二次电池,还要求充放电的化学反应是可逆的,充放电的能量效率必须足够高,电流要求充放电的化学反应是可逆的,充放电的能量效率必须足够高,电流效率高,充电时的电压上升小。效率高,充电时的电压上升小。第3页,共78页,编辑于2022年,星期五根据电化学热力学可知,电池反应的正、负极电极电位分别为根据电化学热力学可知,电池反应的正、负极电极电位分别为11.1.1电池电动势电池电动势第4页,共78页,编辑于2022年,星期五表表10.210.2正极与负极活性特质的电极电位(正极与负极活性特质的电极电位(252
5、5)正极活性物质的电极电位正极活性物质的电极电位负极活性物质的电极电位负极活性物质的电极电位活性物质活性物质溶液浓度溶液浓度/(mol/L)/V电极反应电极反应 /VPbO2H2SO4 0.5,PbSO4饱和饱和1.595LiLi+-3.03MnO2H2SO4 0.25,MnSO4 0.251.46NaNa+-2.71AgONaOH 1.00.59MgMg2+-2.37Ni2O3KOH 2.80.48AlAl3+-1.66MnO2KOH 0.10.42ZnZn2+-0.736CuONaOH 1.00.33FeFe2+-0.440HgONaOH 0.10.17CdCd2+-0.403Cl2HCl
6、 0.5,H2SO4 0.51.59PbPbSO4-0.356CO2H2SO4 0.51.23ZnZnO22-1.216Cl2HCl 1.01.36FeFe(OH)3-0.887纯纯HNO395%1.16CdCd(OH)2-0.809第5页,共78页,编辑于2022年,星期五 每种电池都有电动势,同一种电池中每个电池的电动势往往不是固定不每种电池都有电动势,同一种电池中每个电池的电动势往往不是固定不变的。同此,取其有代表性的数值规定为某种电池的电动势变的。同此,取其有代表性的数值规定为某种电池的电动势(开路电压开路电压),这,这个值就叫做个值就叫做额定电压额定电压。如锌锰电池的额定电压为如锌锰
7、电池的额定电压为1.5 V,实际上电池的电,实际上电池的电压在压在1.51.6V之间,铅酸蓄电池的额定电压为之间,铅酸蓄电池的额定电压为2.0V,实际电池的电压为,实际电池的电压为2.02.3 V等。等。为了提高电池的电动势,要使用电子亲和力大的、容易还原的物质为了提高电池的电动势,要使用电子亲和力大的、容易还原的物质(在高度被氧化状态下氧化力强的物质在高度被氧化状态下氧化力强的物质)为正极活性物质;而使用电子亲和为正极活性物质;而使用电子亲和力小、容易氧化的物质力小、容易氧化的物质(在高度被还原状态下还原能力强的物质在高度被还原状态下还原能力强的物质)为负极活为负极活性物质。从表性物质。从表
8、11.211.2中可以看出,以中可以看出,以PbOPbO2 2作正极活性物质时,电极的电位作正极活性物质时,电极的电位最高,以最高,以LiLi作负极活性物质时,电极的电位最低,若以这两种物质构作负极活性物质时,电极的电位最低,若以这两种物质构成电池的正负极则可得到电动势最高的电池。成电池的正负极则可得到电动势最高的电池。第6页,共78页,编辑于2022年,星期五 无论电池的电动势有多高,在放电时,电池的端电压总是要下降,无论电池的电动势有多高,在放电时,电池的端电压总是要下降,而在充电时又总是要升高。这是电池反应的必然规律,也是影响电池而在充电时又总是要升高。这是电池反应的必然规律,也是影响电
9、池性能的主要问题。这种电压降低或升高主要是由电池内的欧姆电阻及性能的主要问题。这种电压降低或升高主要是由电池内的欧姆电阻及电极极化引起的。电极极化引起的。若正、负极上的极化由浓差极化和电化学极化混合控制,则:若正、负极上的极化由浓差极化和电化学极化混合控制,则:11.1.2充、放电过程中电极极化及端电压随时间的变化充、放电过程中电极极化及端电压随时间的变化在电池的放电过程中,电池的端电压可由下式表示:在电池的放电过程中,电池的端电压可由下式表示:第7页,共78页,编辑于2022年,星期五已知电化学极化过电位和浓差极化过电位分别表示为:已知电化学极化过电位和浓差极化过电位分别表示为:代入代入并求
10、导,可得出电池的极化电阻为并求导,可得出电池的极化电阻为第8页,共78页,编辑于2022年,星期五电化学极化引起的电压降电化学极化引起的电压降溶液电阻引起的线性电压降溶液电阻引起的线性电压降浓差极化使电池端电压降至零浓差极化使电池端电压降至零图图11.1电池端电压与电流关系受极化类型的影响电池端电压与电流关系受极化类型的影响0.500.50.51.01.01.51.0理想电池电压与电流的关系理想电池电压与电流的关系最大热效率最大热效率能量转化效率能量转化效率第9页,共78页,编辑于2022年,星期五 电池欧姆内阻电池欧姆内阻R R由电极、活性物质和电解质溶液中的欧姆电阻组成。由电极、活性物质和
11、电解质溶液中的欧姆电阻组成。当活性物质为电子导体当活性物质为电子导体(金属、碳、半导体金属、碳、半导体)时,其本身就可以作为电极时,其本身就可以作为电极使用。当气体、液体和导电性差的固体作为活性物质时,则需要使活性使用。当气体、液体和导电性差的固体作为活性物质时,则需要使活性物质附着在导电性良好的惰性电极上才能使用。例如:把气体活性物质物质附着在导电性良好的惰性电极上才能使用。例如:把气体活性物质吸附在金属电极或碳电极使用;把液体活性物质溶解在电解液中,使电吸附在金属电极或碳电极使用;把液体活性物质溶解在电解液中,使电流通过插在电解质中的金属电极输出;把固体活性物质填充在惰性金属流通过插在电解
12、质中的金属电极输出;把固体活性物质填充在惰性金属基板上使用等,都是常用的方法。这些惰性电极材料必须是电子导电性基板上使用等,都是常用的方法。这些惰性电极材料必须是电子导电性良好的物质,同时在电解液中耐蚀性好,抗氧化性能高。惰性电极与活良好的物质,同时在电解液中耐蚀性好,抗氧化性能高。惰性电极与活性物质接触形成接触欧姆电阻,如干电池中的碳棒与二氧化锰之间的电性物质接触形成接触欧姆电阻,如干电池中的碳棒与二氧化锰之间的电阻,二氧化铅与金属铅之间的电阻。为了减少接触电阻,必须尽可能增阻,二氧化铅与金属铅之间的电阻。为了减少接触电阻,必须尽可能增大活性物质与电极之间的接触面积。大活性物质与电极之间的接
13、触面积。第10页,共78页,编辑于2022年,星期五 电极反应过程中由于极化,使阴极的电使变负,阳极的电位变正,电极反应过程中由于极化,使阴极的电使变负,阳极的电位变正,造成电他的电压在放电时降低,充电时升高。一般来说,在固体电解质造成电他的电压在放电时降低,充电时升高。一般来说,在固体电解质中,电子转移步骤的速度很快,很少出现电化学极化,而反应前后的传中,电子转移步骤的速度很快,很少出现电化学极化,而反应前后的传质过程或表面的化学反应过程往往成为电极过程的速度控制步骤。质过程或表面的化学反应过程往往成为电极过程的速度控制步骤。反应前后在电解质溶液和固体活性物质中都有物质的迁移。在活反应前后在
14、电解质溶液和固体活性物质中都有物质的迁移。在活性物质中反应物粒子或产物粒子的迁移速度比在电解液中的要慢得多,性物质中反应物粒子或产物粒子的迁移速度比在电解液中的要慢得多,这往往是引起极化的主要原因。在电池反应中伴有化学反应过程时,这往往是引起极化的主要原因。在电池反应中伴有化学反应过程时,添加催化剂可有效地降低过电位。当液体或气体作为活性物质时,电添加催化剂可有效地降低过电位。当液体或气体作为活性物质时,电子转移步骤也可能很慢而成为电极过程的控制步骤,如子转移步骤也可能很慢而成为电极过程的控制步骤,如H H2 2,O O2 2,C0C0等。等。这时在电极上添加催化剂,可提高电池的工作温度而制成
15、高温电池,可有效这时在电极上添加催化剂,可提高电池的工作温度而制成高温电池,可有效地降低极化。为了使电池在充放电时保持电压稳定,就必须减小电池的内阻,地降低极化。为了使电池在充放电时保持电压稳定,就必须减小电池的内阻,同时减小电极的极化。同时减小电极的极化。第11页,共78页,编辑于2022年,星期五第12页,共78页,编辑于2022年,星期五11.1.3容量容量 电池的容量是指在给定的放电条件下,电池放电至终止电压时所放出的电量。电池的容量是指在给定的放电条件下,电池放电至终止电压时所放出的电量。容量的单位常用安时容量的单位常用安时(Ah)(Ah)表示,也叫额定容量。表示,也叫额定容量。额定
16、电压和额定容量是电池的两个重要指标,一般标在电池最醒目额定电压和额定容量是电池的两个重要指标,一般标在电池最醒目的位置上。干电池的容量常用恒定负载电阻放电到规定的终止电压时的的位置上。干电池的容量常用恒定负载电阻放电到规定的终止电压时的放电时间表示。电池的容量性能则用单位体积的容量或单位质量的容量放电时间表示。电池的容量性能则用单位体积的容量或单位质量的容量即比容量来表示。为了提高电池的比容量,活性物质的电化当量要小。即比容量来表示。为了提高电池的比容量,活性物质的电化当量要小。第13页,共78页,编辑于2022年,星期五表表11.311.3获得获得lAhlAh电量所需的活性物质量电量所需的活
17、性物质量正极活性物质正极活性物质lAh电量所需的活性物质量电量所需的活性物质量(g)负极性物质负极性物质lAh电量所需的活性物质量电量所需的活性物质量(g)PbO4.45Pb3.87HgO4.03Cd2.10MnO23.24Zn1.22Ni2O33.08Al0.33AgO2.33CH40.03O20.30H20.04 为了获得为了获得1Ah1Ah的电量,实际所需活性物质是根据法拉第定律计算出的电量,实际所需活性物质是根据法拉第定律计算出来的活性物质量的来的活性物质量的2-32-3倍。即活性物质的利用率一般在倍。即活性物质的利用率一般在30%-50%30%-50%之间。之间。为了提高活性物质的利
18、用率,必须增大活性物质的表面积,采取措施为了提高活性物质的利用率,必须增大活性物质的表面积,采取措施使活性物质在放电过程中不发生钝化。使活性物质在放电过程中不发生钝化。第14页,共78页,编辑于2022年,星期五 化学电源在不向外输出电流时消耗活性物质的现象称为化学电源在不向外输出电流时消耗活性物质的现象称为自放电自放电。电池在。电池在贮存过程中或放电时都可能发生自放电。产生自放电的原因主要是活性贮存过程中或放电时都可能发生自放电。产生自放电的原因主要是活性物质内与电解质中的杂质使电池内形成局部电池。这种局部电池造成了物质内与电解质中的杂质使电池内形成局部电池。这种局部电池造成了电池内部短路,
19、促进腐蚀,引起自放电。电池内部短路,促进腐蚀,引起自放电。11.1.4自放电自放电锌锰干电池锌锰干电池自放电反应自放电反应高纯锌析氢过电位大高纯锌析氢过电位大锌表面含有铜、铁等杂质锌表面含有铜、铁等杂质 为了避免自放电,活性物质在电解液中的溶解度应尽可能小;在电池体系内为了避免自放电,活性物质在电解液中的溶解度应尽可能小;在电池体系内尽可能避免存在容易形成局部电池的杂质。对于自放电剧烈的电池,往往制成注尽可能避免存在容易形成局部电池的杂质。对于自放电剧烈的电池,往往制成注液型电池,只在使用前才注入电解液。液型电池,只在使用前才注入电解液。第15页,共78页,编辑于2022年,星期五11.1.5
20、电池的效率电池的效率1、效率表示方法、效率表示方法是指电池中化学反应放出的总能量与转变为电功的能量之比。是指电池中化学反应放出的总能量与转变为电功的能量之比。电池的总效率电池的总效率0i为最大热效率,根据热为最大热效率,根据热力学第二定律,电池的力学第二定律,电池的最大热效率不能大于用最大热效率不能大于用卡诺循环所表示的效率;卡诺循环所表示的效率;法拉第电流效率法拉第电流效率电压效率电压效率第16页,共78页,编辑于2022年,星期五2.功率与电流密度的关系功率与电流密度的关系图图10.3燃料电池的功率和电流的典型曲线燃料电池的功率和电流的典型曲线1.2500.250.250.50.50.75
21、0.751.01.0没有电压降的理想没有电压降的理想PI关系曲线关系曲线最大功最大功由于电化学极化引起由于电化学极化引起的功的损失的功的损失溶液欧姆降使电溶液欧姆降使电功下降速度增加功下降速度增加由于反应物质传由于反应物质传输困难,电功急输困难,电功急剧降为零剧降为零 第17页,共78页,编辑于2022年,星期五 当电化学极化、浓差极化及欧姆极化都存在时,我们无法得到最大的电当电化学极化、浓差极化及欧姆极化都存在时,我们无法得到最大的电功的表达式。只有在以下两种极限情况下可以得到极限电功。功的表达式。只有在以下两种极限情况下可以得到极限电功。3.极限情况下的最大电功极限情况下的最大电功(1)电
22、池电压与电流成线性关系电池电压与电流成线性关系m是常数,基本代表了电池的欧姆电阻是常数,基本代表了电池的欧姆电阻PI为抛物线的关系为抛物线的关系第18页,共78页,编辑于2022年,星期五 当浓差极化和欧姆极化可以忽略时,在整个电流密度范围内,电当浓差极化和欧姆极化可以忽略时,在整个电流密度范围内,电化学极化的过电位起主要作用,电池电压与电流的关系可表示为:化学极化的过电位起主要作用,电池电压与电流的关系可表示为:当电池的电功率最大时,电池的电压等于阴极和阳极反应的塔菲尔斜当电池的电功率最大时,电池的电压等于阴极和阳极反应的塔菲尔斜率的总和。率的总和。(2)电池电压与电流密度成半对数关系电池电
23、压与电流密度成半对数关系第19页,共78页,编辑于2022年,星期五 当电池的活性物质量一定时,电池放电时能够得到的最大容量取决当电池的活性物质量一定时,电池放电时能够得到的最大容量取决于表于表10-310-3中所列物质的种类。电化当量越小的物质,其容量越大。但实中所列物质的种类。电化当量越小的物质,其容量越大。但实际上,电池中的活件物质由于自放电或者放电时极化增加,并不能全都际上,电池中的活件物质由于自放电或者放电时极化增加,并不能全都发生电化学反应放出电能。活性物质实际上能放出的电量与按理论计算发生电化学反应放出电能。活性物质实际上能放出的电量与按理论计算可放出的电量之比叫做活性物质的利用
24、率或电量效率可用下式表示:可放出的电量之比叫做活性物质的利用率或电量效率可用下式表示:4.活性物质利用率活性物质利用率第20页,共78页,编辑于2022年,星期五 电池输出的功率等于电压与电流的乘积。电池的效率用电池输出电池输出的功率等于电压与电流的乘积。电池的效率用电池输出功率表示更为合理,因为不管输出的电流有多大,如果电池电压很低,功率表示更为合理,因为不管输出的电流有多大,如果电池电压很低,仍然没有什么作用。电池实际能放出的电能与按理论计算可放出的电仍然没有什么作用。电池实际能放出的电能与按理论计算可放出的电能之比称为能量效率,可用下式表示:能之比称为能量效率,可用下式表示:5.电池的能
25、量效率电池的能量效率第21页,共78页,编辑于2022年,星期五 在二次电池中,要进行充放电,所以还必须考虑充放电的能量损失。产在二次电池中,要进行充放电,所以还必须考虑充放电的能量损失。产生能量损失的原因主要有:充电时活性物质再生的同时发生了副反应生能量损失的原因主要有:充电时活性物质再生的同时发生了副反应(如水如水溶液中的水分解溶液中的水分解);电池内阻引起的欧姆降;电极极化引起的电压升高等。;电池内阻引起的欧姆降;电极极化引起的电压升高等。二次电池的电量效率和能量效率可分别用下面两式表示:二次电池的电量效率和能量效率可分别用下面两式表示:第22页,共78页,编辑于2022年,星期五11.
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