镍氢动力电池第九章镍氢电池专题研究介绍.ppt
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1、第八章 专题介绍(二)第三节第三节 电池的低温性能电池的低温性能 镍氢电池低温性能差的原因分析镍氢电池低温性能差的原因分析 n贮氢合金自身性能的影响 n电池内部极化的影响 n电极反应控制步骤的影响 n提高MH-Ni电池的低温性能,一方面要提高H在合金内部的扩散系数,同时需考虑电解液中离子的迁移速度,这两个因素是对低温性能影响最大的因素。提高镍氢电池的低温性能,必须结合电池的制作和设计等方面,从多角度考虑,如原材料的选择、隔膜的选择、电解液成分和密度的确定以及电极结构设计、电池结构设计和电池组的设计等。n但有些因素是相互冲突的,如电极面积与孔率,在电池外形、容量确定的情况下,电极表面积大,电极就
2、要薄,孔率要低。电解液量也有个适量问题,过多会增大电池内压,而且其用量也与孔率等密切相关。同时,电池材料低温性能的提高,其他性能就要相对降低。n与常温和高温条件下的衰减不同,在低温条件下,放电容量的损耗不是由电池的性能衰减引起的,其容量变化具有可逆性。贮氢电极贮氢电极 n贮氢合金成分 n贮氢电极添加剂 n贮氢合金表面处理 镍电极与电解液n镍电极n镍电极受低温性能的影响较小,国内外对其研究和报道也就比较少,一般集中在物质的搀杂、混合电极等对镍电极质子扩散情况的改善上。n 电解液n随着温度的降低,电解液粘度增加,导致电解液中离子扩散速度降低,内阻升高,蓄电池电化学反应速度放慢,电解液也很难渗入极板
3、内层,造成蓄电池放电时极板内层活性物质不能充分利用,实际输出容量减小。在低温条件下,适宜采用在低温下导电率最大、凝固点最低的电解液。对于常用的KOH、NaOH、LiOH来说,由于KOH溶液在低温下导电率较大,凝固点比含NaOH的电解业低,一般采用KOH和LiOH组成的电解液,但并不是浓度越高越好,密度在1.301.36g/cm3最好。电池电池 n电极结构 n电池结构 n电池模块/电池包设计 第四节第四节 电池的一致性电池的一致性 n电池及电池组设计原因引起的一致性电池及电池组设计原因引起的一致性 n电池及电池组的设计对电池组使用一致性有较大的影响。例如单体电池的装配松紧度、电极填充量、填充密度
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