镍氢动力电池镍氢电池专题研究介绍二.pptx
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1、会计学1镍氢动力电池镍氢电池专题研究介绍二镍氢动力电池镍氢电池专题研究介绍二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 n贮氢合金自身性能的影响贮氢合金自身性能的影响 n n电池内部极化的影响电池内部极化的影响 n n电极反应控制步骤的影响电极反应控制步骤的影响 n n提提高高MH-NiMH-Ni电电池池的的低低温温性性能能,一一方方面面要要提提高高HH在在合合金金内内部部的的扩扩散散系系数数,同同时时需需考考虑虑电电解解液液中中离离子子的的迁迁移移速速度度,这这两两个个因因素素是是对对低低温温性性能能影影响响最最大大的
2、的因因素素。提提高高镍镍氢氢电电池池的的低低温温性性能能,必必须须结结合合电电池池的的制制作作和和设设计计等等方方面面,从从多多角角度度考考虑虑,如如原原材材料料的的选选择择、隔隔膜膜的的选选择择、电电解解液液成成分分和和密密度度的的确确定定以以及及电电极极结结构构设计、电池结构设计和电池组的设计等。设计、电池结构设计和电池组的设计等。n n但但有有些些因因素素是是相相互互冲冲突突的的,如如电电极极面面积积与与孔孔率率,在在电电池池外外形形、容容量量确确定定的的情情况况下下,电电极极表表面面积积大大,电电极极就就要要薄薄,孔孔率率要要低低。电电解解液液量量也也有有个个适适量量问问题题,过过多多
3、会会增增大大电电池池内内压压,而而且且其其用用量量也也与与孔孔率率等等密密切切相关。同时,电池材料低温性能的提高,其他性能就要相对降低。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 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。容量变化具有可逆性。第1页/共14页贮氢电极贮氢电极贮氢电极贮氢电极 n n贮氢合金成分贮氢合金成分 n n贮氢电极添加剂贮氢电极添加剂 n n贮氢合金表面处理贮氢合金表面处理 第2页/共14页镍电极与电
4、解液镍电极与电解液镍电极与电解液镍电极与电解液n n镍电极镍电极n 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。合电极等对镍电极质子扩散情况的改善上。n n 电解液电解液n 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内层,造成蓄电池放电时极板内层活性物质不能充分利用,反应速
5、度放慢,电解液也很难渗入极板内层,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。对于常用的常用的KOHKOH、NaOHNaOH、LiOHLiOH来说,由于来说,由于KOHKOH溶液在低温下导电率较大,凝固点比含溶液在低温下导电率较大,凝固点比含NaOHNaOH的电解的电解业低,一般采用业低,一般采用KOHKOH和和LiOHLiOH组成的电解液,但并不是浓度越高越好,密度在组成的电解液,但并不是浓度越高越好,密度在1.301.36g/
6、cm1.301.36g/cm3 3最好最好。第3页/共14页电池电池电池电池 n n电极结构 n n电池结构 n n电池模块/电池包设计 第4页/共14页第四节第四节 电池的一致性电池的一致性 n 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 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,电解液添加量等要合理,电极尺寸、电池比例要合理,引流结构需满足使用要求量、填充密度
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