例如將Fe浸于H2SO4水溶液中作為陽(yáng)極和甘汞電極作為陰極,并與外電源連接構(gòu)成電解電池,連續(xù)改變陽(yáng)極電極電勢(shì)(j),觀察電流(I)與j變化得出結(jié)果。曲線(xiàn)AB表示金屬按正常陽(yáng)極溶解規(guī)律進(jìn)行,稱(chēng)活化區(qū)。在CD段,I數(shù)值很小且與j無(wú)關(guān),稱(chēng)為鈍化區(qū)。這時(shí)金屬表面生成一層耐腐蝕的保護(hù)膜處于鈍化狀態(tài)。DE段為過(guò)活化區(qū),可能在進(jìn)行某種新的陽(yáng)極反應(yīng)。維持陽(yáng)極電極電勢(shì)在CD范圍就能防止金屬腐蝕。金屬鈍化主要理論為:①吸附理論。認(rèn)為在金屬表面上生成氧或含氧離子表面吸附層。②成相膜理論。認(rèn)為在金屬表面上生成致密的覆蓋性良好的氧化膜,其厚度約為10-10~10-9米。吸附層或氧化膜都是把金屬和溶液隔開(kāi),降低金屬的腐蝕速率,使金屬成為鈍態(tài)。
液態(tài)電池和聚合物電池在同等尺寸的情況下聚合物電池的容量要稍微高一些,但是不會(huì)太多。安全性來(lái)講聚合物電池肯定要高很多,因?yàn)榫酆衔镫姵厥遣粫?huì)爆炸的電池,他的最嚴(yán)重情況就是著火,而且瞬間就燒完了里面的可燃液...
以下是聚合物鋰電池和液態(tài)鋰電池的選擇查詢(xún) 個(gè)人覺(jué)得聚合物電池好些 根據(jù)鋰離子電池所用電解質(zhì)材料的不同,鋰離子電池分為液態(tài)鋰離子電池(Liquified  ...
分別為:陽(yáng)極(負(fù)極):陰極(正極): 由于質(zhì)子交換膜只能傳導(dǎo)質(zhì)子,因此氫離子(即質(zhì)子)可直接穿過(guò)質(zhì)子交換膜到達(dá)陰極,而電子只能通過(guò)外電路才能到達(dá)陰極。當(dāng)電子通過(guò)外電路流向陰極時(shí)就產(chǎn)生了直流電。以陽(yáng)極為...
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太陽(yáng)能電池簡(jiǎn)介
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鋰電池性能測(cè)試簡(jiǎn)介 鋰離子電池具備如下幾個(gè)特性 高能量密度、高操作電壓、高輸 出功率、快速充電及低公害。 所以雖然在單位能量?jī)r(jià)格上比起其它電 池仍然偏高 但仍為近年來(lái)各種先進(jìn)電池中最被重視的商品化電池。 所以在此以介紹鋰離子電池為主。 1、極板性能測(cè)試 鋰離子電池一般是由正極含鋰氧化物與負(fù)極碳材搭配組成。 在組 裝一批新電池前正、負(fù)極材料將會(huì)被個(gè)別的制作 Coin Cell 半電池如 LiMn 2O4/Li 半電池,藉此來(lái)測(cè)試單位電容量及充放電特性。 藉由定電 位儀所測(cè)得的電容量 [C]-電壓 [V]變化關(guān)系??蓮?C-V 曲線(xiàn)的最佳電 位區(qū)間來(lái)決定充電截止電壓與放電截止電壓 ,再以實(shí)際活化物總量換 算理論電容量 ,并估算充放電電流值 。 1、定電流定電壓充電 充電開(kāi)始:以一定電流進(jìn)行充電, 待電池充電電壓達(dá)設(shè)定值時(shí)再 以設(shè)定電壓值進(jìn)行充電之方式。 當(dāng)鋰離子電池于不當(dāng)?shù)碾妷撼潆姇r(shí)極 易影響
臨界鈍化電位愈低的金屬。愈易鈍化。在電化冶金中,陽(yáng)極金屬的鈍化對(duì)于可溶陽(yáng)極電解精煉以及電鍍、化學(xué)電源十分有害,它使槽電壓升高和電耗增大的同時(shí),嚴(yán)重阻礙待精煉金屬的溶解,極端情況下甚至?xí)V谷芙舛優(yōu)槲龀鲅鯕?。采取選擇適當(dāng)?shù)碾娏髅芏取嚢韬图訜崛芤?,調(diào)整溶液pH,通入還原性氣體,添加去鈍化劑(如Cl-離子),使陰極極化(如周期反向電解、脈沖電解、等措施,均可減輕乃至完全消除電解鈍化現(xiàn)象。而在不溶陽(yáng)極的金屬電解提取或金屬防腐的情況下,則需利用陽(yáng)極鈍化現(xiàn)象來(lái)延長(zhǎng)不溶陽(yáng)極的壽命和確保陰極沉積金屬的質(zhì)量,或阻止受保護(hù)的金屬被腐蝕。往陽(yáng)極金屬摻入易鈍化的合金元素(如鐵中摻入鎳、鉻、鉛中摻入銀、鈣)、除去溶液中的去鈍化劑(特別是Cl-離子),避免陽(yáng)極表面的機(jī)械損傷等,都是保持陽(yáng)極鈍態(tài)的有效辦法 。
鈍邊 是焊件開(kāi)坡口時(shí),沿焊件厚度方向未開(kāi)坡口的端面部分。
鈍邊 的作用是防止根部燒穿,但鈍邊的尺寸要保證第一層焊縫能焊透。
通常情況下,鋼結(jié)構(gòu)焊接,全熔透要求坡口留2mm鈍邊,部分熔透坡口留1/3tmm鈍邊(t為板厚)。
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科技日?qǐng)?bào)北京9月12日電 :鋰—液態(tài)多硫流動(dòng)電池理論上適合用于電網(wǎng)大規(guī)模儲(chǔ)能,然而這種電池在循環(huán)過(guò)程中容量容易降低,無(wú)法真正獲得應(yīng)用。歷時(shí)多年,美國(guó)斯坦福大學(xué)崔屹教授課題組日前找到恢復(fù)電容的“再生”之術(shù),有望解決電網(wǎng)大規(guī)模儲(chǔ)能難題。
課題組發(fā)表在《自然·通訊》雜志上的論文稱(chēng),以金屬鋰作為負(fù)極,以液態(tài)的多硫作為正極的鋰—液態(tài)多硫流動(dòng)電池,具有能量密度高、儲(chǔ)能成本低以及可流動(dòng)性等優(yōu)點(diǎn),然而在充放電過(guò)程中,其中的液態(tài)多硫轉(zhuǎn)化成固態(tài)多硫析出,形成“死的多硫碎片”,導(dǎo)致電池循環(huán)過(guò)程中容量降低,無(wú)法真正應(yīng)用于電網(wǎng)大規(guī)模儲(chǔ)能。而該研究能讓多硫碎片“起死回生”。
研究人員告訴科技日?qǐng)?bào)記者,所謂“再生”,是讓加入的硫粉與“死硫碎片”在加熱攪拌的情況下發(fā)生化學(xué)反應(yīng),將固態(tài)的低階多硫轉(zhuǎn)化為液態(tài)的高階多硫,從而恢復(fù)電池?fù)p失的容量。在實(shí)際的鋰—液態(tài)多硫的流動(dòng)系統(tǒng)中,每隔一段時(shí)間進(jìn)行一次“再生”,可以使整個(gè)系統(tǒng)持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,并且使其具有較高的能量密度。課題組搭建了一個(gè)鋰—液態(tài)多硫流動(dòng)電池的儲(chǔ)能系統(tǒng),進(jìn)行循環(huán)測(cè)試。在單體電池中使用的硫負(fù)載含量高達(dá)克級(jí)別,這比一般測(cè)試電池硫負(fù)載量高出很多,并且可以穩(wěn)定地運(yùn)行。
憑借其能量密度高、儲(chǔ)能成本低和安全特性,鋰—液態(tài)多硫儲(chǔ)能電池系統(tǒng)在未來(lái)電網(wǎng)級(jí)別的規(guī)模儲(chǔ)能中具有很好的應(yīng)用前景,而且有望將儲(chǔ)能成本降低至100美元/千瓦時(shí)以下。(姜靖)