鋰鋁合金負(fù)極一般使用含50%(摩爾)鋰的鋰鋁合金粉末灌入兼作集流體的多孔金屬結(jié)構(gòu)中。正極所用二硫化鐵的導(dǎo)電性低。需滲入鐵粉或碳粉以增加其導(dǎo)電性能,用多孔石墨、多碳泡沫體、鉬、鎢等作集流體。電解質(zhì)為LiCl-KCl共熔體,熔點為352℃。隔板除起隔離正、負(fù)極,保持電解質(zhì)的作用外,還要求在450℃時有穩(wěn)定性,能抗鋰鋁合金和二硫化鐵的侵蝕,多用氧化釔石棉紙、氮化硼氈、氧化釔氈 。
鋰鋁合金-二硫化鐵(Li-Al/FeS2)電池的總反應(yīng)為:
其平均電動勢為1.55V。
早期研究的熔融鹽蓄電池是鋰-硫族電池,而進(jìn)展最快的是鋰鉛合金-硫化鐵電池。這類電池的比能量高,可用較大的功率放電,用作汽車動力電池和儲能電池。
通常我們說電池電壓12V是指的公稱電壓(額定電池),實際電池工作電壓應(yīng)是12.6V以上。如電池靜置電壓小于12.4V時,表示電池有輕度虧電,就需要補(bǔ)充電了。給電池充電要考慮幾個方面的問題:1、用電池額...
牽引蓄電池和啟動蓄電池的區(qū)別是什么?牽引蓄電池是怎么用的
標(biāo)準(zhǔn)上有區(qū)別的,總體來說: 電動車蓄電池是驅(qū)動電力,雖然組數(shù)多,輸出電流小,所以可以反復(fù)使用 汽車蓄電池啟動電流大,啟動后就休息了,發(fā)動機(jī)負(fù)責(zé)驅(qū)動,而且可以在行駛過程中由發(fā)動機(jī)通過發(fā)電機(jī)充電,所以不需...
您好,鉛蓄電池比較抗充,如果不考慮壽命的話 完全可以做個充電器。用變壓器——嗯 可以 不過還得要 二極管...
熔融鹽蓄電池是指以熔融鹽為電解質(zhì)的蓄電池。電池工作溫度在300~600℃之間,故又稱高溫電池。
鋰鋁合金-二硫化鐵蓄電池的比能量可達(dá)174W?h/kg,比功率可達(dá)248W/kg 。
它在過激運行時向系統(tǒng)供應(yīng)感性無功功率,欠激運行時從系統(tǒng)吸取無功功率。所以改變同期調(diào)相機(jī)的勵磁,可以平滑地改變它的無功功率的大小和方向,因而可以平滑地調(diào)節(jié)所在地區(qū)的電壓,既可提高電壓,也可降低電壓。同期調(diào)相機(jī)可以裝設(shè)自動調(diào)節(jié)勵磁裝置,能自動地在電網(wǎng)電壓降低時增加輸出的無功功率,以維持系統(tǒng)電壓。特別是有強(qiáng)行勵磁裝置時,在系統(tǒng)故障時也能提高電網(wǎng)的電壓,這對提高電網(wǎng)穩(wěn)定性是有利的。但是同期調(diào)相機(jī)是旋轉(zhuǎn)機(jī)械,運行維護(hù)比較復(fù)雜,有功損耗也大,投資費用較大。在我國常裝在樞紐變電站。在國外,現(xiàn)在很少采用而改用靜止補(bǔ)償器。
靜電電容器可按三角形和星形接法接在變電站母線上,只能供給電網(wǎng)無功功率,而不能吸收無功功率。它供給的無功功率QC值與所在結(jié)點的電壓U的平方成正比。
所以電壓下降時,它供給的無功功率也減小,因此,在電網(wǎng)發(fā)生故障或其它原因而使電壓下降時,其輸出的無功功率反而減少,結(jié)果導(dǎo)致電網(wǎng)電壓繼續(xù)下降,這是靜電電容器的缺點。靜電電容器的裝設(shè)容量可大可小,既可集中使用,又可分散裝設(shè)就地供應(yīng)無功功率,以降低線路上的功率損耗和電壓損耗。靜電電容器每單位容量的投資費用少,運行時的功率損耗也較小,維護(hù)也方便。為了在運行中調(diào)節(jié)電容器的功率,可將電容器連接成若干組,根據(jù)負(fù)荷變化,分組投入和切除。它廣泛地應(yīng)用在系統(tǒng)變電站和用戶配電所中。
格式:pdf
大?。?span id="d7tlpj5" class="single-tag-height">2.1MB
頁數(shù): 2頁
評分: 4.6
本文對蓄電池PE隔板檢測方法進(jìn)行了論述,指出可以通過將啞鈴型PE隔板試樣浸泡在雙氧水硫酸溶液中恒溫80℃條件下,氧化24小時后,通過測試其橫向伸長率,比較橫向伸長率的變化來判斷PE隔板抗氧化性的好壞。
格式:pdf
大?。?span id="lt5vxpx" class="single-tag-height">2.1MB
頁數(shù): 未知
評分: 4.7
UPS的意思是不間斷電源,它不僅能夠在突然斷電情況下起到應(yīng)急作用,而且可以消除各種電源污染,是一種高質(zhì)量的電源。本文簡單介紹了UPS的一些特點和主要組成部分,重點介紹了UPS后備蓄電池的計算方法,從而根據(jù)計算結(jié)果來計算確定蓄電池的型號和容量,最后對不同的計算方法進(jìn)行了總結(jié)
1、熔融碳酸鹽燃料電池的優(yōu)點
熔融碳酸鹽燃料電池可以采用非貴重金屬作為催化劑,降低了使用成本。能夠耐受CO和CO2的作用,可采用富氫燃料。用鎳(Ni)或不銹鋼作為電池的結(jié)構(gòu)材料,材料容易獲得并且價格便宜。熔融碳酸鹽燃料電池為高溫型燃料電池,余熱溫度高,余熱可以充分利用。
2、熔融碳酸鹽燃料電池的缺點
以Li2CO3及k2CO3混合物做成電解質(zhì),在使用過程中會燒損和脆裂,降低了熔融碳酸鹽燃料電池的使用壽命,其強(qiáng)度與壽命還有待提高。在整個化學(xué)反應(yīng)過程中,CO2要循環(huán)使用,從燃料電極排出的CO2要用經(jīng)過催化除H2的處理后,再按一定的比例與空氣混合送入氧電極,CO2的循環(huán)系統(tǒng)增加了熔融碳酸鹽燃料電池的結(jié)構(gòu)和控制的復(fù)雜性。
第一篇 硼酸鹽熔融中的物理與化學(xué)問題
第1章 硼酸鹽熔融
1.1一般說明
1.2硼酸鹽熔融的簡短歷史回顧
1.3熔融片較其他制樣具有的優(yōu)勢
1.4本書內(nèi)容概述
第2章 了解熔劑
2.1氧化硼
2.2B2O3一Li2O體系
2.3四硼酸鋰熔劑
2.4偏硼酸鋰熔劑
2.5組成介于LiT和LiM之間的熔劑
2.6組成在LiT—LiM范圍外的熔劑
2.7四硼酸鈉熔劑
2.8偏磷酸鈉熔劑
2.9偏磷酸鋰熔劑
第3章 樣品和熔劑
3.1氧化物
3.2硫化物、硫酸鹽和硫
3.3碳酸鹽、硝酸鹽、氫氧化物和水合物
3.4復(fù)合氧化物
3.5金屬
3.6鹵素
3.7小結(jié)
第4章 酸度——氧化物的鈍性
4.1氧化物的酸度等級
4.2酸度指數(shù)——估算簡單氧化物酸度的新工具
4.3復(fù)合氧化物的酸度指數(shù)
4.4氧化物樣品的酸度指數(shù)
第5章 中和——熔融中的源動力
5.1能量最低原理
5.2中和的概念
第6章 熔片中氧化物的溶解度
6.1溶解度的定義和單位
6.2簡單氧化物的溶解度與酸度指數(shù)(A.I.)的關(guān)系
6.3溶解度曲線的擴(kuò)展
6.4堿性氧化物
6.5酸性氧化物
6.6過渡元素氧化物
6.7復(fù)合氧化物和混合氧化物
6.8原子大小的影響
6.9小結(jié)
第7章 對坩堝和模具的黏附
7.1為何熔融玻璃會黏附在坩堝和模具上
7.2模具中黏附的異?,F(xiàn)象
7.3強(qiáng)黏附的發(fā)生
第8章 熔片的結(jié)晶
8.1現(xiàn)象觀察
8.2結(jié)晶機(jī)理
8.3應(yīng)用于LiT和LiM
8.4應(yīng)用于其他鋰的硼酸鹽
8.5溶于Li熔劑中的氧化物的影響
8.6熔片的爆裂
第9章 脫模劑
9.1現(xiàn)象觀察
9.2鹵化物作為脫模劑的效率
9.3脫模劑對XRF譜線強(qiáng)度的影響
9.4LiBr在熔片中的分布模型
9.5LiF在熔片中的分布模型
9.6模型的應(yīng)用
9.7鹵化銨脫模劑
9.8關(guān)于氟化物揮發(fā)性的爭論
9.9碘酸鹽可作脫模劑嗎
9.10脫模劑和氧化銅
第10章 其他
10.1熔片與濕潤空氣的反應(yīng)
10.2熔融過程中堿金屬的損失
10.3熔融過程中鹵族元素的損失
10.4鈉原子在熔片中的遷移
10.5熔片中的顏色
第二篇 熔融操作
第1章 工具和材料
1.1坩堝和模具
1.2樣品
1.3熔劑
1.4脫模劑
第2章 熔融步驟
2.1熔融前氧化物樣品的準(zhǔn)備
2.2熔融
2.3需要氧化的樣品的制備
第三篇 金屬和合金的硼酸鹽熔融法
——理論和應(yīng)用
第1章 簡介
1.1重要的優(yōu)點
第2章 策略
2.1易氧化的金屬
第3章 酸氧化
3.1一種酸
3.2聯(lián)合使用的酸
3.3選擇合適的試劑和實驗條件
3.4鹵化物的除去和校正
第4章 強(qiáng)堿氧化
第5章 傳統(tǒng)的固體氧化劑氧化
參考文獻(xiàn)
第四篇 herman方程迭代軟件
1XRF分析的Sherman程序的原理
2程序的特點
2.1簡單而快速的校正
2.2未知樣的簡易計算
2.3初始估計值沒有限制
3高準(zhǔn)確度
4Sherman方程能很好地適用于熔融片
4.1對燒失量和燒增量的完美解決方案
4.2大的靈活性
4.3大致稱量樣品的精確校正
4.4一種非常簡單的分析技術(shù)——“用勺”分析
4.5CaO煅燒后的潮解問題
4.6熔融現(xiàn)象研究的一個實例
5結(jié)論
參考文獻(xiàn)