22 年間のバッテリーのカスタマイズ

銀亜鉛電池の内部原理

Oct 09, 2019   ページビュー:585

放電電極の反応は次のように書くことができます。カソード亜鉛+20heˉˉ-2=正のAg2OZnO + H2O + H20 +2eˉˉag+ 20 h = 2バッテリー全体の反応は次のとおりです。亜鉛+ Ag2O = ZnO ag +プラスとマイナスの2つの小さなボタンタイプキャップ銀亜鉛バッテリーシェル(両方ともステンレス鋼製)、絶縁、シーリングリング、絶縁フィルム、プラス活物質(ラインと少量のグラファイト粉末、後者は導電性役割)、陰極活物質(亜鉛アマルガム水銀含有量はめったにない)、電解質溶液(濃縮KOH溶液)、およびその他の組み立て済み。品質は約1年間利用可能、最高は約2年間利用可能。一般的にこの種のボタンを見るセルバッテリー使用後またはスクラップ後のバッテリーは充電されなくなりますボタンタイプの銀亜鉛バッテリーで使用されるカソード活物質が純亜鉛ではなく亜鉛アマルガム水銀含有量が少ないのはなぜですか?これは、純亜鉛を使用する場合、バッテリー動作しないとき(空のとき)はバッテリーになりますe腐食中の電解質溶液と水素ガスを放出するため、バッテリーの寿命に影響を与え、亜鉛アマルガムはめったにありませんが水銀を使用すると、動作していないときにバッテリーを作ることができます亜鉛腐食プロセスは最小限に抑えられました銀亜鉛バッテリー亜鉛マンガン乾式電池を製造する従来のプロセス、塩化水銀溶液による亜鉛処理と同様に、亜鉛反応の一部が発生しました:亜鉛+ Hg =亜鉛+ Hg生成水銀反応亜鉛と一緒に亜鉛アマルガムを形成します。製造プロセスの投与量は、水銀を約0.25%しか含まない合金で生成されるHgCl2を制御します。水銀亜鉛が多すぎると脆くなります。プールで研究しているため、の危険を回避するための水銀プロセスはありません。水銀汚染。

亜鉛銀電池は最高のエネルギーソリューションの1つです。これまでのところ、亜鉛銀電池は100年の開発を経ており、亜鉛銀電池のエネルギー密度理論は300 / kg、1400wです。 h / dm3、実際のエネルギー密度は40〜110wです。 h / kg、116〜320w。 h / dm3。最初に成功した酸化亜鉛銀電池システムは、1941年にフランスのヘンリーアンドレ教授(アンリアンドレ)の発明によって設立されました。亜鉛銀電池の研究の方向性は、二重極性特性よりもさらに改良された亜鉛銀であり、活物質の排出。

これまでのところ、亜鉛銀電池は100年の開発を経験しており、亜鉛銀電池のエネルギー密度理論は300 / kg、1400wです。 h / dm3、実際のエネルギー密度は40〜110wです。 h / kg、116〜320w。 h / dm3、水溶液は最高エネルギーの電池です。1883年、クラーク(クラーク)は理論上最初の完全なアルカリ亜鉛酸化銀電池について説明しています。1887年にダンらが最初の完全な亜鉛酸化銀電池のみを発明しました。最初の成功酸化銀電池システムは、1941年にフランスのヘンリーアンドレ教授(アンリアンドレ)の発明によって設立され、彼は亜鉛銀電池の論文で彼の初期の仕事を説明し、1943年に米国の特許を取得しました。60年後に利用可能な亜鉛銀電池、亜鉛商業、航空宇宙、潜水艦、核兵器、およびその他の分野での銀電池および二次亜鉛電池は広く適用されており、その高い信頼性と優れた安全性は他の電気化学システムに匹敵する利点があります。米国、英国、フランス、日本、ドイツ、カナダ、イタリア、ロシアなど、および一部の開発途上国では、亜鉛銀電池の開発と製造が行われています。現在、主に6つの工場があります。亜鉛銀電池の開発、設計、製造によって行うことができます。亜鉛銀電池は、最も優れた電池特性と電圧出力安定システムよりも優れています。亜鉛銀電池の研究の方向性は、二重極性特性、設計、および活物質の放電密度を向上させます。

仕事の性質に応じた亜鉛銀電池は、1つ目は一次電池(または電池)、2つ目は電池(または二次電池)、3つ目は予備電池(またはアクティブセル)の3つのカテゴリに分類できます。銀電池は、構造や性質に応じて、6種類の電池、1種類は充電状態(または乾電池)、2種類目は充電済み電池の2種類に分類できます。1種類目は人工電池、正常に動作するには、1〜3回の充電と放電のサイクルが必要な使用前のバッテリー。2番目のタイプのバッテリーは、乾式と湿式の2つの方法に分けられます。乾式タイプは、一次または二次バッテリーの人工的なアクティブ化、自動アクティブ化バッテリー、ウェットとは、元のバッテリー、ボタンセル、または完全に密閉された二次バッテリーを指します。主な特徴がバッテリーを使用する前に乾燥すると、電力を出力できず、アクティベーションプロセスが必要です。使用前のバッテリーウェットの主な特徴はすでに電力を出力する能力を持っており、主電源装置が使用できます。ドライでもウェットでも、この種のバッテリーは使用前に充電する必要はありません。分類の放電率に応じた亜鉛銀電池は5つのカテゴリに分けられます.1つ目は低レンジセル、放電率は0.5 C未満、2つ目はバッテリーの比率、放電率は0.5〜3.5 C、3つ目はバッテリーの高率、放電率は3.5〜7cでした; 4番目のクラスは十分に強力なバッテリーで、放電率は7c以上です; 5番目のクラスはボタン電池で、放電電流は1ma以下です。亜鉛銀バッテリーの分類は互いに独立していませんが、互いに接続しています。

亜鉛銀電池には、(1)比エネルギーが非常に高い、(2)放電効率が非常に高い、(3)充電効率が中程度、(4)放電電圧が比較的安定している、(5)非常に低いという利点があります。自己放電率、(6)は乾燥貯蔵寿命が長く、(7)機械的特性は良好です。[1]

同時に、亜鉛銀電池にも明らかな限界があり、その欠点は次のとおりです:(1)コストが非常に高い、(2)寿命が短い、(3)低温性能が悪い、(4)ドン過充電耐性はありません。[1]

亜鉛銀電池の主な用途は次のとおりです。(1)高率型電池:この種の電池は、優れた大電流放電性能を備えており、あらゆる種類のミサイル発射車両制御システム、サーボ、エンジン、およびその他の機器に使用できます。主電源は、ターゲットとしても使用でき、あらゆる種類の航空機の発射と非常用電源です。タイプ(2)バッテリーの比率:亜鉛シルバーバッテリーの動作電圧は、中低範囲で動作するときに非常にスムーズです。より重要なのは、ミサイルとロケットの遠隔測定システム、測定システム、安全な自己破壊システムとタンク内の機器で、このタイプのバッテリーが広く使用されています。低範囲低範囲(3)バッテリータイプ:タイプバッテリー電圧は安定しているだけでなく、信頼性の高い性能、電圧安定性の高い要件の遊具に適用、または密閉された亜鉛銀電池の矢印は、回復可能な衛星の主電源の数日から10日間の耐用年数として使用することもできます。(4)n ews写真用バッテリー:安定した性能、少量、光品質、映画スタジオ、中央および地方のテレビ局によるテレビニュース写真、写真および照明電源としての簡単なメンテナンスの利点の使用による亜鉛銀バッテリー。

室温で亜鉛銀電池を3か月後に充電すると、通常、定格容量の85%の電力が放出されます。陰極デンドライトの成長とダイアフラムの破裂により、電池の寿命が終了し、電池のサイクル寿命が100週間を超える場合があります。 。亜鉛銀電池の適用範囲を拡大するための鍵は、コストを削減することに加えて、決定的な要因があり、亜鉛銀電池のサイクル寿命を延ばすことです。密接な関係、円寿命、および放電深度が22容量あります。 8のa。バッテリーパックのモノマーバッテリーのh、放電深度の5%、サイクル寿命は2000週間以上。

放電電極の反応は次のように書くことができます:カソード亜鉛+20heˉˉ-2=正のAg2OZnO + H2O + H20 +2eˉˉ= 2 ag + 20hバッテリー全体の反応は次のとおりです。亜鉛+ Ag2O = ZnO ag +プラスとマイナスの2つの小さなボタンタイプキャップ銀亜鉛バッテリーシェル(両方ともステンレス鋼製)、絶縁、シーリングリング、絶縁フィルム、プラス活物質(ラインと少量のグラファイト粉末、後者は導電性の役割)、陰極活物質(亜鉛アマルガム水銀含有量はめったにない)、電解質溶液(濃縮KOH溶液)、およびその他の組み立て済み。品質は約1年間利用可能、最高は約2年間利用可能。一般的にこの種の時計ボタンセル電池使用後または廃棄後の電池は充電されなくなりますボタンタイプの銀亜鉛電池の陰極活物質に純亜鉛ではなく亜鉛アマルガム水銀含有量が少ないのはなぜですか?純亜鉛を使用する場合、動作していないとき(空のとき)のバッテリーはバッテリーelになります腐食中の電解質溶液と水素ガスを放出するため、バッテリーの寿命に影響を与え、亜鉛アマルガムはめったにありませんが水銀を使用すると、動作していないときにバッテリーを作ることができます亜鉛腐食プロセスは最小限に抑えられました銀亜鉛バッテリー亜鉛マンガン乾式電池を製造する従来のプロセス、塩化水銀溶液による亜鉛処理と同様に、亜鉛反応の一部が発生しました:亜鉛+ Hg =亜鉛+ Hg生成水銀反応亜鉛と一緒に亜鉛アマルガムを形成します。製造プロセスの投与量は、水銀を約0.25%しか含まない合金で生成されるHgCl2を制御します。水銀亜鉛が多すぎると脆くなります。プールで研究しているため、の危険を回避するための水銀プロセスはありません。水銀汚染。

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