行業新聞
鉛酸蓄電池的工作原理
2021-03-20
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1、鉛酸蓄電池電動勢的產生
鉛酸蓄電池充電后,正極板二氧化鉛(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化鉛與水生成可離解的不穩定物質--氫氧化鉛(Pb(OH)4),氫氧根離子在溶液中,鉛離子(Pb4)留在正極板上,故正極板上缺少電子。
鉛酸蓄電池充電后,負極板是鉛(Pb),與電解液中的硫酸(H2SO4)發生反應,變成鉛離子(Pb2),鉛離子轉移到電解液中,負極板上留下多余的兩個電子(2e)。
可見,在未接通外電路時(電池開路),由于化學作用,正極板上缺少電子,負極板上多余電子,兩極板間就產生了一定的電位差,這就是電池的電動勢。
2、鉛酸蓄電池放電過程的電化反應鉛酸蓄電池放電時, 在蓄電池的電位差作用下,負極板上的電子經負載進入正極板形成電流I。同時在電池內部進行化學反應。
負極板上每個鉛原子放出兩個電子后,生成的鉛離子(Pb2)與電解液中的硫酸根離子(SO4-2)反應,在極板上生成難溶的硫酸鉛(PbSO4)。
正極板的鉛離子(Pb4)得到來自負極的兩個電子(2e)后,變成二價鉛離子(Pb2),,與電解液中的硫酸根離子(SO4-2)反應,在極板上生成難溶的硫酸鉛(PbSO4)。正極板水解出的氧離子(O-2)與電解液中的氫離子(H)反應,生成穩定物質水。
電解液中存在的硫酸根離子和氫離子在電力場的作用下分別移向電池的正負極,在電池內部形成電流,整個回路形成,蓄電池向外持續放電。
放電時H2SO4濃度不斷下降,正負極上的硫酸鉛(PbSO4)增加,電池電阻增大(硫酸鉛不導電),電解液濃度下降,電池電動勢降低。
2005年4月荷貝克德國在武漢獨資建設亞太地區生產基地,成立荷貝克電源系統(武漢)有限公司。總投資額2600萬美元,占地面積50000余平方米。每年可產900,000支單體電池,2019年營業額約10億人民幣。荷貝克武漢的蓄電池產品線包括富液式和閥控密封式鉛酸蓄電池、鎳鎘蓄電池、鋰電池以及相應的充電設備和電池系統設備,廣泛應用于trak、grid、sun、rail領域。同時,我們還向客戶提供全方位的技術服務與支持,幫助客戶創造企業價值。
鉛酸蓄電池充電后,正極板二氧化鉛(PbO2),在硫酸溶液中水分子的作用下,少量二氧化鉛與水生成可離解的不穩定物質--氫氧化鉛(Pb(OH)4),氫氧根離子在溶液中,鉛離子(Pb4)留在正極板上,故正極板上缺少電子。
鉛酸蓄電池充電后,負極板是鉛(Pb),與電解液中的硫酸(H2SO4)發生反應,變成鉛離子(Pb2),鉛離子轉移到電解液中,負極板上留下多余的兩個電子(2e)。
可見,在未接通外電路時(電池開路),由于化學作用,正極板上缺少電子,負極板上多余電子,兩極板間就產生了一定的電位差,這就是電池的電動勢。
2、鉛酸蓄電池放電過程的電化反應鉛酸蓄電池放電時, 在蓄電池的電位差作用下,負極板上的電子經負載進入正極板形成電流I。同時在電池內部進行化學反應。
負極板上每個鉛原子放出兩個電子后,生成的鉛離子(Pb2)與電解液中的硫酸根離子(SO4-2)反應,在極板上生成難溶的硫酸鉛(PbSO4)。
正極板的鉛離子(Pb4)得到來自負極的兩個電子(2e)后,變成二價鉛離子(Pb2),,與電解液中的硫酸根離子(SO4-2)反應,在極板上生成難溶的硫酸鉛(PbSO4)。正極板水解出的氧離子(O-2)與電解液中的氫離子(H)反應,生成穩定物質水。
電解液中存在的硫酸根離子和氫離子在電力場的作用下分別移向電池的正負極,在電池內部形成電流,整個回路形成,蓄電池向外持續放電。
放電時H2SO4濃度不斷下降,正負極上的硫酸鉛(PbSO4)增加,電池電阻增大(硫酸鉛不導電),電解液濃度下降,電池電動勢降低。
2005年4月荷貝克德國在武漢獨資建設亞太地區生產基地,成立荷貝克電源系統(武漢)有限公司。總投資額2600萬美元,占地面積50000余平方米。每年可產900,000支單體電池,2019年營業額約10億人民幣。荷貝克武漢的蓄電池產品線包括富液式和閥控密封式鉛酸蓄電池、鎳鎘蓄電池、鋰電池以及相應的充電設備和電池系統設備,廣泛應用于trak、grid、sun、rail領域。同時,我們還向客戶提供全方位的技術服務與支持,幫助客戶創造企業價值。
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