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气相二氧化硅在胶体蓄电池中主要是利用其优异的增稠触变性能. 胶体电解质由气相二氧化硅和一定浓度的硫酸溶液按一定的比例配置而成,阿拉善蓄电池,这种电解液中的硫酸和水被'存贮'在硅凝胶网络中,呈'软固态状凝胶',静止不动时显固态状。当电池被充电时,由于电解质中的硫酸浓度增加使之'增稠'并伴有裂隙产生,充电后期的'电解水'反应使正极产生的氧气通过这无数的裂隙被负极所吸收,并进一步还原成水,从而实现蓄电池密封循环反应。放电时电解质中的硫酸浓度降低使之'变稀',又成为灌注电池前的稀胶状态。因此,胶体电池具有'免维护' 的作用。 国内外基本采用气相法二氧化硅是德固赛公司AEROSIL 200。
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蓄电池之电解液比重几乎与放电量成比例。因此,根据蓄电池完全放电时的比重及10%放电时的比重,即可推算出蓄电池的放电量。
测定铅蓄电池之电解液比重为得知放电量的方式。因此,定期性的测定使用后的比重,以避免过度放电,测比重的同时,亦测电解液的温度,以20℃ 所换算出的比重,切勿使其降到80%放电量的数值以下。
6.放电状态与内部阻抗
内部阻抗会因放电量增加而加大,尤其放电终点时,主因为放电的进行使得极板内产生电流的不良导体─硫酸铅及电解液比重的下降,都导致内部阻抗增强,故放电后,务必马上充电,若任其持续放电状态,则硫酸铅形成安定的白色结晶后(此即文献上所说的硫化现象),即使充电,极板的活性物质亦无法恢复原状,而将缩短电瓶的使用年限。
白色硫酸铅化
蓄电池放电,则阴、阳极板同时产生硫酸铅(PbS04),若任其持续放电,不予充电,收购蓄电池,则后会形成安定的白色硫酸铅结晶(即使再充电, 废旧蓄电池回收公司,亦难再恢复原来的活性物质)此状态称为白色硫化现象。
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