| 摘要:由于活性物质脱落,会使极板短路,造成蓄电池自放电,蓄电池的电解液呈现浑浊并带有红褐色,必须将蓄电池拆开修理。将蓄电池过量放电后,倒出电解液,用蒸馏水注入蓄电池内,清洗数次,然后再加电解液,重新充电。 蓄电池的正极板是由板栅和活性物质组成的,其中活性物质的有效成分就是氧化铅。放电时氧化铅转为硫酸铅,充电时候硫酸铅转为氧化铅。氧化铅是由α氧化铅和β氧化铅组成的,在两种氧化铅中α氧化铅荷电能力小但是体积大,比β氧化铅坚硬,主要起支撑作用β氧化铅恰好相反,荷电能力大但是体积小。正极板的活性物质是多孔结构的,就与电解泌的接触面积来说,多孔结构是平面的数十倍。如果α氧化铅参与放电以后,重新充电以后月能够生成β氧化铅,这样就失去了支撑,不仅仅会产生正极板活性物质脱落,而且脱落的沼性物质还会堵塞正极板的微孔,导致正极板参与反应的真实面积下降,形成蓄电池容量的下降。为了减少"氧化铅参与放电,一般控制放电深度仅为40%。随着蓄电池的使用时间的增加,蓄电池的容量下降,新蓄电池放电40的电量,对于旧蓄电池来说必然是超过40%的,所以旧蓄电池就相当于放电深度深,蓄电池的正极板软化也会被加速。所以,蓄电池的容量寿命曲线的后期下降速率远远高于中期。蓄电池容量越小,放电深度越深,α氧化铅损失也越多,正极板软化也越严重,导致蓄电池容量下降越快,形成了恶性循环。造成蓄电池活性物质脱离的原因有: (1)起始充电电流过大。因极板活性物质的还原是从导电最好的栅架处开始的,大电流充电时,该处硫酸铅迅速还原,所以距栅架较远的硫酸铅来不及起化学反应。由于硫酸铅体积较大,故与内部已还原的活性物质间的附着力就差,易从极板上脱落下来。大电流过充电会引起水的电解,产生大量的氢和氧,当氢气从负极板的孔隙内向外冲出时,会使活性物质脱落。 (2)充电终期电流过大。这样会产生大量的气泡,剧烈地冲击极板表面,使已还原的比较松软的二氧化铅大量脱落。 (3)经常性的过量充电。过充电的电流虽然不大,但此时极板上硫酸铅已全部还原为二氧化铅和铅,充电电流全部用到电解液上。这时产生的气泡虽不太多,但同样会对极板表面产生冲击,使活性物质脱落。 (4)放电电流过大。此时化学反应激烈,会引起极板翘曲,从而造成活性物质脱落。 (5)电解液相对密度过高、低温大电流放电,都会加速活性物质的脱落。 (6)板栅长大引起活性物质脱落。 (7)随着充放电反复进行,二氧化铅颗粒之间的结合也松弛、软化,从板栅上脱落下来。 (8)板栅的制造、装配的松紧和充放电条件等一系列因素,都对正极板活性物质的软化、脱落有影响,它是蓄电池过早损坏的主要原因。 由于活性物质脱落,会使极板短路,造成蓄电池自放电,蓄电池的电解液呈现浑浊并带有红褐色,必须将蓄电池拆开修理。将蓄电池过量放电后,倒出电解液,用蒸馏水注入蓄电池内,清洗数次,然后再加电解液,重新充电。如果发现电解液已呈深褐色,表示沉淀物过多,应该更换极板。 |