宁德双登电池

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北京国申兴业科技有限公司

阀控式双登铅酸蓄电池的特性:
阀控密封铅酸双登蓄电池的关键技术之一是密封。为使蓄电池在充放电时少产生气体或使气体再化合为水,需要从以下几方面解决:一是保持氢在阴极上析出的高过电位和氧在阳极上析出的高过电位,为此要提高原料的纯度,即减少铅和硫酸中的有害物质;二是采用合理的充电方法及较低的浮充电压;三是使氢氧再化合成水回到电解液中。
放电过程中因为有结晶的存在,在高电流密度放电时,就意味着在很短的时间内有大量的铅离子转入溶液,而形成新的晶核需要有一个诱导时间,于是在这个短时间内就会形成较大的过饱和度,与电流密度相比,就能够形成数量较多的和尺寸较小的结晶核,从而导致生成致密的硫酸铅层而钝化。在预先有晶核存在的条件下,过饱和度与晶粒尺寸之间的关系仍遵守上述规律,与小晶体成平衡的溶液,其饱和度将大于大晶体成平衡的溶液。
按照溶解--沉淀机理,晶核的形成是在紧靠金属的表面层中,由于达到膜物质(既硫酸铅)的临界浓度而形成晶核。晶核的长大经常按三维方式,晶体长大的物质来源是金属的溶解而形成沉淀。通过沉淀物对金属表面的覆盖作用而使电极钝化。
阀控式双登铅酸蓄电池的特性
硫酸铅钝化层的厚度依赖于硫酸铅结构,包括其尺寸,空隙率和孔径。如果硫酸铅晶体成长主要是平行于电极表面进行的,而晶粒小、空隙率低、孔径又小,因此铅的表面就很快地被覆盖,形成的硫酸铅钝化层比较薄。相反,硫酸铅晶体垂直于电极表面成长的速度相对较快,也就会有较大的孔和较高的空隙率,使硫酸铅钝化层变厚。硫酸铅晶体在两个方向上的成长速度之比与硫酸铅的溶解度和铅表面附近的硫酸铅溶液的过饱和度有关,有利于高过饱和度的条件,诸如高电流密度、低温度和硫酸浓度较高,都会促使生成比较薄的硫酸铅钝化层,因而使铅电极的容量降低。
铅负极的钝化与电极上电流密度的分布存在着内在的联系。钝化首先在那些电流密度集中的部位发生,当这部分活性物质丧失工作能力后,电流又转向原来分布较少的那一部分活性物质上,较终导致双登蓄电池全部钝化。

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能动创新,大德同心。
**互联网新储能时代——双登蓄电池。

机房用双登蓄电池的好处:
后备机房重要的是蓄电池,那双登蓄电池是品牌中好的电池,所以是必不可少的选择。
机房蓄电池正极接地而使用其负电压的原因是为了减少电缆外皮绝缘不良产生的电蚀作用, 保护电缆不受到损坏。那么什么是电蚀呢? 电蚀指的是两种不同的金属在一种腐蚀性电解液中耦合时所产生的损害。出现这种情况时, 反应中惰性(不太能抵抗这种腐蚀 )差的金属变为阳极 (正极 ),它在此时腐蚀的速度要比金属平时腐蚀的速度快得多, 而惰性好的金属变成阴极(负极 ), 它在此时腐蚀的速度要比金属平时腐蚀的速度慢得多, 如果电缆绝缘不好, 空气中的水分子和氧分子就成为腐蚀性电解液, 使电缆遭受电蚀。如果蓄电池正极接地, 电缆中的金属离子经过地线进入大地中, 因为在电蚀时, 金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的, 正极接地后阻止了大量的金属离子向负极的移动,也就避免了电缆因绝缘不良而产生的漏电流的电蚀。

技术特点与优势
改善较板导电性,减少电池内阻,提高电池大倍率放电性能;
抑制硫酸铅的生长,电池使用过程中无负极硫酸盐化,循环寿命长;
降低负极平均孔径,提高活性物质负载量,增加电池能量密度;
促使硫酸铅在负极板均匀分布,延长电池使用寿命;
增加负极比表面积,提高活性物质反应效率;
降低较化,提高电池充放电性能,减少析氢;
双电层电容效应,兼具铅酸电池和**级电容器的特性;
适合于高功率部分荷电态循环,更适用于储能系统及循环使用领域;
高比功率,可快速充放电;
电池设计使用寿命15年,循环使用寿命≥2000次(70%DOD)。
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