贵州镍镉1.2V70AH碱性电池
贵州镍镉1.2V70AH碱性电池
产品价格:¥100(人民币)
  • 规格:完善
  • 发货地:北京
  • 品牌:
  • 最小起订量:1只
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:北京嘉铭恒达科技有限公司

    联系人:张 凯(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:674398819@qq.com

    联系地址:北京海淀区上地七街创业园A座

    邮编:100086

    联系我时,请说是在五金机电网上看到的,谢谢!

    商品详情
      贵州镍镉1.2V70AH碱性电池  

      镍镉蓄电池(Nickel-cadmium battery) 正极活性物质主要由镍制成,

      负极活性物质主要由镉制成的一种碱性蓄电池。正极为氢氧化镍,负极为镉

      电解液是氢氧化钾溶液。其优点是轻便、抗震、寿命长,常用于小型电子设备。
      中文名:镍镉蓄电池

      外文名:Nickel-cadmium battery

      电解液通:氢氧化钠或氢氧化钾溶液

      正极材料:氢氧化亚镍和石墨粉的混合物

      负极材料:海绵网筛状镉粉和氧化镉粉

      贵州镍镉1.2V70AH碱性电池

      1工作原理
      编辑镍镉蓄电池的正极材料为氢氧化亚镍和石墨粉的混合物,负极材料为海绵网筛状镉粉和氧化镉粉,电解液通常为氢氧化钠或氢氧化钾溶液

      。当环境温度较高时,使用密度为1.17~1.19(15℃时)的氢氧化钠溶液。当环境温度较低时,使用密度为1.19~1.21(15℃时)的氢氧化钾

      溶液。在-15℃以下时,使用密度为1.25~1.27(15℃时)的氢氧化钾溶液。为兼顾低温性能和荷电保持能力,密封镍镉蓄电池采用密度为1.40

      (15℃时)的氢氧化钾溶液。为了增加蓄电池的容量和循环寿命,通常在电解液中加入少量的氢氧化锂(大约每升电解液加15~20g)。
      镍镉蓄电池充电后,正极板上的活性物质变为氢氧化镍〔NiOOH〕,负极板上的活性物质变为金属镉;镍镉电池放电后,正极板上的活性物质变

      为氢氧化亚镍,负极板上的活性物质变为氢氧化镉。

      2化学反应

      编辑放电过程中的化学反应

      (1)负极反应
      负极上的镉失去两个电子后变成二价镉离子Cd2+,然后立即与溶液中的两个氢氧根离子OH-结合生成氢氧化镉Cd(OH)2,沉积到负极板上。
      (2)正极反应
      正极板上的活性物质是氢氧化镍(NiOOH)晶体。镍为正三价离子(Ni3+),晶格中每两个镍离子可从外电路获得负极转移出的两个电子,生成

      两个二价离子2Ni2+。与此同时,溶液中每两个水分子电离出的两个氢离子进入正极板,与晶格上的两个氧负离子结合,生成两个氢氧根离子,

      然后与晶格上原有的两个氢氧根离子一起,与两个二价镍离子生成两个氢氧化亚镍晶体。

      充电过程中的化学反应

      充电时,将蓄电池的正、负极分别与充电机的正极和负极相连,电池内部发生与放电时完全相反的电化学反应,即负极发生还原反应,正极发

      生氧化反应。
      (1)负极反应
      充电时负极板上的氢氧化镉,先电离成镉离子和氢氧根离子,然后镉离子从外电路获得电子,生成镉原子附着在极板上,而氢氧根离子进入溶

      液参与正极反应。
      (2)正极反应
      在外电源的作用下,正极板上的氢氧化亚镍晶格中,两个二价镍离子各失去一个电子生成三价镍离子,同时,晶格中两个氢氧根离子各释放出

      一个氢离子,将氧负离子留在晶格上,释出的氢离子与溶液中的氢氧根离子结合,生成水分子。然后,两个三价镍离子与两个氧负离子和剩下

      的二个氢氧根离子结合,生成两个氢氧化镍晶体。
      蓄电池充电终了时,充电电流将使电池内发生分解水的反应,在正、负极板上将分别有大量氧气和氢气析出。从上述电极反应可以看出,氢摒

      化钠或氢氧化钾并不直接参与反应,只起导电作用。从电池反应来看,充电过程中生成水分子,放电过程中消耗水分子,因此充、放电过程中

      电解液浓度变化很小,不能用密度计检测充放电程度。

      3相关概念编辑端电压

      充足电后,立即断开充电电路,镍镉蓄电池的电动势可达1.5V左右,但很快就下降到1.31-1.36V。 镍镉蓄电池的端电压随充放电过程而变化,

      可用下式表示:
      U充=E充+I充R内
      U放=E放-I放R内
      从上式可以看出,充电时,电池的端电压比放电时高,而且充电电流越大,端电压越高;放电电流越大,端电压越低。
      当镍镉蓄电池以标准放电电流放电时,平均工作电压为1.2V。采用8h率放电时,蓄电池的端电压下降到1.1V后,电池即放完电。

      贵州镍镉1.2V70AH碱性电池

      贵州镍镉1.2V70AH碱性电池

      容量及影响因素
      蓄电池充足电后,在一定放电条件下,放至规定的终止电压时,电池放出的总容量称为电池的额定容量,容量Q用放电电流与放电时间的乘积来

      表示,表示式如下:
      Q=I·t(Ah)
      镍镉蓄电池容量与下列因素有关:
      ① 活性物质的数量;
      ②放电率;
      ③ 电解液。
      放电电流直接影响放电终止电压。在规定的放电终止电压下,放电电流越大,蓄电池的容量越小。
      使用不同成分的电解液,对蓄电池的容量和寿命有一定的影响。通常,在高温环境下,为了提高电池容量,常在电解液中添加少量氢氧化锂,

      组成混合溶液。实验证明:每升电解液中加入15~20g含水氢氧化锂,在常温下,容量可提高4%~5%,在40℃时,容量可提高20%。然而,电解液

      中锂离子的含量过多,不仅使电解液的电阻增大,还会使残留在正极板上的锂离子(Li+)慢慢渗入晶格内部,对正极的化学变化产生有害影响


      电解液的温度对蓄电池的容量影响较大。这是因为随着电解液温度升高,极板活性物质的化学反应也逐步改善。 电解液中的有害杂质越多,蓄

      电池的容量越小。主要的有害杂质是碳酸盐和硫酸盐。它们能使电解液的电阻增大,并且低温时容易结晶,堵塞极板微孔,使蓄电池容量显着

      下降。此外,碳酸根离子还能与负极板作用,生成碳酸镉附着在负极板表面上,从而引起导电不良,使蓄电池内阻增大,容量下降。
      内阻
      镍镉蓄电池的内阻与电解液的导电率、极板结构及其面积有关,而电解液的导电率又与密度和温度有关。电池的内阻主要由电解液的电阻决定

      。氢氧化钾和氢氧化钠溶液的电阻系数随密度而变。18℃时氢氧化钾溶液和氢氧化钠溶液的电阻系数最小。
      效率与寿命
      在正常使用的条件下,镍镉电池的容量效率ηAh为67%-75%,电能效率ηWh为55%~65%,循环寿命约为2000次。
      容量效率ηAh和电能效率ηWh计算公式如下:
      I放·t放
      ηAh= ---------- X 100%
      I充·t充
      U放·I放·t放
      ηAh= --------------- X 100%
      U充·I充·t
      (U充和U放应取平均电压)
      记忆效应
      镍镉电池使用过程中,如果电量没有全部放完就开始充电,下次再放电时,就不能放出全部电量。比如,镍镉电池只放出80%的电量后就开始充

      电,充足电后,该电池也只能放出80%的电量,这种现象称为记忆效应。
      电池全部放完电后,极板上的结晶体很小。电池部分放电后,氢氧化亚镍没有完全变为氢氧化镍,剩余的氢氧化亚镍将结合在一起,形成较大

      的结晶体。结晶体变大是镍镉电池产生记忆效应的主要原因

      贵州镍镉1.2V70AH碱性电池

      贵州镍镉1.2V70AH碱性电池

      贵州镍镉1.2V70AH碱性电池,  7.微笑挂在脸上,服务记在心里。行业资讯:电厂,从寻找问题开始,智慧(SmartSignal)和监测与诊断(M&D)两个各有所长,互有补充,让运维人员在北京电力监测诊断中心内就可了解2,000公里以外电厂的情况。

        以下设备可作为主站连接:SIMATICS7-300(通过带PROFIBUSDP接口的CPU或PROFIBUSDPCP)SIMATICS7-400(通过带PROFIBUSDP接口的CPU或PROFIBUSDPCP)SIMATICC7(通过带PROFIBUSDP接口的C7或PROFIBUSDPCP)SI。

        科技创新成果层出不穷创、大数据、人工智能开始与实体经济深度融合;产业由低端扎堆迈向全球价值链中高端;科技成果转化接踵而至……我国科技创新的整体能力显著提升,意味着我国科技发展站上全新的历史起点。在仪器界,科技创新释放的影响力同样日益彰显。

        欢迎光临佛山土工格栅厂家)集团欢迎您一般的高速公路路基都高出地面好几米,吸水翻浆不太容易,但长期沉降依然存在。奋斗的年纪究其原因,雨水渗透、材料流失、基地下沉是其中部分原因,路基路面在车轮荷载长期碾压、振动力的作用下,材料向路基断面两侧横向位移不可否认是另外一个十分重要的原因。

       

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297