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      木素磺酸鈉對鉛酸電池低溫性能影響詳探

      2015-12-24 02:45:06趙冬冬
      蓄電池 2015年4期
      關(guān)鍵詞:高倍率極板室溫

      周 燕,陳 飛,趙冬冬,王 晶

      (浙江天能電池(江蘇)有限公司,江蘇 沭陽 223600)

      0 前言

      鉛酸電池由于具有原料易得、價(jià)格低廉、安全性高等優(yōu)點(diǎn)在多個(gè)領(lǐng)域仍被廣泛應(yīng)用[1]。但是在低溫環(huán)境下,鉛酸電池在使用時(shí)存在著充放電困難的問題,大大影響了其性能的發(fā)揮。一般認(rèn)為鉛酸電池的低溫性能主要受控于負(fù)極[2],因此國內(nèi)外企業(yè)普遍采用向負(fù)極中加入添加劑的辦法來提高低溫性能。在眾多添加劑中,木素磺酸鈉因其具有價(jià)格便宜、用量少而效果顯著等優(yōu)點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用,它可以有效防止活性物質(zhì)表面收縮,增加比表面積,提高活性物質(zhì)的利用率[3-4]等。木鈉對電池低溫容量及高倍率性能改善到底有多大,鮮見相關(guān)資料,因此為了更加詳細(xì)地了解木鈉對電池性能的影響,本文從多方面對未添加木鈉與添加木鈉的電池做了比較,以便為電池性能的改善提供參考依據(jù)。

      1 實(shí)驗(yàn)方法

      1.1 電池的制備

      極板的制備完全按照既定工藝進(jìn)行。正極板采用本公司正極板,負(fù)極板鉛膏采用微型和膏機(jī)進(jìn)行和制,共兩批,其中一批不添加木鈉,另一批加入木鈉,使其所占質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 0.2%。將最終準(zhǔn)備好的極板組按 7 正 8 負(fù)組裝成單體電池。

      1.2 電池性能測試

      對未添加木鈉及添加木鈉的電池各取 2 只,分成 A、B 兩組,其中 A 組電池用來進(jìn)行充電接受、常溫循環(huán)后的低溫放電容量測試; B 組電池用來進(jìn)行不同放電電流下的低溫放電容量、 1C高倍率放電性能等測試。

      測試過程中采用的設(shè)備主要有:廣東宏展科技有限公司生產(chǎn)的可程式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī),其型號為LP-150U;江蘇金帆電源科技有限公司生產(chǎn)的微電腦蓄電池綜合參數(shù)測試儀,型號為 UC-ZS08。

      1.2.1 低溫性能測試

      選取 A 組電池在常溫下循環(huán),每循環(huán) 20 次測一次低溫容量,記錄容量變化。

      選 B 組電池在 -18 ℃ 高低溫箱中靜置 12 h,分別用 6 A、9 A、13 A 電流放電至 1.75 V (每次放電結(jié)束后待電池容檢兩次后再改變電流放電),記錄不同放電電流下電池的低溫放電容量。

      1.2.2 1C高倍率性能測試

      將容量恢復(fù)正常的 B 組電池,在 25 ℃ 以 1Ca電流放電至 1.67 V,記錄放電容量;電池容檢兩次后,置于 -18 ℃ 環(huán)境中以 1Ca電流放電至 1.67 V,記錄此時(shí)放電容量。

      1.2.3 循環(huán)模式對容量影響

      將 B 組負(fù)板中添加木鈉及未加木鈉的電池,在常溫下充滿電后,在 -18 ℃ 環(huán)境中進(jìn)行放電—充電一次,記錄放電及充電容量;待電池恢復(fù)室溫后,進(jìn)行兩次容檢,在室溫下放完電,置于 -18 ℃ 環(huán)境下進(jìn)行充電—放電,記錄充電—放電容量,比較不同模式下木鈉對電池容量的影響。

      2 實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析

      2.1 低溫容量結(jié)果

      表1為負(fù)板中未添加木鈉及添加木鈉的電池在-18 ℃ 下的放電容量。由表1可以看出,在 -18 ℃無木鈉電池的首次低溫放電容量僅為添加木鈉的電池的 87.4%,這是由于在 -18 ℃ 下,未加木鈉的電池負(fù)極板表面收縮嚴(yán)重及 Pb2+離子的過飽和度增速相對較快[5],導(dǎo)致形成的硫酸鉛晶體顆粒小而致密,負(fù)極板活性物質(zhì)有效面積減少,因而電池的低溫性能變差。

      表1 兩種電池的 -18 ℃ 放電容量

      2.2 循環(huán)次數(shù)對低溫容量影響

      圖1為兩種電池低溫放電容量隨常溫循環(huán)次數(shù)的變化圖。由圖1可以看出,隨著室溫循環(huán)次數(shù)的增加,未添加木鈉和添加木鈉的電池低溫放電容量均有不同程度的降低,但負(fù)板中未加木鈉的電池低溫容量衰減較快。與首次低溫保留放電容量相比,常溫循環(huán) 80 次后,不添加木鈉的電池的低溫容量衰減了 30%,而添加木鈉的電池低溫容量僅衰減10%,由此可以看出不加木鈉的電池耐低溫性較差,這是因?yàn)槲刺砑幽锯c負(fù)極板在低溫下收縮比較嚴(yán)重,恢復(fù)室溫循環(huán)后,極板恢復(fù)正常,經(jīng)過不斷的常溫循環(huán)及低溫放電模式,負(fù)極板如同經(jīng)過反復(fù)的“熱脹冷縮”,極板性能變差,進(jìn)而導(dǎo)致電池低溫性能逐漸變差。

      圖1 電池低溫放電容量隨常溫循環(huán)次數(shù)的變化

      2.3 放電電流對 -18 ℃ 放電容量的影響

      -18 ℃ 下,放電電流對放電容量影響如表2所示。由表2可以看出,在 -18 ℃ 下,隨放電電流的增大,負(fù)板中未加木鈉及添加木鈉的電池的放電容量均減少,但未加木鈉的電池放電容量衰減較為顯著。放電電流分別為 6、9、13 A 時(shí),未加木鈉電池放電容量為添加木鈉電池放電容量的 75.9%、50.2%、49.8%,由此可以看出,在負(fù)板中添加木鈉對提高低溫大電流放電性能有比較顯著的作用。造成上述結(jié)果的原因是,隨著放電電流的增大,短時(shí)間內(nèi)有大量 Pb2+進(jìn)入溶液中,硫酸鉛晶體的形成過程過快,晶體來不及長大致使顆粒細(xì)而致密,鈍化[6],硫酸溶液擴(kuò)散至電極表面的難度逐漸增大,加之極板收縮導(dǎo)致能進(jìn)行電極反應(yīng)的電極有效面積逐漸減小,最終導(dǎo)致兩種電池的放電電量隨著放電電流的增大不同程度地降低;而未加木鈉的電池硫酸鉛鈍化及負(fù)極板收縮等問題更為嚴(yán)重,因此隨著放電電流的增大,其放電量衰減較為嚴(yán)重。

      表2 不同放電電流下電池的放電容量

      2.4 溫度對 1C 高倍率放電性能的影響

      溫度對 1C高倍率放電容量的影響如表3所示。由表3可以看出,在室溫下,兩種配方的電池1C高倍率放電容量相當(dāng),當(dāng)溫度降至 -18 ℃ 時(shí),負(fù)板中未加木鈉的電池 1C放電容量僅為室溫下放電電量的 36%,而添加木鈉的電池 -18 ℃ 下 1C放電容量可達(dá)到室溫放電容量的 71%,并且前者在-18 ℃ 下 1C放電容量僅為后者的 50%,由此可以看出,在負(fù)板中添加木鈉可以顯著提高電池的低溫高倍率放電性能。

      表3 不同溫度下兩種電池的 1C 放電容量表

      2.5 不同充放電模式對電池容量影響

      由表4可以看出,添加木鈉及未添加木鈉的電池室溫充放電容量相當(dāng),第一種測試模式中,由于添加木鈉的電池低溫放電容量高于未加木鈉的電池,導(dǎo)致其低溫充電容量也高于后者;第二種測試模式中,在常溫下放完電后,兩種電池在 -18 ℃ 環(huán)境下充電容量相當(dāng),說明此時(shí)木鈉對充電過程未產(chǎn)生阻礙作用,-18 ℃ 放電容量也相差不大,但低溫放電容量僅為室溫放電容量的 50%左右,木鈉的作用也未發(fā)揮出來。對比兩種模式可得出,低溫環(huán)境下電池負(fù)板中木鈉的添加主要影響放電容量。

      表4 不同模式下電池的充放電容量表

      3 結(jié)論

      隨著放電電流的增大,電池低溫放電容量逐漸降低,無木鈉電池容量衰減較多;木鈉可以顯著提高電池的低溫高倍率放電性能;隨著室溫循環(huán)次數(shù)的增加,無木鈉電池耐低溫性變差,低溫容量衰減較快,而添加木鈉的電池低溫容量衰減較慢;在-18 ℃ 下,木鈉可顯著改善電池的低溫放電性能,當(dāng)在活性物質(zhì)中添加木鈉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為 0.2%時(shí),木鈉并未阻礙電池的充電過程。

      [1] Pavlov D.Development of lead acid batteries in the first decade of the new millennium[J].Chinese Journal of Power Sources, 2001, 25: 107–117.

      [2] 吳三械, 張?jiān)G? 呂國金, 等.鉛酸蓄電池正負(fù)極低溫充電容量和極化特征[J].蓄電池,1997,21(3): 115–118.

      [3] 張繼泉.木素磺酸鈉做鉛酸電池負(fù)極膨脹劑[J].電池, 1993, 23(2): 82–83.

      [4] Francia C, Maja M, Spinelli P.The effect of expanders on lead-sulphate formation and reduction[J].J.Power Sources, 85(2000):110–116.

      [5] 張昊.改性木鈉對負(fù)極電極性能的影響[J].蓄電池, 1999(3): 3.

      [6] 朱松然.蓄電池手冊[M].天津:天津大學(xué)出版社, 1998: 130–131.

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