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电池溶液

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电池溶液相关的论坛

  • 【分享】铅酸电池,镍铬电池和锂离子电池有什么区别

    电池的分类有不同的方法其分类方法大体上可分为三大类 第一类:按电解液种类划分包括:碱性电池,电解质主要以氢氧化钾水溶液为主的电池,如:碱性锌锰电池(俗称碱锰电池或碱性电池)、镉镍电池、氢镍电池等;酸性电池,主要以硫酸水溶液为介质,如铅酸蓄电池;中性电池,以盐溶液为介质,如锌锰干电池(有的消费者也称之为酸性电池)、海水激活电池等;有机电解液电池,主要以有机溶液为介质的电池,如锂电池、锂离子电池待。 第二类:按工作性质和贮存方式划分包括:一次电池,又称原电池,即不能再充电的电池,如锌锰干电池、锂原电池等;二次电池,即可充电电池,如氢镍电池、锂离子电池、镉镍电池等;蓄电池习惯上指铅酸蓄电池,也是二次电池;燃料电池,即活性材料在电池工作时才连续不断地 从外部加入电池,如氢氧燃料电池等;贮备电池,即电池贮存时不直接接触电解液,直到电池使用时,才加入电解液,如镁-氯化银电池又称海水激活电池等。 第三类:按电池所用正、负有为材料划分包括:锌系列电池,如锌锰电池、锌银电池等;镍系列电池,如镉镍电池、氢镍电池等;铅系列电池,如铅酸电池等;锂系列电池、锂镁电池;二氧化锰系列电池,如锌锰电池、碱锰电池等;空气(氧气)系列电池,如锌空电池等 充电电池定义 充电电池又称:蓄电池、二次电池,是可以反复充电使用的电池。常见的有:铅酸电池(用于汽车时,俗称“电瓶”)、镉镍电池、氢镍电池、锂离子电池。 电池的额定容量 电池的额定容量指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20±5℃环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量。单位有Ah, mAh (1Ah=1000mAh) 电池的清洁 为了避免电量流失的问题发生,您要保持电池两端的接触点和电池盖子的内部干净。如果表面很脏的话要使用柔软、清洁的干布轻轻地拂拭,绝不能使用清洁性或是化学性等具有溶解性的清洁剂,例如稀释剂或是含有酒精成分的溶剂清洁您的数码摄像机、电池或是充电器。 电池的充电 对于充电时间,则取决于所用充电器和电池,以及使用电压是否稳定等因素。通常情况下给第一次使用的电池(或好几个月没有用过的电池)充电,锂电池的一定要超过6小时,镍氢电池则一定要超过14小时,否则日后电池寿命会较短。而且电池还有残余电量时,尽量不要重复充电,以确保电池寿命。 电池的使用 使用过程中要避免出现过放电情况。过放电就是一次消耗电能超过限度。否则即使再充电,其容量也不能完全恢复,对于电池是一种损伤。由于过放电会导致电池充电效率变坏,容量降低,为此摄录机均设有电池报警功能。所以在出现此类情况时应及时更换电池,尽量不要让电池耗尽而使摄录机自动关机。 电池的保存 如果您打算长时间不使用数码摄像机时,必须要将电池从数码摄像机中或是充电器内取出,并将其完全放电,然后存放在干燥、阴凉的环境,而且尽量避免将电池与一般的金属物品存放在一起。为了避免电池发生短路问题,在电池不用时,应以保护盖将其保存

  • 求助,关于微电池

    请问哪里有关于微电池的知识?如果溶液中有微电池,用什么方法能够把它表征出来?

  • 电化学中的原电池

    [em54] 不同电极电位的金属在电解质溶液中构成原电池,使低电极电位的阳极被腐蚀,高电极电位的阴极被保护。金属中不同组织、成分、应力区域之间都可构成原电池。

  • 请教各位版友电池指令的计算?

    如题。如有一块电池经过拆分后得到三种均质材料,经前处理后上机测试,下面举例子:整个电池总质量为10g。三种均质材料拆分后各自总质量为a:2g。b:3g。c:5g。a、b、c、各取0.1g消解之后定容50mL。经过AAS上机测试后a、b、c、镉的各自的含量均为为2ppm(2ppm不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m。)结果电池镉含量计算是否为:2ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=2ppm 。(也就是说这块电池的镉含量有2ppm。这样计算对吗??)

  • 【原创大赛】电池中铅汞镉含量的测定

    【原创大赛】电池中铅汞镉含量的测定

    电池中铅汞镉含量的测定1. 适用范围本方法适用于负极为锌的电池,如锌-二氧化锰电池、碱性锌-二氧化锰电池、锌-空气电池、锌-镍电池和锌-氧化银电池(以下统称为电池)中铅、汞、镉含量的测定。2. 参考标准2.1GB/T 20155-2006 电池中铅汞镉的测定。3. 安全注意事项3.1 检测人员应充分知悉本方法中所用到的试剂和标准物质的毒性和危害性,储存条件,人身防护,急救措施和泄露应急处理。3.2电池样品中可能含有汞,汞易蒸发到空气中,引起毒害作用,处理样品时必须在通风橱内进行。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具,戴橡胶耐酸碱手套。4. 试剂及材料4.1硝酸,分析纯。4.2 5%硝酸(5 ml浓硝酸用纯水稀释定容至100 ml)。4.3盐酸,分析纯。4.4 盐酸:1+1(浓盐酸:纯水=1:1)。4.5 1000 mg/l Pb标准溶液(2-5%HNO3)。4.6 1000 mg/l Hg标准溶液(2-5%HNO3)。4.7 1000 mg/l Cd标准溶液(2-5%HNO3)。4.8 1000 mg/l Y标准溶液(2-5%HNO3)。5. 仪器设备5.1 ICP-OES,AAS,测汞仪。5.2分析天平,精确到1 mg。5.3加热板(可控温)。5.4 容量瓶(100 ml[fon

  • 电池中铅、镉测定方法

    以前采用原子吸收来测定,但是电池溶液过滤后还是特别的脏,尤其是测试镍镉电池后,镉的含量基本测不准,而且对原子吸收的燃烧头及管路污染很大,后来采用ICP-AES来测试,效果都不怎么好,不知道各位用什么设备来测试电池中的铅、镉?是否会采用分离的方法来减少基体效应的干扰?

  • 请教各位版友电池指令计算问题?

    如题。如有一块电池经过拆分后得到三种均质材料,经前处理后上机测试,下面举例子:整个电池总质量为10g。三种均质材料拆分后各自总质量为a:2g。b:3g。c:5g。a、b、c、各取0.1g消解之后定容50mL。经过AAS上机测试后a、b、c、镉的各自的含量均为为2ppm(2ppm不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m。)结果电池镉含量计算是否为:2ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=2ppm 。(也就是说这块电池的镉含量有2ppm。这样计算对吗??)谢谢。

  • 请问各位版友是否有做过“电池指令”?

    如题。如有一块电池经过拆分后得到三种均质材料,经前处理后上机测试,下面举例子:整个电池总质量为10g。三种均质材料拆分后各自总质量为a:2g。b:3g。c:5g。a、b、c、各取0.1g消解之后定容50mL。经过AAS上机测试后a、b、c、镉的各自的含量均为为2ppm(2ppm不是样品溶液浓度,而是经过计算后的浓度:c*v/m。)结果电池镉含量计算是否为:2ppm*2g+2ppm*3g+2ppm*5g/10g=2ppm 。(也就是说这块电池的镉含量有2ppm。这样计算对吗??)

  • 【资料】电池回收方法

    回收方法:实验室回收方法:普通干电池是圆筒形的,外筒由锌制成,这一锌筒即为电池的负极;筒中央炭棒为正极;筒内为二氧化锰,氯化铵和氯化锌。下面介绍两种废干电池内物质回收利用的方法: (1)提取氯化铵:将电池里的黑色物质放在水里搅拌并过滤,将部分滤液放在蒸发皿中蒸发,得白色固体,再加热,利用“升华”收集较纯的氯化铵。 (2)制取锌粒:将锌筒上的锌片剪成碎片,放在坩埚中强热(锌熔点419度),熔化后小心将锌页倒入冷水中,得锌粒。 工业回收方法: 国际上通行的废旧电池处理方式大致有三种:固化深埋、存放于废矿井、回收利用。 1.固化深埋、存放于废矿井 如法国一家工厂就从中提取镍和镉,再将镍用于炼钢,镉则重新用于生产电池。 其余的各类废电池一般都运往专门的有毒、有害垃圾填埋场,但这种做法不仅花费太大而且还造成浪费,因为其中尚有不少可作原料的有用物质。 2.回收利用 (1)热处理 瑞士有两家专门加工利用旧电池的工厂,巴特列克公司采取的方法是将旧电池磨碎,然后送往炉内加热,这时可提取挥发出的汞,温度更高时锌也蒸发,它同样是贵重金属。铁和锰熔合后成为炼钢所需的锰铁合金。该工厂一年可加工2000吨废电池,可获得780吨锰铁合金,400吨锌合金及3吨汞。另一家工厂则是直接从电池中提取铁元素,并将氧化锰、氧化锌、氧化铜和氧化镍等金属混合物作为金属废料直接出售。不过,热处理的方法花费较高,瑞士还规定向每位电池购买者收取少量废电池加工专用费。 (2)“湿处理” 马格德堡近郊区正在兴建一个“湿处理”装置,在这里除铅蓄电池外,各类电池均溶解于硫酸,然后借助离子树脂从溶液中提取各种金属,用这种方式获得的原料比热处理方法纯净,因此在市场上售价更高,而且电池中包含的各种物质有95%都能提取出来。湿处理可省去分拣环节(因为分拣是手工操作,会增加成本)。马格德堡这套装置年加工能力可达7500吨,其成本虽然比填埋方法略高,但贵重原料不致丢弃,也不会污染环境。 (3)真空热处理法 德国阿尔特公司研制的真空热处理法还要便宜,不过这首先需要在废电池中分拣出镍镉电池,废电池在真空中加热,其中汞迅速蒸发,即可将其回收,然后将剩余原料磨碎,用磁体提取金属铁,再从余下粉末中提取镍和锰。这种加工一吨废电池的成本不到1500马克。 前景展望:四、前景展望 现在,人们的环保意识有了很大提高,比如北京、上海等城市已经安置了废电池投放专用桶。相信不久的将来,废电池回收利用的问题必定会得到很好的解决。

  • 【求助】锂离子电池制作

    制作锂离子电池时,用N-N二甲基乙酰胺溶解的PVDF怎么保存啊。老师说说要防水,但我觉得放在干燥箱中N-N二甲基乙酰胺又会挥发呀。哪位大虾知道这溶液一般放在那比较好。谢谢啦(配置后可能要用半年左右)

  • 【资料】积分下载-IEC 60086 一组电池标准

    IEC 60086-1-2006 原电池.第1部分:总则 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/063266.shtmlIEC 60086-2-2007 原电池组.第2部分:物理和电气规范http://www.instrument.com.cn/download/shtml/063268.shtml IEC 60086-3-2004 原电池组.第3部分:钮扣电池 http://www.instrument.com.cn/download/shtml/063271.shtmlIEC 60086-4-2007 原电池.第4部分:锂电池的安全性http://www.instrument.com.cn/download/shtml/063277.shtml IEC 60086-5-2005 原电池组.第5部分:电解质为水溶液的电池组的安全http://www.instrument.com.cn/download/shtml/063281.shtml

  • 【资料】(锂离子)锂电池的认识

    锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。最早出现的锂电池来自于伟大的发明家爱迪生,使用以下反应:Li+MnO2=LiMnO2该反应为氧化还原反应,放电。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。所以,锂电池长期没有得到应用。现在锂电池已经成为了主流。目录锂电池原理简介 概述 锂电池发展进程 锂电池材料锂电池的特点 锂离子电池主要优点 锂原电池简介:锂电池的研究 锂离子电池的作用 锂离子电池发展史 锂离子电池发展前景 电池的基本性能 锂离子电池的特征 锂电池的保护电路 简易充电电路 单节锂电池的应用举例 锂电池的保存 如何为新电池充电 正常使用中应该何时开始充电 对锂电池充电的正确做法 使用锂电池注意防火“超级”锂电池 锂电池型号 锂锰电池常规型号 圆柱锂离子电池常见型号 方型锂离子电池关于乘飞机携带锂电池的规定 相关规定的条文 禁止托运的原因锂电池原理简介 概述 锂电池发展进程 锂电池材料锂电池的特点 锂离子电池主要优点 锂原电池简介:锂电池的研究锂离子电池的作用锂离子电池发展史锂离子电池发展前景电池的基本性能锂离子电池的特征锂电池的保护电路简易充电电路单节锂电池的应用举例锂电池的保存 如何为新电池充电 正常使用中应该何时开始充电 对锂电池充电的正确做法 使用锂电池注意防火“超级”锂电池锂电池原理简介[/size

  • 不同温度下测量溶液紫外怎么测

    [color=#444444]求助,想看一下自己做的有机太阳能电池材料的温度依赖性聚集特征,通过测量不同温度下的紫外可见光谱,请问应该怎么做?是直接把溶液加热到相应的温度立刻测试,还是?[/color]

  • 【分享】锂电池材料构成主要有哪些?锂电池主要材料简单介绍

    [font=&]锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。[/font][font=&]一、锂电池材料构成主要有哪些[/font][font=&]碳负极材料:实际用于锂离子电池的负极材料基本上都是碳素材料,如人工石墨、天然石墨、中间相碳微球、石油焦、碳纤维、热解树脂碳等。[/font][font=&]锡基负极材料:锡基负极材料可分为锡的氧化物和锡基复合氧化物两种。氧化物是指各种价态金属锡的氧化物。没有商业化产品。[/font][font=&]氮化物:没有商业化产品。[/font][font=&]合金类:包括锡基合金、硅基合金、锗基合金、铝基合金、锑基合金、镁基合金和其它合金 ,也没有商业化产品。[/font][font=&]纳米级:纳米碳管、纳米合金材料。[/font][font=&]纳米氧化物:根据2009年锂电池新能源行业的市场发展最新动向,诸多公司已经开始使用纳米氧化钛和纳米氧化硅添加在以前传统的石墨,锡氧化物,纳米碳管里面,极大地提高锂电池的充放电量和充放电次数。[/font][font=&]二、锂电池的四大主要材料[/font][font=&]锂电池材料构成主要包括正极材料、负极材料、隔膜和电解液。[/font][font=&]1、正极材料:在锂电正极材料当中,最常用的材料有钴酸锂,锰酸锂,磷酸铁锂和三元材料(镍钴锰的聚合物)。[/font][font=&]2、负极材料:在负极材料当中,目前锂电池负极材料主要以天然石墨和人造石墨为主。正在探索的负极材料有氮化物、PAS、锡基氧化物、锡合金、纳米负极材料,以及其他的一些金属间化合物等。[/font][font=&]3、隔膜:市场化的隔膜材料主要是以聚乙烯(polyethylene,PE)、聚丙烯(polypropylene,PP)为主的聚烯烃(Polyolefin)类隔膜。锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。[/font][font=&]4、电解液:电解液由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下、按一定比例配制而成的。[/font]

  • 【分享】燃料电池产品和Nafion产品专业供应商!

    各位同仁:大家好!现为大家推荐一家经销该产品的公司-颐邦科技有限公司。其公司是一家专业的从事燃料电池研发和生产的公司,主要产品有:1、杜邦的Nafion溶液、膜(211CS、212CS、1135CS、115CS、117CS等)、CCM、60%PTFE乳液等2、FC催化剂、氯铂酸(H2PtCl6.6H2O)、贵金属盐3、碳纸4、碳板、双极板(金属板、石墨板)5、膜电极热压及燃料电池组装设备6、其它FC相关产品另外,该公司还可为您代购其它FC材料与部件,提供FC单电池、小功率电堆(PEMFC、DMFC),MEA,FC教具、FC实验设备、FC玩具、FC测燃料电池和大功率动力电池测试设备及FC相关服务咨询。公司的主要服务对象是:高校和科研单位。目标是:为客户提供小批量的相关产品,降低科研成本,最终为大家提供最优质的服务!如需要可直接联系!联系方式:颐邦科技有限公司联系人:Jacky 联系电话:13918734907(上海)E-mail: kabasiji_cn@163.com谢谢!祝好!颐邦科技 8-23

  • 废旧铅酸电池应该怎么回收

    废旧铅酸电池应该怎么回收

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108300925_312811_1641557_3.jpg 在废旧铅酸电池酸液处理设备操控台前,北京生态岛公司技术人员戴着空气过滤面罩监控设备运行。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108300926_312812_1641557_3.jpg 今年以来,北京生态岛公司遭遇废旧铅酸电池回收难。在车间一角,仅堆放着数十吨电池。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/08/201108300927_312813_1641557_3.jpg因“无米下锅”,北京生态岛公司投资上千万元引进的废旧铅酸电池处理设备处于闲置状态。  铅酸电池及其应用  铅酸电池,是一种电极主要由铅及其氧化物制成、电解液为硫酸溶液的蓄电池,主要有铅、酸液和塑料外壳三部分组成,其中铅含量约为60%。铅酸蓄电池是由法国人普兰特1859年发明的,至今已有152年历史。  如今,铅酸蓄电池广泛应用在各个行业。汽车、火车、摩托车、电动车、通讯、照明系统等,以及飞机、坦克、舰艇、雷达系统……有人说,没有蓄电池就没有现代社会与文明。  但是,铅酸蓄电池在造福人类的同时,也易对环境造成污染。铅泥、铅渣、铅烟和酸液是主要污染物。在铅酸蓄电池拆解后的酸液中包含铅泥,在冶炼废弃物中含有铅渣,随意丢弃它们,会渗入土壤。而被污染的土壤,无法修复,丧失利用价值。此外,冶炼过程中产生的铅烟,也会导致大气污染,而酸液具有强腐蚀性,倾倒之处,寸草不生。

  • 有没有用原子吸收测定原电池中的铅和镉?

    尤其是比较大的电池,用酸也比较多,消解过滤后整个溶液都是发绿的,不知道有多少杂质在里面,测试起来比较麻烦,有没有采用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]来测试这种溶液中的铅和镉?如果测试的话,应该要注意一些什么问题?

  • 【原创大赛】秀一只45年前韦斯顿电池,见识电化学对电磁计量科学的贡献

    【原创大赛】秀一只45年前韦斯顿电池,见识电化学对电磁计量科学的贡献

    前言 韦斯顿电池,由美国电气工程师爱德华·韦斯顿(E. Weston)在1892年发明,于1893年申请了专利。它是用于保存电磁单位制中电压单位伏特的量值的标准量具——又称标准电池( standard cell)。这种电池具有高度的可逆性和高度稳定的电动势,且其温度系数很小(温度变化对电动势的影响很小),1911年国际上将其规定作为电势(位)测量标准的电池。在上个世纪,是常用的电压标准,多用于实验室中电位计的校准。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603069_1807987_3.jpg 简单地说吧,万用表的电压档准确性的校验,仪器电路中的基准电压元件,都需要用到电压基准去标定……,在电磁计量方面,标准电池奠定了实物标准基础。一、韦斯顿电池(标准电池)结构 韦斯顿电池的正极是硫酸亚汞(亚硫酸汞糊)/汞电极,负极是镉汞齐(即镉汞合金,含有10%或12.5%的镉),电解液是酸性的饱和硫酸镉水溶液,溶液中留有适量硫酸镉晶体,以确保溶液始终处于饱和状态,其标准电动势为1.01832V(25℃)。如果电解液是不饱和硫酸镉水溶液(其他结构完全相同),这种标准电池就是不饱和标准电池。韦斯顿电池多为饱和式,有H管和单管两种。下面是早期的H管结构图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603070_1807987_3.jpg 从早期的韦斯顿电池结构图看,该电池绝对不能倒置,若倒置,就会使电池内部物质混合、结构破坏、电池报废;即使是较大的震动,也会使电池受到很大冲击,以致不能正常使用;较小的震动,也需要静止好几天修养恢复。该电池的使用、保管非常娇气,要求很高。 在以后的制造中,进行了改进,在玻璃管中加入微孔隔板(见下图),防止震动和倾斜时不同物质之间的混合,但还是严禁将电池倒置和受到剧烈震动,这一点要牢牢记住!http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603071_1807987_3.jpg二、韦斯顿电池(标准电池)原理韦斯顿电池是湿性化学电池,电极反应是高度可逆的,其表达式和电极反应如下(网上资料) :http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603072_1807987_3.jpg 该电池电动势极为稳定,在1.0186V附近,电池的内阻较大几乎不随时间变化,不发生极化。以实物标准的角度衡量,电池温度系数较大(约为4×10-5/开),因此在厂家规定的非检定温度下使用时,需要通过修正公式修正。电池的电流输出能力很弱,一般要求控制在以1微安以下。三、韦斯顿电池(标准电池)拆解下面,主角登场,公司计量站的一只退役、不再使用的国产BC3型饱和标准电池:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603073_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021232_603068_1807987_3.jpg这只标准电池,上海电工仪器厂1971年制造,等级为1级,执行标准为电(D)319—63,有45年的历史了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603075_1807987_3.jpg这是铅封处,以前拆开过,没有铅封了:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603076_1807987_3.jpg用一字改刀拆下固定螺丝(特别提示:整个拆解过程,不要倒置,不要严重倾斜,不要振荡,避免电池失效):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603077_1807987_3.jpg慢慢取出电芯:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603078_1807987_3.jpg两只H管饱和标准电池固定在电化铝架上:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603079_1807987_3.jpg红线是正极引线,黑线是负极引线:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021237_603074_1807987_3.jpg侧面:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603081_1807987_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603082_1807987_3.jpg这只H管的底部黑漆没涂完,看见汞及汞齐(银色):http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603083_1807987_3.jpg小心取下压板螺丝:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603084_1807987_3.jpg四十多年过去了,防震泡沫已经老化,要特别小心操作:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603085_1807987_3.jpg玻璃管外壁有一层黑色的漆皮,在生产装配时不受阳光、灯光直射,因为标准电池的硫酸亚汞(去极化剂)是一种光敏物质,受光照后会变质,将使极化和滞后都变得严重。各部分说明如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021239_603080_1807987_3.jpg外壳是铝筒,不易生锈,避光良好,筒底有六个通气孔,便于缩短筒内外温度平衡时间:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021242_603087_1807987_3.jpg四、简易测量把电池装还原,静置两天。将室温调为20°C,用4位半数字万用表(已校验)测量。A组电池电动势为1.0183伏特:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021242_603088_1807987_3.jpgB组电池电动势为1.0185伏特:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608021242_603086_1

  • 有关电动移液器电池的,注意事项

    注:本文仅针对使用镍氢充电电池的电动移液器,而非锂离子电池,请勿照搬,以免损坏电池或产品!一、使用方法 1 首次使用时,应先对电池充电,充电时间不超过12小时(首次建议充电10~12小时)。充电时,应避免过充电,否则会使电池性能恶化; 2 电池放电时,应避免过放电,否则会使电池性能恶化; 3 为确保电池的使用寿命及安全性,我们建议用户使用与产品配套的或本公司推荐的充电器; 二、储存要求 1 产品长时间不用时,应将电池从产品中取出储存,同时保持环境干燥,避免接触腐蚀性气体; 2 长时间储存时,环境温度以室温为宜; 3 当储存时间超过1年时,建议每1年对电池满充一次电,以避免因过度自放电而引起电池漏液或性能恶化; 三、使用寿命 电动移液器内电池使用寿命,与移液器容量大小、使用环境及使用频率有关,通常在正确操作下,可循环使用近500次;四、禁止事项 1 禁止将电池短路、正负极接反,否则有可能会造成电池鼓胀或破裂,甚至发生自燃; 2 禁止私自在电池表面进行焊接,这可能会破坏电池的安全性; 3 禁止将电池扔进火或水中,否则会损坏电池; 4 禁止对电池进行反极充电或大电流过充,否则有可能损坏电池; 5 禁止拆卸电池,电池内部电解液为强碱性,可能会伤害皮肤和衣物;

  • 如何解决电池电解质粘度:微流体通道VROC技术浅谈

    如何解决电池电解质粘度:微流体通道VROC技术浅谈

    先谈困境:离子传输速率及电导率是影响快速有效可充电电池性能的重要参数。电导率是决定可充电电池充电和放电速率的重要参数,它取决于溶剂的两个物体特性:粘度η和电容率ε。研发可充电电池电解液最大挑战是粘度和电容率的最佳混合比例。正如显示的Stokes-Einstein 方程,离子流动性与粘度成反比:mobility=1/6phri (ri离子半径)。对研发而言,准确测试溶剂粘度是至关重要。在充电电池应用中,混合溶质起主导作用,而粘度测量可以帮助优化溶剂混合物。传统粘度计测量遇到挑战,而微流体便携式粘度计能很好解决这个难题。如测量电解质溶液遇到挑战如下:1》较低的溶液粘度,如0.2cp,用传统粘度计测量其精准度和重复性是困难的,而利用微流体通道(VROC技术)测量不仅高精准和稳定重复性,而且是绝对真实值。2》大部分溶剂易挥发,在测量粘度时挥发是测量粘度不准确重要因素。3》一些溶剂是非常亲水的,痕量水对测量解决也会造成不准确。对于这些原因,封闭的测量环境是必要的。4》测量过程中,样品容量受限制的,并且样品价格昂贵且数量有限,小容量样本测量时必须的。再谈技术:何为VROChttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667395_3003402_3.pngatc.usa@hotmail.com见图示http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/02/201602261540_585293_3003402_3.png芯片是由微流控式玻璃微通道和硅压阵列式压力传感器组成,具体微通道深度多少,这个是估计的粘度决定。如几万CP或者十几万CP,这个微流体技术对牛顿和非牛顿都可用。关于非牛顿,我们需要有它:Weissenberg-Rabinowisch 。最后谈VROC如何解决粘度测量困境:见下文。ATC(US)

  • 锂电池电解液

    一般锂电池电解液中有哪些成分可以使用GC-FID来分析的?此外,电解液中含有大量的HF和锂盐以及重金属,该如何进行前处理?

  • 铝空气电池的特点

    [b][b]铝空气电池的特点[/b][/b] 铝空气燃料电池是用高纯铝或铝合金作阳极,用氧(空气)电极作阴极,用碱或盐作电解液。在放电过程中阳极溶解,空气中的氧被还原而释放出电能。铝空气燃料电池具有如下优越性: (1)铝的电化学当量高:铝是一种活泼金属,它比金属锌、镁之类更有吸引力。铝的电化学当量很高,为2980Ah/Kg,电极电位较负,是除铿之外质量比能量最高的金属,铝空气燃料电池的质量比能量实际可达到450 Wh/Kg,体积比能量小于铅酸电池,比功率为50^}200W/Kg,寿命达3 }-4年。因此,对铝的化学电源的研究和开发,具有诱人的前景和挑战。铝与其它常用的几种阳极材料的电化学性能比较如表1.1所示。 (2)铝空气电池可携带燃料长距离行驶,节约能源,元件可快速更换,是电动自行,}I的理想电源。另外,该电池用在电动自行车上,无毒、无有害气体,可减小因燃油和燃气带来的噪声,对保护环境有利。 (3)安全可靠,无污染,从生产到使用,从新产品到废品回收,都不会污染环境,更不会燃烧爆炸,堪称绿色能源。 (4)铝的储量丰富,价格便宜 铝是地球上含量最丰富的金属元素之一,在元素分布上占第三位,全球铝的工业储量已超过250亿吨。一个世纪以来,铝是世界上产量最大,应用最广的有色金属,全球总产量达1700万吨;铝工业在全世界许多国家都比较发达。 (5)铝空气燃料电池无需充电,补充铝电极和电解液后即可产生电流。 (6)操作方便,加一次料只需5~6min时间。 (7)铝电极的生产工艺和设备比较简单,投资少,研制费用低。 (8)可设计成电解液循环和不循环两种结构形式,便于因使用场合不同而进行设计。

  • 怎样避免仪器仪表电池漏液

    电池漏液在仪器仪表故障中是一种很常见的现象,电池液具有很强的腐蚀性,如果仪表发生电池漏液,轻则锈蚀电源线路,重则腐蚀主板\元器件.而且,这类因电池漏液而发生的故障,都是不在保修范围的,所以电池漏液应尽量避免.怎么样才能避免仪器仪表发生电池漏液呢?请注意以下几点:1. 机器的存放环境: 尽量避免机器存放在潮湿,高温的环境中.2. 长时间(一周以上)不使用机器时,应把仪器里的电池取出.3. 避免将新旧电池混合使用.原创: 深圳市亚辰电子科技有限公司 http://www.yachen.com.cn/shownews.asp?id=681 转载请注明来源

  • 【资料】锂离子电池电解液

    锂离子电池电解液。PPT 我也不知道放在哪里,就放到这里给大家共享了。[img]http://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=179575]锂离子电池电解液.pdf[/url]

  • 21世纪电动车用电池发展趋势 1

    1.铅酸电池(第一代电池)终将要退出 铅酸电池的应用历史最长,也是最成熟,成本售价最低廉的电池。当前存在的主要问题是一次充电的行程短,一般约在30-40km;就是快速充电也要4-6h,且质量能只有30Wh/kg。为此人们一直探索着如何改进铅酸电池的性能,开发能量效率更高、稳定性更好,电荷容量更大的新电池。这里讲的电池都是指可通过相应手段使电池能恢复性能的电池,即可充电的各种二次电池,可加注燃料的燃料电池,以及可通过更换锌片的锌空气二次电池等。 在改进铅酸电池性能方面,人们现在已在广泛使用免维护电池。免维护电池给人们带来了使用的方便性。为使使用铅酸电池更可靠,人们开发了胶体电池。胶体电池也是铅酸电池范畴的二次电池。它依然用密度为1.28g/cm3的硫酸水溶液,但在其中添加了Na2OSiO2,电解液呈胶体状--乳白色的凝胶,构成了胶体电解质。胶体的状况会随着温度和电场的作用而变化。当电池放电时,胶体的凝聚性会更明显;温度降低,胶体内部溶液扩散迁移及传导性变差,内电阻增加。在温度升到30℃以上,外施单格电压超过2.6V,要产生充电气泡;充电时间过长,温度过高,特别是单格电压超过2.7V,胶体常常会发生水解,放出大量H2和O2,并伴有硫酸和水外溢,胶体变成了液态。如及时停止充电,下降温度,去掉外电压,胶体还可重新恢复。它的性能、价格与铅酸电池差不多,只是由于胶体电解质具有不易渗漏性,能保证电源使用的可靠性。即使电池壳体产生了裂纹也可继续使用,不会产生对车辆的腐蚀作用。因此其可适用于道路状况差(乡间土路)和用电负荷变化大的车辆,如在中西部地区的山区、半山区、乡村使用车辆的电池,军用车辆的起动用电池,以及由于环保要求,限制酸腐蚀的特种车辆等用的电池。由于电解质中有Na2SO4存在,在极板硫化过程中,会同时产生硫酸铅、硫酸锅结晶,从而防止了极板生成粗大的硫酸铅结晶体,使极板不易硫化,容易再次充电活化;不易丧失极板的多孔性;还能防止正极板上生出尖锐的硫酸铅突起,避免隔板被刺穿形成极板间短路。从寿命讲,胶体电池是现在泛用铅酸电池的4倍以上,在50℃-30℃仍能很好工作,且工作性能相当稳定,可谓是比铅酸电池性能有了大幅度提高。估计此电池还能比普通铅酸电池能多存在一段时间,但此电池毕竟是铅酸电池。随着人们对环保要求的深入,含铅的重金属产品将会在2004年随着世界禁铅运动的深入而逐渐被淘汰。尽管胶体电池有许多优点,但终归也要退出历史舞台。 2镍氢电池将会有一席之地 镍氢电池是目前人们看好的第二代电池之一,是一取代镍镉电池的产品,当然也是取代铅酸电池的产品。 镍氢电池的生产过程中,存在着烧结体技术和发泡体技术两种。一般的生产厂家都经历了一个从发泡体向烧结体技术发展的过程。以烧结体技术对镍氢电池正板进行处理,电池的内电阻会大幅度减少,具有放电电压稳定和能进行大电流放电的特性。 烧结体镍氢电池还具有电池不易老化,不需要预充电,以及低温放电特性比较好等优点。经烧结处理的正极,其镍化合物粒子会转换成活性的镍化合物,能确保电池有平衡的输出电压,且具长时间的性能稳定性、长寿命和电池不老化。以发泡镍技术生产的电池在放置一段时间后,要有20%左右的电荷量流失。将这样的电池装车会发现与装新电池的差距很大,也说明其老化现象十分明显。为避免发泡镍电池的老化所造成的内阻增高,发泡镍电池在出厂时必须得进行预充电,且要提醒用户,使用此种电池的放电电压不能低于0.9V(单元体电池),给用户的使用带来了极大的不方便。除此外,发泡镍电池的工作电压极不稳定,不能进行长时间存放和流通。这也给销售和用户造成了很大负担。 烧结体镍电池由于镍极本身就是活性体,无需进行任何活性处理,不用进行预充电,能长时间的搁置和流通,从而为电池的使用提供了方便条件。烧结镍电池同样具备镍电池的低电阻和大电流,还具有发泡体镍电池所无法达到的低温工作特性。因此可以说,存在着重金属镉污染的镍镉电池终究要被镍氢电池所取代。而镍氢电池中的烧结体技术镍氢电池将以其优异的性能取代发泡体技术镍氢电池,发泡镍氢电池在电池发展史上将仅是昙花一现的产品而已。镍氢电池现在正得到广泛应用,但由于其存在着高温使用电荷量急剧下降等缺点,其也并非是一理想电池,也有可能只是一个过渡性的二次电池。3.镍锌电池可能是电动车的理想动力源 新型密封镍锌电池具有高质量能、高质量功率和大电流放电的优势。这种优势使得镍锌电池能够满足电动车辆在一次充电行程、爬坡和加速等方面对能量的需求。镍锌电池是美国国家能源研究公司(ERC)开发和生产的产品,厦门电池总厂已与其合作引进了此产品。镍锌电池是一极具竞争力的电池。其质量能与镍氢电池相当,体积能量已超过镍镉电池,小于镍氢电池。大电流放电,电池的电压将在宽广的范围是平衡的,且具很长的使用寿命。下面以12V30Ah密封镍锌电池为例,介绍一下镍锌电池性能。如以C/3放电,电池电荷容量≥30Ah,以C/3大电流连续放电≥22.5Ah;以C/3放电,质量能≥50Wh/kg,体积能≥90Wh/L;瞬间质量功率≥150W/kg(20%荷电状态,5C放电30s),体积功率≥250W/L(20%荷电状态,5C放电30s);瞬间再生质量功率≥80W/kg(80%荷电状态,2C放电10s),体积功率≥150W/L(80%荷电状态,2C放电10s);充电时间运≤3.5h,快速充电≤1h(40%荷电状态,20A充电或80%荷电状态,7A充电);循环寿命≥500次(C/3放电,80%放电深度)或C/3≥450次(C/3放电,100放电深度)。特别值得一提的是自放电抗电荷量衰减性十分好,在室温下搁置一个月,自放电量不到30%额定电荷量。在50℃高温,以C/3放电,电池电荷量衰减≤10%额定电荷量,而在-15℃,C/3放电≤30%。此电池与铅酸电池外廓上具有很好的兼容性。12V30Ah电池的长×宽×高=325mm×94mm×163mm,质量8kg,体积4.98L。12V10Ah电池的长×宽×高=152mm×98mm×99mm,质量2.7kg,体积1.47L。凡现在应用铅酸电池的车辆,均可换用镍锌电池。从现在的价格看,镍锌还显稍贵些,但相信待其应用量上去后,价格自然会降下来,由此可以说,镍锌电池有可能成为电动车的理想动力电源。

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