其他品牌 品牌
经销商厂商性质
北京市所在地
科电蓄电池KD-6GFM200 12V200AH原装报价
面议科电蓄电池KD-6GFM180 12V180AH现货报价
面议科电蓄电池KD-6GFM150 12V150AH含税报价
面议科电蓄电池KD-6GFM120 12V120AH技术参数
¥13科电蓄电池KD-6GFM100 12V100AH报价参数
¥12科电蓄电池KD-6GFM80 12V80AH尺寸规格参数
¥13科电蓄电池KD-6GFM65 12V65AH水利发电
¥14科电蓄电池KD-6GFM50 12V50AH风能发电
¥11科电蓄电池KD-6GFM40 12V40AH直流屏
¥15科电蓄电池KD-6GFM38 12V38AH太阳能
¥14科电蓄电池KD-6GFM5 12V5AH总代理报价
¥10科士达蓄电池6-GFM-5 12V5AH型号参数性能
¥10恒力蓄电池CB50-12 12V50AH风能发电!
铅恒力蓄电池在正常使用的情况下,正、负极板上的活性物质(Pb02和Pb)大部分转变为小粒晶状的硫酸铅,这些松软小粒晶状的硫酸铅是均匀地分布在多孔性的活性物质上,在充电时很容易和电解液接触起作用恢复为原来的物质PbO2和Pb。
如果在使用中由于上述的使用不当的诸原因,极板上的活 性物质会逐渐形成结晶粒粗大的硫酸铅,这些粗而硬的硫酸铅晶体体积大,导电性差,因而会堵塞极板活性物质的细孔,阻碍了电解液的渗透和扩散作用,增加了电池的内电阻,同时,在充电时,这种粗而硬的硫酸铅不如软小晶粒的硫酸铅容易转化为PbO2和Pb。恒力蓄电池若历时过久,这些粗而硬的硫酸铅就会失去可逆作用,结果使极板的有效物质减少放电容量降低,使用寿命缩短。
恒力蓄电池放电时的化学反应
在负极板上,恒力蓄电池每个铅原子(Pb)放出二个电子,而成铅正离子(Pb++
),因此负极板上出现若干多余的电子,这些电子在电位差的作用下,不断地经外电路进入正极板。而在电解
液内部,因硫酸分子的电离便有氢正离子(H+)和硫酸根负离子(SO4)-
存在。 图4-3 铅蓄电池放电时的化学反应
这时因电荷(离子)的静电作用,氢正离子(H+
)移向
正极板,硫酸根负离子(SO4--
) 移向负极板,于是形成电池内部的离子电流。当硫酸根负离
子(SO4--)与负极板上的铅正离子(Pb+
+)相遇时,便生成硫酸铅(PbSO4)分子附在负极板上。
在正极板上,恒力蓄电池 由于电子自外电路进入, (PbO2)与水作用离解出来的四价的铅正离子(P++++)在取得二个电子后化合变成二价铅的正离子(Pb++),再和正极板附近的硫酸根负离
子(SO4--
)结合在一起,生成硫酸铅分子(PbSO4)附在正极板上。与此同时,移向正极板的氢
正离子(H+)便和氧负离子(O--
)结合,生成水分子(H2O)
恒力蓄电池放电时的化学反应
在负极板上,恒力蓄电池每个铅原子(Pb)放出二个电子,而成铅正离子(Pb++
),因此负极板上出现若干多余的电子,这些电子在电位差的作用下,不断地经外电路进入正极板。而在电解
液内部,因硫酸分子的电离便有氢正离子(H+)和硫酸根负离子(SO4)-
存在。 图4-3 铅蓄电池放电时的化学反应
这时因电荷(离子)的静电作用,氢正离子(H+
)移向
正极板,硫酸根负离子(SO4--
) 移向负极板,于是形成电池内部的离子电流。当硫酸根负离
子(SO4--)与负极板上的铅正离子(Pb+
+)相遇时,便生成硫酸铅(PbSO4)分子附在负极板上。
在正极板上,恒力蓄电池 由于电子自外电路进入, (PbO2)与水作用离解出来的四价的铅正离子(P++++)在取得二个电子后化合变成二价铅的正离子(Pb++),再和正极板附近的硫酸根负离
子(SO4--
)结合在一起,生成硫酸铅分子(PbSO4)附在正极板上。与此同时,移向正极板的氢
正离子(H+)便和氧负离子(O--
)结合,生成水分子(H2O)。。
恒力蓄电池CB50-12 12V50AH风能发电!