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钠硫电池、铅酸蓄电池、
燃料电池、钒电池、超级电容器、
新型动力、储能电池等
2、各系列新型电池材料及零配件等
3、各系列新型电池生产设备、测试仪器、充电器等
4、新能源产业基地成果展示
各地新能源产业基地、产、服务配套、成果展示等
被设计应用在浮动充电及循环充电使用,高重量能量密度结合了大小和形状的宽广选择,让电池在众多应用下有合理的选择,部分共同应用项目包括但不仅限于常备或主要电源如下:
●警报系统
●有线电视
●通信设备
●控制设备
●计算机
●电子收款机
●电子测试设备
●电动轮椅
●紧急照明系统
●防火或保全系统
●地理设备
●海洋设备
●医学设备
●办公室微处理机
●可携式电影和电视灯光
●电动工具
●太阳能系统
●电信系统
●电视和录像机
●玩具
●不断电系统
●自动机
美国SBS蓄电池-中国-太阳能贮电系统
一、铅蓄电池之原理与动作
铅蓄电池内的阳极(PbO2)及阴极(Pb)浸到电解液(稀硫酸)中,两极间会产生2V的电力,这是根据铅蓄电池原理,经由充放电,则阴阳极及电解液即会发生如下的变化:
(阳极) (电解液) (阴极)
PbO2 + 2H2SO4 + Pb ---> PbSO4 + 2H2O + PbSO4 (放电反应)
(过氧化铅) (硫酸) (海绵状铅)
(阳极) (电解液) (阴极)
PbSO4 + 2H2O + PbSO4 ---> PbO2 + 2H2SO4 + Pb (充电反应)
(硫酸铅) (水) (硫酸铅)
1. 放电中的化学变化
蓄电池连接外部电路放电时,稀硫酸即会与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成新化合物『硫酸铅』。经由放电硫酸成分从电解液中释出,放电愈久,硫酸浓度愈稀薄。所消耗之成份与放电量成比例,只要测得电解液中的硫酸浓度,亦即测其比重,即可得知放电量或残余电量。
2. 充电中的化学变化
由于放电时在阳极板,阴极板上所产生的硫酸铅会在充电时被分解还原成硫酸,铅及过氧化铅,因此电池内电解液的浓度逐渐增加, 亦即电解液之比重上升,并逐渐回复到放电前的浓度,这种变化显示出蓄电池中的活性物质已还原到可以再度供电的状态,当两极的硫酸铅被还原成原来的活性物质时,即等于充电结束,而阴极板就产生氢,阳极板则产生氧,充电到后阶段时,电流几乎都用在水的电解,因而电解液会减少,此时应以纯水补充之。