德富力蓄电池生产工艺是将正极板、隔板、负极板瓜代分列在一起构成极群组,此种装配结构在蓄电池永远应用时会发生如下缺陷:① 极板上部活性物资行使率均高于下部;② 永远应用后导致电解液分层;③ 按电流的传输方向和电流分布可知,极板下部的电阻均高于极板上部。
德富力电池具有活性物资的量与按法拉弟定律计较应发生的电量称为理论容量。要求电极给出必然的电量时,电极的活性物资行使率可显露为:
ε=(m理/m实)×100%
式中;
ε------为活性物资行使率
m理------为活性物资的理论用量
m实------为为活性物资的实际用量
一般情况下,正负极活性物资行使率是不一样的,并且两电极的理论容量在实际电池中也常不相等。所以,电池的活性物资行使率与电极的活性物资行使率是不相等的。
DAFER蓄电池在充电时,电子从正极流向负极,离子垂直于极板面传输;放电时电子从负极流向正极,离子垂直于极板面传输。因电流总是优先选定电阻较小的电路传输,离极耳较远的极板底部电阻远高于极板上部,故极板上部的电流值大于极板下部的电流值,上部活性物资行使率远高于下部。极板上部的离子传输数目远大于极板下部,导致极板上部的活性物资比极板下部的活性物资提前软化,极板下部活性物资行使率较低也影响整体活性物资行使率。
DAFER电池另极板厚度对活性物资行使率有偏重要的影响,总体来说极板厚的片面活性物资行使率较低,极板薄的片面活性物资行使率较高。新的极板生产工艺,通过设计涂填压辊斜度,包管生产出的极板上部厚,下部薄,进步极板下部活性物资行使率,而极板上部电流密度较大,活性物资行使率并未下降,从而整体上进步了极板的活性物资行使率,进步了电池的贮备容量。
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