信息介绍
电池(Battery)指盛有电解质溶液和金属电极以产生电流的杯、槽或其他容器或复合容器的部分空间,能将化学能转化成电能的装置。具有正极、负极之分。随着科技的进步,电池泛指能产生电能的小型装置。如太阳能电池。电池的性能参数主要有电动势、容量、比能量和电阻。利用电池作为能量来源,可以得到具有稳定电压,稳定电流,长时间稳定供电,受外界影响很小的电流,并且电池结构简单,携带方便,充放电操作简便易行,不受外界气候和温度的影响,性能稳定可靠,在现代社会生活中的各个方面发挥有很大作用。
在化学电池中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。负极活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。正极活性物质由电位较正并在电解质中稳定的氧化剂组成,如二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物,氧或空气,卤素及其盐类,含氧酸及其盐类等。电解质则是具有良好离子导电性的材料,如酸、碱、盐的水溶液,有机或无机非水溶液、熔融盐或固体电解质等。当外电路断开时,两极之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。当外电路闭合时,在两电极电位差的作用下即有电流流过外电路。同时在电池内部,由于电解质中不存在自由电子,电荷的传递必然伴随两极活性物质与电解质界面的氧化或还原反应,以及反应物和反应产物的物质迁移。电荷在电解质中的传递也要由离子的迁移来完成。因此,电池内部正常的电荷传递和物质传递过程是保证正常输出电能的必要条件。充电时,电池内部的传电和传质过程的方向恰与放电相反;电极反应必须是可逆的,才能保证反方向传质与传电过程的正常进行。因此,电极反应可逆是构成蓄电池的必要条件。G为吉布斯反应自由能增量(焦);F为法拉第常数=96500库=26.8安・小时;n为电池反应的当量数。这是电池电动势与电池反应之间的基本热力学关系式,也是计算电池能量转换效率的基本热力学方程式。实际上,当电流流过电极时,电极电势都要偏离热力学平衡的电极电势,这种现象称为极化。电流密度(单位电极面积上通过的电流)越大,极化越严重。极化现象是造成电池能量损失的重要原因之一。
极化的原因有三:
①由电池中各部分电阻造成的极化称为欧姆极化;
②由电极-电解质界面层中电荷传递过程的阻滞造成的极化称为活化极化;
③由电极-电解质界面层中传质过程迟缓而造成的极化称为浓差极化。减小极化的方法是增大电极反应面积、减小电流密度、提高反应温度以及改善电极表面的催化活性
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ABB 4943013-6 电池
发那科 A860-2020-T301 编码器
发那科 A860-2020-T301编码器线 线
西门子 6EP1436-3BA00 开关电源
西门子 3RU1116-0HB0 热继电器
西门子 3RU1116-1BB0 热继电器
西门子 6EP1931-2FC21 电源
西门子 6ES7972-0AB01-0XA0 中继器
西门子 6ES7318-3EL01-0AB0 模块
AB 1761-L32BWA 模块
AB 1756-OF8 1.1 模块
AB 1756-PA72 模块
AB 1756-IB32/B 3.1 模块
AB 1756-CNB/E 11.1 模块
AB 1756-CNB/E 11.2 模块
AB 1756-OB32 2.1 模块
AB 1756-OB32 3.1 模块
AB 1756-A13 模块
AB 1756-IT6I 1.1 模块
AB 1756-IR6I 1.1 模块
AB 1756-IF16 1.1 模块
AB 1756-L55 15.5 模块
AB 1756-ENBT/A 1.1 模块
AB 1786-RPA 模块
AB 1786-RPFM 模块
施耐德 TWDLCDA240RF 控制器
THK CF3A 凸轮
AB 6ES7972-0BA12-0XA0 接头
xycom XVME-224 模板
MATROX METEOR2-MC/4 影像卡
欧姆龙 E4PA-LS50-M1-N+XS2F-D521-DG0-A 传感器
富士 FRN2.2E1S-4C1P 变频器
SCHNEIDER ATV31HU30N4A 变频器
Ferraz PC273UD95V22CTF 熔断器
ABB IMASI23 模块
FANUC A20B-2101-0350 板卡
Siemens 6AV6 648-0BC11-3AX0 显示器
SIEMENS 350-2AH00-0AE0 模块
SIEMENS 321-1FH00-0AA0 模块
SIEMENS 322-1HH01-0AA0 模块
SUCO 0610 483 03 传感器
AB 150-C16NBD 软启动器
SIEMENS 6GK1502-3CB10 模块
ProSoft ILX56-MM 模块
AB 1761-NET-ENI 模块
GE IC695PSA040 模块
SIEMENS 6SE7038-6GL84-1JA1 电源板
SIEMENS 6SE7090-0XX84-0AB0 CUVC主板
Kollmorgen CE03250 驱动器
SIEMENS 6SE6420-2AD24-0BA1 变频器
SIEMENS 6ES7 416-2XK02-0AB0 模块
SIEMENS 6SE7038-6GL84-1JA1 电源板
SIEMENS 6SE7028-0ES87-2DA1-Z=M08 模块
SIEMENS 6SE7031-7HF84-1HH1 模块
SIEMENS 6ES7216-2BD23-0XB8 模块
ABB 086369-001 板卡
施迈赛 IFL-10-30L-10TP 接近开关
SIEMENS 6ES7332-5HF00-0AB0 模块
科尔摩根 LE03565 驱动器
AB 1756-OW16I 模块
SIEMENS 6ES7151-1AA06-0AB0 模块
SCHNEIDER HMIGTO6310 触摸屏
SCHNEIDER TSXAEY414 模块
SCHNEIDER TSXRKY12EX 机架
SCHNEIDER TSXPSY3610M 模块
在化学电池中,化学能直接转变为电能是靠电池内部自发进行氧化、还原等化学反应的结果,这种反应分别在两个电极上进行。负极活性物质由电位较负并在电解质中稳定的还原剂组成,如锌、镉、铅等活泼金属和氢或碳氢化合物等。正极活性物质由电位较正并在电解质中稳定的氧化剂组成,如二氧化锰、二氧化铅、氧化镍等金属氧化物,氧或空气,卤素及其盐类,含氧酸及其盐类等。电解质则是具有良好离子导电性的材料,如酸、碱、盐的水溶液,有机或无机非水溶液、熔融盐或固体电解质等。当外电路断开时,两极之间虽然有电位差(开路电压),但没有电流,存储在电池中的化学能并不转换为电能。当外电路闭合时,在两电极电位差的作用下即有电流流过外电路。同时在电池内部,由于电解质中不存在自由电子,电荷的传递必然伴随两极活性物质与电解质界面的氧化或还原反应,以及反应物和反应产物的物质迁移。电荷在电解质中的传递也要由离子的迁移来完成。因此,电池内部正常的电荷传递和物质传递过程是保证正常输出电能的必要条件。充电时,电池内部的传电和传质过程的方向恰与放电相反;电极反应必须是可逆的,才能保证反方向传质与传电过程的正常进行。因此,电极反应可逆是构成蓄电池的必要条件。G为吉布斯反应自由能增量(焦);F为法拉第常数=96500库=26.8安・小时;n为电池反应的当量数。这是电池电动势与电池反应之间的基本热力学关系式,也是计算电池能量转换效率的基本热力学方程式。实际上,当电流流过电极时,电极电势都要偏离热力学平衡的电极电势,这种现象称为极化。电流密度(单位电极面积上通过的电流)越大,极化越严重。极化现象是造成电池能量损失的重要原因之一。
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②由电极-电解质界面层中电荷传递过程的阻滞造成的极化称为活化极化;
③由电极-电解质界面层中传质过程迟缓而造成的极化称为浓差极化。减小极化的方法是增大电极反应面积、减小电流密度、提高反应温度以及改善电极表面的催化活性
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福建石屹科技有限公司
小吴
电话:19959278225
座机: 0592-6511840
邮箱:1689947850@qq.com
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