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科华蓄电池极板的淋酸解析

发布时间:2021-06-18 13:40:48      发布人:admin  浏览量:257

  科华蓄电池极板制造历程中,涂板后需要进行淋酸滚压,能够进步极板的铅膏水量,使极板表面铅膏强度进步、极板表面硫酸铅含量较低、抑制电池放电历程中硫酸铅生成、极板表面铅膏导电性能进步等,从而改进电池概括性能。


  科华蓄电池极板淋酸方法操纵较为复杂,加工制造难度和老本加大,并且现有的淋酸装配其布局比较固定,可调节结果差,淋酸均匀度有待进步,应用稳定性不及,别的现有的极板淋酸装配在现实操纵中加工一体化程度不高,加工制造服从有待进一步晋升。


  制造车间中,对淋酸工艺把控不当,一方面,会造成极板的脱膏,开裂,粉尘量增加等情况,影响电池的平常制造;另一方面,也会轻易造成极板化成难度加大,电池容量降低,造成电池产品性能达不到要求。


  精卫蓄电池极板的淋酸技巧,历程如下:


  将涂板后的铅酸蓄电池极板放于输送带上,淋酸液通过淋酸管过量淋于压酸辊表面,


  当极板输送至压酸辊下时,压酸辊对极板进行滚压,淋酸液附着于极板表面;此中,所述输送带的输送速率为120-140片/分钟,铅酸蓄电池正极板的淋酸液密度为1.07-1.20g/cm3,铅酸蓄电池负极板的淋酸液密度为1.10-1.30 g/cm3。


  严格掌握蓄电池正、负极板的淋酸液密度,对正、负极板与淋酸液过量接触、反馈,在极板表面形成一层均匀的硫酸铅结晶层,形成的硫酸铅为针状,相互交织,避免了极板由于结合力不强在制造历程出现表面大批脱粉情况,极板在和膏涂板后,通过淋酸加强极板表面的强度,可以防备板栅上的铅膏零落等情况产生,也削减了极板的报废,降低了职防的难度。


  铅酸蓄电池正极板的淋酸液包含如下重量份的物质制得:4-8份浓硫酸、0.8-2.3份硫酸钠、1-1.5份海藻提取物、0.4-1.2份聚乙烯醇、0.2-0.4份纳米二氧化硅和75-95份水。

科华蓄电池极板的淋酸解析(图1)

  精卫蓄电池负极板的淋酸液包含如下重量份的物质制得:


  8.5-15.5份浓硫酸、0.8-2.3份硫酸钠、1-1.5份海藻提取物、0.4-1.2份聚乙烯醇、0.2-0.4份纳米二氧化硅和70-90份水。


  极板的淋酸液中,硫酸钠、海藻提取物、聚乙烯醇能够进步极板在后续烘干后、固化前的含水率,极板含水率进步能够有益于极板的固化,从而进步极板的强度,使极板不易脱膏、开裂、掉粉。纳米二氧化硅在疏散于水后能够起到粘合剂的好处,从而加强极板表面活性物质的粘合性。别的,海藻提取物在溶于水并且烘干、固化后,具备疏松的细小孔道布局,增加了极板表面的孔隙率,从而进步电池的容量。


  海藻提取物的制备技巧如下:将洗净的海藻碾碎为海藻碎末,将所述海藻碎末增加到浓度为2.5-3.5wt%的戊二醛溶液中并在70-80°C水浴中浸泡6_8h,然后进行过滤,取滤渣并将滤渣增加到碳酸钠溶液中,将碳酸钠溶液放入微波辅助提取装配中进行微波辅助提取,提取后经过滤制得提取液,用盐酸将提取液pH调节至2-3,待提取液析出积淀后,将积淀洗净并增加到氢氧化钠溶液中溶解,末了经干燥、摧毁制得海藻提取物。


  海藻碎末经过戊二醛浸泡处分后,其细胞壁在一定程度上被破坏,从而在后续的提取历程中,细胞内的物质轻易疏散出;而通过微波辅助提取,微波在短时间内能够加快细胞壁振动,大程度地破坏细胞壁布局,提取时间短,提取率高。


  经过本技巧提取的海藻提取物,纯度高杂质少,易溶于水,且溶于水后具备出色的吸水保水成果,从而进步极板在后续烘干后的含水率,并且还在提取物在烘干固化历程中,会形成具备疏松孔道的凝胶状物质,进步极板表面的孔隙率,从而进步电池容量。


  在微波辅助提取历程中,所述滤渣与碳酸钠溶液的固液比为lg:(15-30)mL,提取温度为60-70°C,微波功率500-600W,提取时间2_3min,碳酸钠溶液浓度为3-5wt% ;氢氧化钠溶液浓度为0.5-lwt%,且积淀与氢氧化钠溶液固液比为lg:(5-10)mLo


  淋酸液的配制技巧如下:按配比分别称取淋酸液中各物质,将硫酸钠、海藻提取物、聚乙烯醇、纳米二氧化硅增加到水中混合均匀,然后在搅拌状况下在2-4min内渐渐滴入浓硫酸,冷却后制得淋酸液。


  将浓硫酸缓慢渐渐滴加,目标是防备浓硫酸在增加后在局部形成高浓度,从而将其余有机物质碳化、积淀,同时也避免浓硫酸遇水后瞬间产生大批热量,造成安全隐患。


  淋酸技巧,能够加强铅酸蓄电池极板表面强度,降低粉尘零落和极板报废率,通过在中空管外侧配置喷酸头,对输送面板处的蓄电池极板进行淋酸操纵,笼盖更均匀,并且经输送面板进行自动化加工输送,通过在输送面板上端连接滑轮,对极板进行悬浮式横向传导,避免酸液与输送面板接触,别的在输送面板下端配置暖风机,对输送面板上端进行暖风干燥,便于酸液迅速吸附于蓄电池极板表面,晋升加工制造服从。


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