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氢镍电池负极放电储备容量的调节.pdf
作者简介:
夏保佳,男,
1961
年生,副教授,博士
尹鸽平,女,
1957
年生,副教授
程新群,男,
1971
年生,讲师,硕士
李建玲,女,
1971
年生,博士
氢镍电池负极放电储备容量的调节
Re
g
ulation of t he dischar
g
e stora
g
e
Ca
p
acit
y
of ne
g
ative electrodes i n MH
/
ni batteries
哈尔滨工业大学应用化学系(黑龙江
150001
)
De
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lied Chemistr
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夏保佳
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尹鸽平
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程新群
Chen
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Xi n
C
un
李建玲
Li Jianli n
g
摘 要
研究了封口化成条件下金属氢化物镍电池负极放电储备容量的调节方法。研究表明,加入铝合金
或金属锌均可以有效提高氢电极的放电储备容量,而且对电池的性能无影响。同时确定了铝合金和锌
的加入方式。
关键词:金属氢化物镍电池 封口化成 放电储备容量 铝合金 锌
中图分类号:
TM912. 2
文献标识码:
A
文章编号:
1001 -1579
(
2000
)
02 -059 -03
Abstract
Re
g
ulation of t he dischar
g
e stora
g
e ca
p
acit
y
of ne
g
ative electrodes was studied wit h t he MH
/
Ni batter
y
of
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y
and zi nc were
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roved eff ective to i ncrease t he dis
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e stora
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y
had no i nfluence on the
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erf or mance of MH
/
Ni batter
y
.
The means of addi n
g
aluminumallo
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and zi nc were also deter mined .
Ke
y
words
:
MH
/
Ni Batteries Sealed For mation Dischar
g
e Stora
g
e Ca
p
acit
y
Alumini um Allo
y
Zi nc
前言
氢镍电池由于具有较高的比特性和消除了镉污染等优点
而受到人们的广泛关注。但由于该电池中的金属氢化物电极
在生产和使用中绝对不允许过放(过放电会使储氢合金被氧化
而丧失储氢能力),加之实际生产中诸多不均匀因素的存在,使
得实际生产中开口化成很难实现(即开口化成容易使负极过放
电)。另一方面,开口化成劳动环境恶劣,又浪费较多的碱
液[1 2]。所以氢镍电池的直接封口化成是实现其工业化的关
键技术之一。而要实现之,除了正负极组成、定量注液、封口化
成设备和制度等技术外,电池负极放电储备容量的调节是十分
重要的。
氢镍电池负极的有效容量除了与正极匹配(即正常放电
1. 0V
以上)的一部分以外,还包括充电储备容量和放电储备容
量两部分。前者的作用是使电池过充电时不会完全析出氢气
而使电池内压太高;后者的作用是防止电池过放电时发生储氢
合金的强制被氧化,各自数值的大小取决于电池制备工艺。实
际上,电池放电到
1. 0V
(终止电压)后,正极电位为
0. 1!0. 2V
第
30
卷 第
2
期 电 池
Vol .30
,
No .2
2000
年
4
月
BATTERY BI MONTHLY A
p
r .2000
(
vs .H
g
/
H
g
O
,下同),仍有一部分电量没有放出来。电池接着
放电到电池电压为
-0. 3V!-0. 4V
(正极电位为
- l. l !
-l. 2V
)的那部分电量相当于充进了正极,但正常放电时没有
放出来,记之为正极剩余容量(
g正剩余),它受 Ni(OH)
2
的性
质、制备工艺及极板的类型(烧结式、涂膏式、粘结式)影响较
大。这部分容量可以通过电池放电到
l. 0V
后再接着放电到
正极电位为
-l. l0V
的时间、电流求得。同样,负极放电到电
位为
-0. 6V
后,也有一部分电量充进了负极而没有放出来,记
之为负极剩余容量(
g负剩余),它受储氢材料、放电条件(温度、
电流)、制备工艺等影响。正极剩余容量和
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