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第四章 新能源材料- 金属氢化物镍电池材料
第四章 金属氢化物镍电池材料;二次电池;铅酸蓄电池;;Ni/MH二次电池;Ni/MH二次电池工作原理;电池反应;Ni/MH电池正极材料初期采用Ni/Cd电池用的烧结式正极;
随后采用高孔率泡沫或纤维镍和球形Ni(OH)2制造的氧化镍
材料。;4.2 镍正极材料;电子缺陷与质子缺陷;电极的双电层;蓄电池的充放电原理;阳极极化(充电过程);阳极析氧反应;阴极极化(放电过程);4.2.2高密度球形Ni(OH)2正极材料;Ni(OH)2存在α、β两种晶型, NiOOH存在β、γ两种晶型。目前生产Ni/MH电池使用的Ni(OH)2均为β型。;;高密度球形Ni(OH)2能提高电极单位体积的填充
量和放电容量,且具有良好的充填流动性。较小晶粒的氢氧化镍电化学活性、活性物质的利用率和循环率都比较好,因为较小的晶粒对提高质子的扩散速度比较有利,而且增加了与溶液的接触面积。;4.2.2.3球形Ni(OH)2正极材料制备方法
主要有化学沉淀晶体生长法(???备的
Ni(OH)2综合性能较好)、镍粉高压催化氧化法及金属镍电解沉淀法。;化学组成的影响;(3)钙、镁的影响
钙镁过高(0.02%)会降低Ni(OH)2的活性,阻止
Ni(OH)2中的质子的传递,妨碍Ni2+/Ni3+的相互转化、
加速容量和电压平台的衰减和影响电池循环寿命。
(4)铁的影响
含有较高的铁,增加电池的自放电,影响电池正常使用。
(5)硫酸盐、碳酸盐的影响
其含量升高,Ni(OH)2的晶体结构发生变化,放电容量降低,电极极化增加。;粒径及粒径分布的影响;微晶晶粒尺寸及缺陷的影响;4.3 储氢合金负极材料4.3.1 概述;储氢合金上的电极反应机理;储氢合金分类与特点;;;4.储氢合金分类与特点;;;4.储氢合金分类与特点;4.3.6 几种储氢合金性能的比较;4.4 Ni/MH电池材料的再生利用技术;2)湿法冶金处理流程
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