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电动汽车镍氢电池研究应用和发展趋势介绍镍氢电池工作原理镍氢电池以金属氢化物为负极活性材料,以为正极活性材料,以氢氧化钾水溶液为电解液。其充放电机理为:充电时由于水的电化学反应生成氢原子,立即扩散到合金中,形成氢化物,实现负极贮氢;镍电极活性物质释放出一个电子,变为充电态的。而放电时氢化物分解出的氢原子又在合金表面氧化为水,吸收一个电子还原为,镍氢电池在充放电过程中的电化学反应如下:正极:负极:电池的总反应:镍氢电池性能特点镍氢电池(Ni-MH电池,镍金属氢化物电池)和同体积的镍镉电池相比,容量增加一倍,充放电循环寿命也较长,并且无记忆效应。镍氢电池具有以下特点:比能量高,是Ni-Cd蓄电池的1.5~2.0倍,大约在60~80Wh/kg;工作电压1.2V,与Ni-Cd蓄电池相同;可快速充电、放电;体积比能量130~170Wh/L;循环使用寿命500~1000/次;可以取代有毒、废电池难以处理的Ni-Cd蓄电池,被誉为“绿色环保电池”;具有大容量、大功率的驱动型电池,同时又是一种物质“活性”较强、容易外逸、封装技术要求很高的电池[9]。镍氢电池广泛应用受限的原因是其在低温时容量减小和高温时充电耐受性的限制;此外,价格也是制约镍氢电池发展的主要因素,原材料如金属镍非常昂贵。镍氢电池虽比铅酸电池储存更多的能量,但过放电会造成永久性损伤,荷电状态(stateofcharge,SOC)必须被限制在一个较小的范围内,电池储存的大部分能量并没有被实际使用,如丰田Prius只能使用电池20%的能量[9]。另外,是否能准确测量镍氢电池的荷电状态直接影响其使用寿命及充放电效率。而且镍氢电池具有较高的自放电效应,约为每月30%或更多,这也是制约其在车辆上广泛应用的瓶颈。并且电池中含有大量的镍和钴元素,大批量生产和使用时价格不会下降反而上升,因而其应用前景受到一定影响[10]。镍氢电池应用范围Ni-MH电池的应用较为广泛,凡是应用Ni-Cd蓄电池的领域均可使用Ni-MH电池。这些Ni-MH蓄电池可装配成多种电池组,可以满足电子设备日益增长的便携性需求。例如,Ni-MH蓄电池非常适合于大电流放电需求,如便携式打印机、医疗设备,远程通信设备,军用电子、笔记本电脑和数码AV机器(数码相机、数码摄像、数码音频播放机)等,都可应用Ni-MH蓄电池。应用前景限定在不严格计较重量的重负载应用领域,例如混合电动车辆(hybridelectri
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