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文档简介

化学电源空气电池锂电池1/21干电池

上图是锌-锰干电池2/211、干电池---普通锌锰电池

干电池用锌制筒形外壳作负极,位于中央顶盖上有铜帽石墨棒作正极,在石墨棒周围由内向外依次是A:二氧化锰粉末(黑色)------用于吸收在正极上生成氢气(以预防产生极化现象);B:用饱和了氯化铵和氯化锌淀粉糊作为电解质溶液。电极反应式为:

负极(锌筒):Zn–2e-===Zn2+

正极(石墨):2NH4++2e-===2NH3+H2

H2+2MnO2===Mn2O3+H2O

总反应:Zn+2NH4++2MnO2===Zn2++2NH3+Mn2O3+H2O

干电池电压大约为1.5V,不能充电再生。动画3/21

伴随用电器朝着小型化、多功效化发展要求,对电池发展也提出了小型化、多功效化发展要求。

体积小、性能好碱性锌-锰电池应运而生。这类电池主要特征是电解液由原来中性变为离子导电性更加好碱性,负极也由锌片改为锌粉,反应面积成倍增加,使放电电流大幅度提升。4/21铅蓄电池5/216/212、铅蓄电池

铅蓄电池可放电也能够充电,普通用硬橡胶或透明塑料制成长方形外壳(预防酸液泄漏);设有多层电极板,其中正极板上有一层棕褐色二氧化铅,负极是海绵状金属铅,正负电极之间用微孔橡胶或微孔塑料板隔开(以预防电极之间发生短路);两极均浸入到硫酸溶液中。放电时为原电池,其电极反应以下:

负极:Pb+SO42--2e-===PbSO4

正极:PbO2+4H++SO42-+2e-===PbSO4+2H2O

总反应式为:Pb+PbO2+2H2SO4======2PbSO4+2H2O

当放电进行时,硫酸溶液浓度将不停降低,当溶液密度降到1.18g/ml时应停顿使用进行充电,充电时为电解池,阳极:PbSO4+2H2O-2e-===

PbO2+4H++SO42-

阴极:PbSO4+2e-===Pb+SO42-

总反应式为:2PbSO4+2H2O======Pb+PbO2+2H2SO4

当溶液密度升到1.28g/ml时,应停顿充电。上述过程总反应式为:

放电

Pb+PbO2+2H2SO4======2PbSO4+2H2O

充电7/21银锌电池锌汞电池8/213、银锌电池

普通用不锈钢制成小圆盒形,圆盒由正极壳和负极壳组成,形似钮扣(俗称钮扣电池)。盒内正极壳一端填充由氧化银和石墨组成正极活性材料,负极盖一端填充锌汞合金组成负极活性材料,电解质溶液为KOH浓溶液。电极反应式以下:

负极:Zn+2OH--2e-===ZnO+H2O

正极:Ag2O+H2O+2e-===2Ag+2OH-

电池总反应式为:Ag2O+Zn======2Ag+ZnO

电池电压普通为1.59V,使用寿命较长。9/214、碱性蓄电池

这类电池普通寿命比铅酸蓄电池长很多,且拾携带很方便。

放电

Ni-Cd电池:Cd+2NiO(OH)2+2H2O======2Ni(OH)2+Cd(OH)2

充电

放电

Ni-Fe电池:Fe+2NiO(OH)2+2H2O======2Ni(OH)2+Fe(OH)2

充电(碱性可充电电池及简易充电座)

10/21锂电池

锂是密度最小金属,用锂作为电池负极,跟用相同质量其它金属作负极相比较,使用寿命大大延长。使用锂电源手机与手提电脑

11/215、微型锂电池

惯用于心脏起搏器、手机一个微型电池,普通用金属锂作负极,石墨作正极,电解质溶液为溶有四氯化铝锂(LiAlCl4

)亚硫酸氯(SOCl2

)。电池总反应式以下:

8Li+3SOCl2======6LiCl+Li2SO3+2S

这种电池容量大,电压稳定,能在-56.70C---+71.10C大范围温差内正常工作12/21自1859年GastonPlante提出铅酸蓄电池概念以来,化学电源界一直在探索新高比能量、循环寿命长二次电池。1990年日本Sony企业率先研制成功并实现商品化锂离子电池是在锂电池基础上发展起来。锂离子电池是以嵌锂化合物作为正负极材料,含有高电压、大容量、自放电小及绿色环境保护优点,基本处理了困扰锂电池安全性差和充放电寿命短问题。

伴伴随向多媒体时代前进,笔记本电脑、移动无绳电话、摄像机等便携电子产品普及,使对锂离子电池需求日益增加,1999年锂离子电池全球需求量为402亿只,预计到年将到达7.6亿只,平均每年将增加15%。锂离子电池显著特点使其在其它领域如电动汽车、空间技术、国防工业等方面展示了辽阔应用前景和潜在巨大经济效益化学电源先锋——锂离子电池13/216、海水电池

1991年,我国科学家首创以铝---空气---海水为材料组成新型电池,用作航海标志灯。该电池以取之不尽海水为电解质,靠空气中氧气使铝不停氧化而产生电流。其电极反应式以下:

负极:4Al–12e-===4Al3+

正极:3O2+6H2O+12e-===12OH-

总反应式为:4Al+3O2+6H2O===4Al(OH)3

这种电池能量比普通干电池高20---50倍!日本产海水电池

以海水电池为能源航海标志灯14/21新型燃料电池

燃料电池不是把还原剂、氧化剂物质全部贮藏在电池内,而是在工作时,不停从外界输入,同时将电极反应产物不停排出电池15/217、氢氧燃料电池

动画

这是一个高效、低污染新型电池,主要用于航天领域。其电极材料普通为活化电极,含有很强催化活性,如铂电极、活性碳电极等。电解质溶液普通为40%KOH溶液。电极反应式以下:

负极:2H2+4OH--4e-===4H2O

正极:O2+2H2O+4e-===4OH-

总反应式:2H2+O2===2H2O使用氢氧燃料电池动力法国产标致TAXI

16/218、熔融盐燃料电池

这是一个含有极高发电效率大功率化学电池,在加拿大等少数发达国家己靠近民用工业化水平。按其所用燃料或熔融盐不一样,有多个不一样品种,如天然气、CO、---熔融碳酸盐型、熔融磷酸盐型等等,普通要在一定高温下(确保盐处于熔化状态)才能工作。

下面以CO---Li2CO3

+Na2CO3---空气与CO2型电池为例加以说明:

负极反应式:2CO+2CO32--4e-===4CO2

正极反应式:O2+2CO2+4e-===2CO32-

总反应式为:2CO+O2===2CO2

该电池工作温度普通为6500C

17/21

发表日期:年1月9日

出处:百科知识.02

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其它化学电源美国密歇根大学生物化学家装配了靠细菌工作燃料电池细菌像其它活细胞一样能分解葡萄糖,并把这么得到能量转变为三磷酸腺苷,即万能细胞电力。在这一过程中产生电子流,使整个细胞系统活跃起来。在燃料电池里面燃烧葡萄糖,能产生电流为17mA时电压0.6V。他们打算把这些电池用于便携式通讯工具上。

新型质子聚合物电池由日本NEC企业研制,工作起来很像电容器,它比传统电化学电池储存电荷更多。电池充分电后,氢原子被束缚在负极材料里,在电路打开时,电子从原子中分裂出来,经过电路并放出电来。质子经过电解质流向正极,与流进来电子再形成氢

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