镍氢电池自放电的原因
根据IEC标准,镍镉和镍金属氢化物电池的自放电试验方法是:将充满电的电池在205℃、65±20%的湿度下放电28天,通电至1.0v/,电流0.2c。放电容量与电池容量之比即为电荷保持率。
自放电又称荷电容量,它是指在一定的环境条件下,镍氢电池的开启状态下的储能能力。一般来说,自放电重要受制造工艺、材料、储存条件的影响,自放电是衡量镍氢电池性能的重要参数之一。
一般来说,镍氢电池的储存温度越低,自放电率越低。然而,应该注意的是,温度过低或过高可能会导致电池损坏和无法使用。一般常规电池的储存温度范围为-20~45℃,电池充满电并开启一段时间后,一定程度的自放电是正常的。
镍氢电池自放电的基本类型:
(1)物理自放电;
(2)化学自放电。
(1)物理自放电:
指因物理原因引起的自放电。当电池自放电时,电子从电池的负极流向电池的正极,形成电流,电解液中的离子电流形成电流回路。
物理自放电特性:
(1)受温度影响较小;
可使电池的最终开路电压为零。
(2)化学自放电:
在电池的正极和负极之间不出现电流的化学过程中出现的自放电。
化学自放电特性:
(1)受温度影响;
(2)受电池充电状态影响较大;
化学自放电不会导致电池电压为零。
镍氢电池自放电的原因及特点
1、隔膜
(1)隔膜隔离性能差
可怜的抗拉强度
均匀性很差
(2)电子绝缘不良
(3)隔膜自放电特性
物理或化学自动放电
整批出现
自放电程度相似
2、杆件
(1)切下粉末
从极上落下的粉末的自放电特性
答:物理自放电
B.整批出现
C.自放电程度相似
D.电池拆卸时除尘明显
(2)绕组错位
3.液体收集器
液体收集有毛刺
(2)在极耳焊处有一批焊前
(3)收集流体自放电特性
物理自放电
个人出现
自放电严重
短路电池
拆电池不明显
4、杂质
电解液中的杂质
(2)活性物质中有杂质
阳性活性物质自分解
负活性物质自我分解
活性物质的自放电特性
答:化学自放电
B.整批出现
C.自放电的程度与充电状态有关
(3)膜溶物
(4)杂质自放电特性
化学自放电
整批出现
自放电程度相似
拆电池不明显
5.其他原因
(1)外部微短路
隔膜沉积导电材料