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    海志蓄電池介紹炭黑的負極活物質

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        添加有AC。炭黑的負極活物質在經3個循環組后其負極活物質的結構。海志蓄電池

        添加有AC。炭黑的負極活物質在經3個循環組后其負極活物質的結構。海志蓄電池通過對0.5%(質量分數)AC:的負極活物質的表層與內部取樣,作SEM圖,在o.5%DOD循環時,負極活物質的宏觀結構有差異。這主要還是與極板厚度緊密相關。以這一放電深度(DOD),在負極表面形成的鉛粒子要比負極活物質在本體上的大得多。負極活物質中兩個區域的孔體系基本相同。負極活物質表面層與負極活物質本體的宏觀結構有區別。在鉛粒的聚集體的大孔中間可以看到負極活物質的表層。很顯然,納米級的炭粒子被吸附進入鉛晶粒表面阻止形成聚集體。這些添加的炭對負極活物質的表層結構有影響。由于聚集體的細小鉛粒子互相連接成大的聚集體,導致極板內部區的鉛粒子隨循環的進行而變粗。從含1.0%(質量分數)AC:炭黑的負極活物質的SEM圖認識到,在負極活物質兩個區域的宏觀結構趨于穩定。炭添加在負極活物質中能以不同途徑(或方式)改變負極活物質的宏觀結構,這主要取決于炭粒子的大小以及炭對鉛的親和力(吸引力)。

        海志蓄電池此外,負極活物質本體內有很大的空間(孔隙),這是因為在極板化成或再充電及容量試驗后在極板內部有氫的析出,就這樣移動了鉛晶粒,以致形成了巨大的氣洞。這些結果都表明:納米級AC:粒子吸附在鉛晶粒表面時,其負極活物質結構有一定的柔軟性,從而使其置換體難以撕裂或破壞。

        在HRPSoC工況下進行循環試驗,三個循環組后形成含炭黑AC3的負極活物質的結構,對含有o.5%(質量分數)AC3炭黑的極板內部及表層活物質的結構而言,當以o.5%DOD循環時,其負極活物質的宏觀結構有很多特點,都與極板的厚度緊密相關。以o.5%DOD循環,在極板表面形成的鉛粒子聚集成大的聚集體要比負極活物質本體內的大得多,孔體系的規模與負極活物質的兩個區域相同。這種情況對于3.0%及5.0%DOD的循環是沒有的。而3.0%及5.0%DOD循環的情況則是:負極活物質表層的與負極活物質在本體內的在宏觀結構上有很大區別,在大孔中間的鉛粒聚集體能夠看到負極活物質表層,海志蓄電池這不是真正意義上的聚集體。很明顯,納米級炭粒能吸附進入鉛晶粒表面,阻止真正聚集體的形成。


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