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젤 배터리는 납축 배터리의 개발 분류에 속하며 황산에 겔화제를 첨가하여 황산 전해질이 젤 상태가 되는 방식입니다. 겔화된 전해질을 사용하는 배터리를 일반적으로 겔 배터리라고 합니다. 젤 배터리와 기존 납축 배터리의 차이점은 전해질 겔화에 대한 초기 이해에서 전해질 기본 구조의 전기 화학적 특성 연구와 플레이트 그리드 및 활성 물질로의 응용 촉진으로 더욱 발전됩니다. 가장 중요한 특징은 더 적은 산업 비용으로 더 나은 품질의 배터리를 제조하고, 방전 곡선이 직선이며, 변곡점이 높고, 에너지 및 전력이 기존 납산 배터리보다 20% 이상 크고, 수명이 일반적으로 기존 납산 배터리보다 약 2배 길며, 고온 및 저온 특성이 훨씬 더 좋다는 것입니다.
정의
젤 배터리 공급업체는 납축 배터리 제조업체의 개발 분류입니다. 가장 간단한 형태로는 황산에 겔화제를 첨가하여 황산 전해질을 겔 상태로 변화시키는 것입니다. 겔화된 전해질을 사용하는 배터리를 일반적으로 겔 배터리라고 합니다.
내부 구조
대체로 말하면, 젤 배터리와 기존 납축전지의 차이점은 전해질이 젤 형태로 변경된다는 점에만 있는 것이 아닙니다. 예를 들어, 비고체 상태의 수성 콜로이드는 전기화학적 분류 구조 및 특성 측면에서 젤 전지와 동일하다. 또 다른 예는 일반적으로 세라믹 판 그리드로 알려진 판 그리드에 폴리머 재료를 부착하는 것인데, 이는 콜로이드 배터리의 응용 특성으로도 간주될 수 있습니다. 일부 실험실에서는 극판 제제에 목표 커플링제를 첨가하여 극판 활물질의 반응 이용률을 크게 향상시켰으며, 비공개 정보에 따르면 중량 대 에너지 수준이 70wh/kg에 도달할 수 있다고 합니다. 이는 현 산업 실무 단계 및 산업화 대기 단계에서 콜로이드 배터리를 적용한 예입니다. 수성 콜로이드는 응고된 콜로이드를 구별하기 위한 비학제적 규범 용어입니다.
콜로이드에 대한 이해는 학문적 분류와 관습적 이해 사이에서 매우 다릅니다. 관례에서는 상온에서 겔화된 물리적 상태의 물질을 주로 콜로이드로 간주하지만, 화학 구조 분류에서는 1~100 nm 범위의 분산상 기본 구조를 갖는 물질로 정의됩니다.
전기화학적 특성을 결정하는 것은 콜로이드의 입자 크기와 계면활성제입니다.
젤 배터리는 역사상 여러 번 침몰했는데 이는 젤의 소재 개발 및 기술 성숙과 관련이 있습니다. 지난 3~2년 동안 나노 규모의 졸이 개발되고 계면활성제의 전기화학적 응용을 위한 더 많은 생산 관행이 이루어졌지만 제조업체가 단기간에 적용 가능한 겔 상태 콜로이드를 선택하는 것은 어렵습니다.
수성 젤은 산성 배터리를 젤 배터리로 개발할 때 중간 제품으로 설계되었으며 물리적 겔화 골격의 제거, 기능성 고분자 그룹 특성 및 계면활성제의 유지, 순수한 액체 형태를 특징으로 하며 황산 첨가제로 사용되며 모든 납 배터리 생산에 적합합니다.
장점
젤 배터리에 흔히 발생하는 산업적 문제를 일으키지 않으며 제조 공정은 산성 배터리와 완전히 동일하며 사용 후 용량을 5~15% 늘리고 배터리 수명을 50~100% 연장하며 극판의 황산화에 대한 저항력이 강하고 황산 변성 후 플레이트 그리드에 대한 부식력이 훨씬 적습니다. 가격도 일반 젤에 비해 저렴해요.
수성 콜로이드 첨가제를 사용한 후에는 황산에 황산나트륨과 인산을 첨가할 필요가 없습니다. 표준 첨가량: 8%(부피 기준).
특징
전해질 겔화에 대한 초기 이해에서부터 전해질 기반 구조의 전기화학적 특성 연구와 플레이트 그리드 및 활성 물질에서의 응용 촉진으로 더욱 발전했습니다.
젤 배터리의 가장 중요한 특징은 다음과 같습니다.
①: 젤 배터리의 내부는 주로 작은 간격이 많은 SiO2 다공성 메쉬 구조로 되어 있어 배터리의 양극에서 생성된 산소가 음극판으로 원활하게 이동하고 화학용 음극의 흡수를 촉진합니다.
②: 젤 배터리가 운반하는 산의 양이 더 많기 때문에 용량은 기본적으로 AGM 배터리와 동일합니다.
③: 젤 배터리의 내부 저항은 더 크고 일반적으로 고전류 방전 특성이 더 좋지 않습니다.
④: 열은 쉽게 퍼지고 쉽게 뜨거워지지 않으며 열 폭주 가능성이 매우 적습니다.
기본 특성
평판형 극판 및 특수 납 페이스트 방식 채택, 콜로이드 전해질, 액체 박리 없음, 균등 충전 불필요, 일반형 납산 배터리보다 자체 방전율 강함, 배터리 심방전 용량이 일반형 배터리를 크게 초과하며 온도 적응성이 크게 향상되었습니다!