鉛酸蓄電池的壽命終止多因容量不足,而對于蓄電池來說,其循環(huán)壽命更是其眾多指標中的關鍵指標。對于閥控鉛酸蓄電池,延長電池循環(huán)壽命的公認措施是鉛膏配方中增加長效添加劑、采用高錫低鈣合金、極板高溫固化、提高裝配壓力等等。
但即使全部采取以上措施,生產出的電池壽命也不一定能達到國外電池壽命的水平。尤其是隨著成本壓力的增加,很多國內中小企業(yè)為了降低生產成本,提高電池的大電流放電性能,不斷地降低電池的極板厚度和增加電解液的比重,這對于電池的整體性能,尤其是循環(huán)性能來說無疑是殺雞取卵的方法。
本項目的研究重點即是在上述各項延長電池循環(huán)壽命的措施都采取的情況下,重點研究電池正負極板厚度、電解液比重和不同充電條件對電池初期容量、國標循環(huán)壽命和1h率100%DOD循環(huán)壽命的影響。
1 試驗內容
針對以上研究內容,采用兩種極板厚度的電池結構,配合4種電解液比重,制作12V、7Ah電池以進行各項性能試驗。
1.1 電池制造
電池制造采用3正4負(正極板厚度為3.6mm)、4正5負(正極板厚度為2.8mm)兩種結構裝配,鉛膏配方為今星光公司長壽命鉛膏配方,極板為槽化成工藝生產,電池裝配后分別加1.27、1.29、1.31、1.33四種比重電解液,加酸量控制單體內有效酸量均相同。電池按照工藝初充電完成后測試電池重量和內阻,兩種結構電池的重量分別約為2.60kg和2.45kg,內阻分別約為19mΩ和17mΩ。之后分別測試各類電池的初期容量和兩種循環(huán)壽命,為清楚表示各類正交試驗電池的特點和試驗項目,各類電池正交試驗情況如表1所示。
1.2 初期性能測試
表1中的各類電池制作完成后,分別測試各類電池20h和3C容量,作為電池初期容量進行比較考核。
1.3 國標循環(huán)壽命
電池經過初期容量測試合格后,按照小型閥控密封式鉛酸蓄電池國家標準(標準代號為GB/T 196391.1-2005)5.18壽命試驗方法測試表1中6類電池的壽命。
1.4 恒流限壓(LV)壽命試驗
根據(jù)各類電池的兩項試驗情況,采用不同的恒流限壓充電方法測試表1中4類電池的1h率放電100%DOD循環(huán)壽命。
1.5 電池解剖分析
將上一試驗步驟中壽命終止的電池解剖,采用化學方法分析正負極活性物質含量、負極硫酸鉛含量以及酸比重等,并確定電池壽命終止的原因。
2 試驗結果分析討論
2.1 電池初期性能試驗
電池制作完成后,對各類電池分別任意取3只,按照國標方法測試電池的20h率放電和3C放電,對3只電池的放電數(shù)據(jù)取平均值,如表2所示。
由表中數(shù)據(jù)可以看出:各類電池放電測試都能夠達到國家標準要求的20h率放電20h和3C放電7min的要求。但是,隨著極板變薄、電解液比重增加,不論是20h率容量還是3C容量,都呈增長趨勢,尤其是3C放電時間增加得更加明顯。
2.2 國標循環(huán)壽命
根據(jù)各類電池初期容量的測試情況,采用小型閥控鉛酸蓄電池國家標準中5.18條所規(guī)定的電池循環(huán)壽命測試方法,對3正4負極板結構的4種酸比重的電池和4正5負極板結構的1.29和1.31兩種酸比重的電池,各取2只進行循環(huán)壽命試驗。試驗數(shù)據(jù)見表3。
為了了解電解液比重和極板厚度等對電池循環(huán)壽命的影響,將表中數(shù)據(jù)分類后分別做出圖1(3正4負結構電池國標循環(huán)壽命隨電解液不同的影響)和圖2(不同極板厚度對電池循環(huán)壽命的影響)。
圖1 電解液密度對電池國標壽命的影響
圖2 不同極板厚度對電池國標循環(huán)壽命的影響
由表3、圖1和圖2可知,上述各類電池的國標循環(huán)壽命都大于標準的300次的要求。但是隨著電解液比重的增加和極板厚度的減薄,電池循環(huán)壽命呈明顯下降趨勢。
2.3 恒流限壓(LV)壽命試驗
根據(jù)上述各項試驗的情況,取3正4負極板結構,酸比重分別為1.29和1.31的A1B2和A1B3兩類電池進行1h率的100%DOD壽命試驗。充電方法為恒流限壓,恒流值為0.15C,限壓值分別為14.2V/只、14.5V/只和14.8V/只。每一類電池用各種充電方法測試3只電池,試驗結束后將3只電池的循環(huán)次數(shù)取平均值列于表4中。
由表4數(shù)據(jù)可以看出:對于電解液比重為1.29的電池來說,隨著充電限壓值的逐步增大,電池循環(huán)壽命逐步減小,采用14.2V/只的限壓值充電,循環(huán)壽命最長。而對于電解液比重為1.31的電池來說,則是采用14.5V/只限壓值充電的電池壽命最長,采用其他兩個限壓值充電的電池壽命明顯少得多。
2.4 電池解剖分析
將進行LV試驗的各組電池壽命終止后,各取有代表性的電池一只,解剖分析正負極活性物質含量、負極硫酸鉛含量和隔膜內電解液比重等,并初步確定電池失效原因。具體情況見表5。
對表5中的數(shù)據(jù)進行分析,并結合表4中的循環(huán)壽命數(shù)據(jù)可以得出結論:對于酸比重為1.29的電池循環(huán)壽命終止的原因主要是充電過程中正極活性物質泥化、正極板柵腐蝕和失水等,充電過程電池失水的同時也提高了電解液比重。而對于酸比重為1.31的電池,現(xiàn)象和趨勢基本相同,只是采用14.2V/只充電時易導致電池充電不足,出現(xiàn)負極硫酸鹽化現(xiàn)象。
3 結束語
通過對不同極板厚度、添加不同比重電解液的電池,進行初期容量、國標循環(huán)壽命和不同恒流限壓充電控制條件下的循環(huán)壽命試驗,以及對循環(huán)壽命終止電池的解剖分析,得出以下結論:電池極板越厚,電解液比重越低,電池的初期容量相對越低,尤其是大電流放電性能降低得更加明顯,但是電池的循環(huán)壽命則明顯延長。
對于電解液比重較大的電池,合理選擇恒流限壓充電的限壓值,能夠避免電池的負極硫酸鹽化和正極泥化,延長電池循環(huán)壽命。