产品特性:免维护电池 | 是否进口:否 | 产地:深圳 |
品牌:VISION威神 | 型号:威神CP1265AE | 化学类型:铅酸蓄电池 |
电压:12V | 类型:储能用蓄电池 | 荷电状态:免维护蓄电池 |
电池盖和排气拴结构:阀控式密闭蓄电池 | 额定容量:6.5AH | 外型尺寸:90*70*107mm |
产品认证:CE | 适用范围:UPS电源机器人机械手臂等 | 发货地:济南 |
价格说明:以客服报价为准 |
温度对反应速度的影响
物理化学理论中的阿伦尼乌斯方程,表示了活化能与反应速度的相关性。
1=M0ox) (1-32) 式中k--反应速率常数;
E-活化能(J/mol),一般为常数;R-气体常数(8.3143J1/mol·K)。式(1-32)的对数形式为E三+ln(k) ln(k)= (1-33)A-UPS电源??蓄电池10
铅酸蓄电池制造技术
式(1-34)可以看出,可逆热量与能放出的电量4G相比,只有3.54%,说明可逆热量是较小的。
可逆热量大于零,表示铅酸蓄电池在放电期间,获得的额外电能,这部分热量从环境中吸热而来;在铅酸蓄电池充电时,可逆热效应使蓄电池向环境中放热。
假设可逆热量全部转换成电能,产生的电压为Q/2F=0.068V,铅酸蓄电池的热值电压为Ee=E-0.068
这表示热值电压和由此表示的热效应相当于一个稍低于平衡电压的电压。
(1-35) 可逆反应热与欧姆电阻产生的焦耳热相比,是比较小的,所以此热量一般被焦耳热持盖了。
雄韬VISION威神CP1265AE铅酸免维护蓄电池12V6.5AH电池更换回收
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1.5.2蓄电池的欧姆电阻热
当有电流流过蓄电池的电极或部件时,都会由于电阻的存在产生热量,产生的热量符合物理学的定律:
Q=PRt
(1-36) 式中Q--电流通过时产生的焦耳热;
1--通过的电流;R--通过材料的电阻;t--通电时间。
这表明,通过的电流越大,产生的热量越多;电阻越大,热量越多。这是电池充电或极板充电化成时,产生大量热量,温度升高的原因之一。
1.5.3蓄电池材料的热容
热容是1mol物体温度升高1℃需要的热量,铅酸著电池材料的热容见表1-4。铅酸蓄电池的典型热容值和电解液所占的***比见表1-5。
表1-4铅酸蓄电池各组件的热容量(4]
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长寿命 CP 系 | |||||||
VISION蓄电池型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | |
CP1212 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.61 |
CP1223 | 12 | 2.3 | 178 | 35 | 61 | 67 | 0.99 |
CP1229 | 12 | 2.9 | 79 | 55.5 | 98.5 | 104 | 1.18 |
CP1232 | 12 | 3.2 | 134 | 67 | 61 | 67 | 1.3 |
CP1245E | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.55 |
CP1245H | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 |
CP1250HY | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.72 |
CP1250 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 |
CP1250H | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.8 |
CP1265AE | 12 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 1.9 |
CP1270 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.32 |
CP1270A | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.37 |
CP1270M | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 |
CP1275 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.3 |
CP1280H | 12 | 8 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.5 |
CP1290 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 |
CP1290E | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 |
CP12100 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.25 |
CP12120 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.67 |
CP12170E-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.3 |
CP12170H-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 |
CP12170-X | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.9 |
CP12240F-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.6 |
CP12240-X | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 |
CP12280S-X | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.3 |
CP12400F-X | 12 | 40 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 |
CP12650F-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 |
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塑料槽高锰酸钾还原物
(1)方法原理
在常淮下电池檀被稀硫酸浸泡出的还原性物质,在一定酸度、温度下,加人过量的高锅酸钾使其充分氧化,然后用硫酸亚铁铵反滴定求得还原高锰酸押的量,
(2)试剂
硫酸:1.280g/cm’士0.005g/cm';硫酸亚铁铵:c[(NH,),Fe(SO,)z]=0.01mol/L溶液;高锰酸钾:c(1/5KMnO,)=0.01mol/L溶液。水浴锅。
(3)比值的校正
c(1/5 KMnO,)=0.01mol/L溶液的用量(mL)对c[(NHo),Fe(S0,)z]=0.01mo/L溶液的用量(mL)的比值,以K表示。
量取密度为1.280 g/mL的硫酸100mL,置于250mL烧瓶中,用滴定管准确加人c(1/5KMnO,)=0.01mol/L溶液10mL,加热至70~80后冷却至室温。加人c[(NH,),Fe(S0,)z]=0. 01mol/L溶液10mL,立即用c(1/5 KMnO,)=0.01mol/L溶液滴定至徽红色为终点。
K=v式中V--c(1/5KMn0,)=0.01mol/L溶液的用量(mL);
Vo--c[(NH,),Fe(SO,)]=0. 01mol/L溶液的用量(mL)。
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(4)测定步骤
量取[8.2.10 节1 (2)中耐酸质量增减]待测试液25mL于250mL绕瓶中,用滴定管准确加人c(1/5KMnO,)=0. 01moV/L溶液10mL,操作步骤同8.2.10 节3(3)。(5) 计算还原高锰酸钾物质(X)以1g试样消耗c(1/5KMnO,)=0.01mol/L溶液的体积(mL),
计算如下
X,=(V-V,K)x20式中Vz-消耗高锰酸钾的体积(mL);V,消耗硫酸锰铁铵溶液的体积(mL);m试样质量(g);K--c(1/5KMn0,)=0.01mo/L溶液的用量(mL)对c[(NH,),Fe(S0,);]=0. 01 mol/L溶液的用量(mL)的比值;20-溶液试样总量与分取量的比。
8.3极板结构的分析
8.3.1X射线衍射分析(XRD)
品体的又射线衍射图像实质上是晶体微观结构的一种精细复杂的变换,每种晶体的结构与其X射线衔射图之间都有着一一对应的关系,其特征义射线衍射图谱不会因为其他物质混聚在一起而产生变化,这就是X射线衍射物相分析方法的依据。制备各种标准单相物质的衍射图谱并使之规范化,将待分析物质的衍射图谱与之对照,从而确定物质的组成相,就成为物相定性分析的基本方法。鉴定出各个相后,根据各相图谱中的强度正比于该组分存在的量,就可对各种组分进行定量分析。
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X射线衍射分析仪可实现无损伤分析,可在大气环境中分析,在置于分光器(测角仪)中心的样品上照射光时,义射线在祥品上产生衍射。在改变X射线对样品的人射角度和衍射角度时,检测并记录衍射的强度,就可得到X射线的衍射图谱,用计算机解析在图谱中出现峰的位置和强度的关系,则可
以进行物质的定性分析、晶格常数的确定等,而且通过峰高和峰面积的计算,也可以进行定量分析。通过峰角度的扩大或峰形进行粒径、结晶度、精密X射线解析等各种分析,如图8-7所示。
图8-8所示为正极板的X射线衍射图谱,可以根据峰的角度和峰值的大小确定物质组分和含量。在铅酸蓄电池行业中,常用X射线衍射分析极板、生极板、铅粉等的a - PbOz、B -PbOz、3 Pb0.PbSO,.H,0、4 Pb0.PbSO、a-PbO、B -PbO等。很少厂家有X射线衍射分析仪,一般委托大学或研究单位测试。
8.3.2扫描电镜(SEM)分析
图8-9所示为扫描电镜(SEM)的原理图。由电子枪产***射出来的电子束,经栅极聚依后,在加速电压作用下,经过二至三个
电磁透镜组成的电子光学系统,电子東会聚成一个更细的电子束,扫描线圈使电子東在祥品表面扫描。