电池在常温下的典型工作电压,又称标称电压。它是选用不同种类电池时的参考。电池的实际工作电压随不同使用条压等于正、负电极的平衡电极电势之差。它只与电极活性物质的种类有关,而与活性物质的数量无关。电池电压本质上是直流电压,但在某些特殊条件下,电极反应所引起的金属晶体或某些成相膜的相变会造成电压的微小波动,这种现象称为噪声。波动的幅度很小但频率范围很宽,故可与电路中自激噪声相区别。 9~4Kbmr>q
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一、二次电池性能主要包括哪些方面 CtE".UlCA
主要包括电压、内阻、容量、内压、自放电率、循环寿命、密封性能、安全性能、储存性能、外观等,其它还有过充、过放、可焊性、耐腐蚀性等。 PffwNj/l
二、 充电电池与碱性电池的比较 -OziUM1qs
在大部分情况下,镍氢电池均可以完全取代一次性电池,当中尤其是用于高耗电器材的时候。 ilNm\fQ.
虽然碱性电池的额定电压为1.5V,但会于开始放电后电压会不断下降。纵观整个放电过程,碱性电池的平均电压约为1.2V,与镍氢电池非常接近,主要差别在于碱性电池的电压于开始放电时为1.5V,最终下降至不足1.0V,而镍氢电池则会于大部分时间保持约1.2V的电压。 R
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三、 电池的可靠性测试项目有哪些 ^ZV xBQKg
1. 循环寿命 JlH|=nIaj6
2. 不同倍率放电特性 Q647a}
3. 不同温度放电特性 )WzCUYE 1/
4. 充电特性 aNwDMd^+
5. 自放电特性 2L\h+)
6. 不同温度自放电特性 -ss2X
7. 存贮特性 n%O`K{86
8. 过放电特性 ]:f1r8<3p
9. 不同温度内阻特性 oL~Yrb%R
10. 高温测试 00Rk %QV
11. 温度循环测试 &wjOb
12. 跌落测试 l%)XPb2$J
13. 振动测试 m]%cNxS
14. 容量分布测试 .!`j3W]
15. 内阻分布测试 Wl,yznT
16. 静态放电测试 1n,JynJ
四、电池的安全性测试项目有哪些 Zw3|HV(so
1. 内部短路测试 yWs/~5[F
2. 持续充电测试 +yTL
3. 过充电 b1^MX).vH
4. 大电流充电 abF_i#
5. 强迫放电 ru U|
6. 跌落测试 =
EG[_i{r
7. 从高处跌落测试 *L!R4;u
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8. 穿刺实验
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9. 平面压碎实验 Q[k}_1sWs$
10. 切割实验 4[(P>`Unx
11. 低气压内搁置测试 ?>w%Lg{L}
12. 热虐实验 TN0dfba[
13. 浸水实验 y)=Xo7j
14. 灼烧实验 i#eb %9Mn
15. 高压实验 8'f:7KF
16. 烘烤实验 jbG #__#_
17. 电子炉实验 {5RM)J1
五、什么是电池的额定容量 Wx^L~[l
指在一定放电条件下,电池放电至截止电压时放出的电量。IEC标准规定镍镉和镍氢电池在20±5℃环境下,以0.1C充电16小时后以0.2C放电至1.0V时所放出的电量为电池的额定容量,以C5表示。而对于锂离子电池,则规定在常温、恒流(1C)、恒压(4.2V)控制的充电条件下,充电3h,再以0.2C放电至2.75V时,所放出的电量为其额定容量,电池容量的单位有Ah,mAh(1Ah=1000mAh)。 yJ?4B?p(
六、什么是电池的放电残余容量 eE7+fMP{
当对可充电电池用大电流(1C或以上)放电时,由于电流过大使内部扩散速率存在的“瓶颈效应”,致使电池在容量未能完全放出时已到达终点电压,再用小电流(如0.2C)还能继续放电,直至 1.0V/支 时所放出的容量为残余容量。 )WD<Q x&