镍镉电池

发布时间:2013-01-31 阅读量:1465 来源: 我爱方案网 作者:

镍镉电池

镉电池Ni-CdNickel-Cadmium Batteries, Ni-Cd Rechargeable Battery)是最早应用于手机、超科等设备的电池种类,它具有良好的大电流放电特性、耐过充放电能力强、维护简单,一般使用以下反应放电:

Cd+2NiO(OH)+2H2O=2Ni(OH)2+Cd(OH)2

充电时反应相反。

镍镉电池最致命的缺点是,在充放电过程中如果处理不当,会出现严重的记忆效应,使得服务寿命大大缩短。所谓记忆效应就是电池在充电前,电池的电量没有被完全放尽,久而久之将会引起电池容量的降低,在电池充放电的过程中(放电较为明显),会在电池极板上产生些许的小气泡,日积月累这些气泡减少了电池极板的面积也间接影响了电池的容量。当然,我们可以通过掌握合理的充放电方法来减轻记忆效应。此外,镉是有毒的,因而镍镉电池不利于生态环境的保护。众多的缺点使得镍镉电池已基本被淘汰出数码设备电池的应用范围。

电池种类

一次使用

干电池;碱性电池;水银电池;锌空电池;氢氧电池

可重复使用

镍氢电池;镍铁电池;镍镉电池;铅酸蓄电池;锂电池;太阳能电池

必需添加燃料使用

燃料电池

原理分析

位于负极的镉(Cd)和氢氧化钠(NaOH)中的氢氧根离子(OH-)化合成氢氧化镉,并附著在阳极上,同时也放出电子。电子沿著电线至阴极,和阴极的二氧化镍与氢氧化钠溶液中的水反应形成氢氧化镍和氢氧根离子,氢氧化镍会附著在阳极上,氢氧根离子则又回到氢氧化钠溶液中,故氢氧化钠溶液浓度不会随著时间而下降。

放电反应式:

负极反应: Cd+2OH-→Cd(OH)2+2e-

正极反应: 2e-+NiO2+2H2O→Ni(OH)2+2OH-

总反应: Cd+NiO2+2H2O→Cd(OH)2+Ni(OH)2

充电反应式:

正极反应:Ni(OH)2+2OH-→ 2e-+NiO2+2H2O

负极反应:Cd(OH)2+2e-→ Cd+2OH-

总反应: Cd(OH)2+Ni(OH)2→Cd+NiO2+2H2O

镍镉电池正极板上的活性物质由氧化镍粉和石墨粉组成,石墨不参加化学反应,其主要作用是增强导电性。负极板上的活性物质由氧化镉粉和氧化铁粉组成,氧化铁粉的作用是使氧化镉粉有较高的扩散性,防止结块,并增加极板的容量。活性物质分别包在穿孔钢带中,加压成型后即成为电池的正负极板。极板间用耐碱的硬橡胶绝缘棍或有孔的聚氯乙烯瓦楞板隔开。电解液通常用氢氧化钾溶液。与其它电池相比,NiCd电池的自放电率(即电池不使用时失去电荷的速率超科电池)适中。NiCd电池在使用过程中,如果放电不完全就又充电,下次再放电时,就不能放出全部电量。比如,放出80%电量后再充足电,该电池只能放出80%的电量。这就是所谓的记忆效应。当然,几次完整的放电/充电循环将使NiCd电池恢复正常工作。由于NiCd电池的记忆效应,若未完全放电,应在充电前将每节电池放电至1V以下。

 

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