<<
>>

В процессе формирования (в активной массе)

Анализ СЭМ-изображений ПАМ после формирования (с количеством сообщенной электроэнергии 232 А-ч на батарею) как без активатора в виде Pb3O4, так и с ним в массовом количестве 15.4% выявил существенные струк­турные отличия (рисунок 3.13, а, б).

Гранулометрическое распределение (ри­сунок 3.13, а) в области больших размеров имело лорентцевский характер, а в области малых, возникающие на поверхности кристаллов ультрадисперсные образования были нанометрового размера и не поддавались анализу. Отмечен­ная высокая дисперсность поверхности ПАМ для образца без Pb3O4, потенци­

ально могла бы препятствовать диффузии электролита. Тогда как в присут­ствии Pb3O4образовывались структуры с большим количеством макро - и мик­ропор (рисунок 3.13, б) в скоплениях агломератов, что могло бы способство­вать проникновению электролита во внутренние слои ПАМ. На стадии про­питки (раздел 2.1.6) реакция (2.1), в которой возникает множество центров кристаллизации в виде PbO2, способствует измельчению отдельных кристал­литов, которые согласно рисунку 3.13, б принимают правильную квадратную форму с размерами не более 0.8 мкм. Возникающий при этом рост поверхност­ной энергии (E = σS) способствует их агломерированию в составе ПАМ.

Рисунок 3.13- СЭМ-изображения ПАМ после формирования: а - без Pb3O4,

б - при его содержании в ПЭМ 15.4% (масс.)

Изучено влияние содержания активатора в виде Pb3O4в составе ПАМ в количе­ствах: 11.4, 15.4 и 19.7% (масс.). Выполненные после исследования электриче­ских характеристик СК АБ анализ фазовых превращений методом РФА и струк­турных изменений в ПАМ с помощью СЭМ не выявили существенных отличий между образцами, изготовленными как с применением активатора в виде Pb3O4 в различном количестве, так и без него (таблица 3.4). Возникали лишь структур­ные изменения, аналогичные представленным на рисунке 3.13, а и б, роль ко­торых будет раскрыта по результатам анализа электрических характери­стик СК АБ.

Таблица 3.4 - Фазовый состав положительных электродов после исследова-

ния электрических характеристик

Компонент ПАМ Содержание, % (масс.)
С активатором в виде Pb3O4 Серийный
β-PbO2 89.3-89.9 88.1-88.7
α-PbO2 0.1-0.2 0.1-0.2
PbSO4 10.0-10.5 11.2-11.7

3.2.3

<< | >>
Источник: Харсеев Виктор Алексеевич. ВЛИЯНИЕ МИКРО- И НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ИХ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук. Курск - 2019. 2019

Еще по теме В процессе формирования (в активной массе):

  1. Сборка и формирование аккумуляторных батарей
  2. 4.3 Модель формирования электрического потенциала в системе «медь - графит»
  3. Формирование состава и структуры в свинцово-кислотном источнике тока
  4. Метод электрохимического формирования пленочных слоев из уль­традисперсного графита
  5. 4. Принципы гражданского права: понятие, основания формирования, значение,ограничения в действии.
  6. Формирование представлений о личностных и профессионально важных качествах идеального школьного учителя в 1900-1920 гг.
  7. Участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе
  8. В процессе дозревания
  9. Физико-химические явления и процессы в свинцово-кислотном эле­менте
  10. Моделирование разрядных процессов
  11. 14.1. Административный процесс: сущность, виды
  12. Доказательства и доказывание в арбитражном процессе
  13. 14.2. Правовое регулирование и принципы административного процесса
  14. Влияние углеродных активаторов на процессы структурирования в электродных материалах
  15. Изменения в процессе дозревания положительных и отрицательных электродных материалов
  16. Предъявление иска и возбуждение дела в арбитражном процессе
  17. Влияние термоциклических процессов на развитие КРН
  18. Влияние активаторов на зарядно-разрядные процессы
  19. Физико-химические процессы при изготовлении электродных пла­стин
  20. Процессы изготовления свинцово-кислотных аккумуляторных бата­рей