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