德国WING蓄电池(内地)在线预订~限量
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德国WING蓄电池--原装进口性能特点:
? ◆ 以气相二氧化硅和多种添加剂制成的硅凝胶,其结构为三维多孔网状结构,可将硫酸吸附在凝胶中,同时凝胶中的毛细裂缝为正极析出的氧到达负极建立起通道,从而实现密封反应效率的建立,使电池全密封、无电解液的溢出和酸雾的析出,对环境和设备无污染。
??◆ 胶体电池电解质呈凝胶状态,不流动、无泄露,可立式或卧式摆放。
? ◆ 板栅结构:极耳中位及底角错位式设计,2V系列正极板底部包有塑料保护膜,可提高蓄电池在工作中的可靠性,合金采用铅钙锡铝合金,负极板析氢电位高。正板合金为高锡低钙合金,其组织结构晶粒细小致密,耐腐蚀性能好,电池具有长使用寿命的特点。
??◆ 隔板采用进口的胶体电池专用波纹式PVC隔板,其隔板孔率大,电阻低。
? ◆ 电池槽、盖为ABS材料,并采用环氧树脂封合,确保无泄露。
? ◆ 极柱采用纯铅材质,耐腐蚀性能好,极柱与电池盖采用压环结构即压环与密封胶圈将电池极柱实现机械密封,再用树脂封合剂粘合,确保了其密封可靠性。
? ◆ 2V、12V全系列电池均具备滤气防爆片装置,电池外部遇到明火无引爆,并将析出气体进行过滤,使其对环境无污染。
? ◆ 胶体电池电解质为凝胶电解质,无酸液分层现象,使极板各部反应均匀,增强了大型电池容量及使用寿命的可靠性。
? ◆ 过量的电解质,胶体注入时为溶胶状态,可充满电池内所有的空间。电池在高温及过充电的情况下,不易出现干涸现象,电池热容量大,散热性好,不易产生热失控现象。
? ◆ 胶体电池凝胶电解质对正极、负极活物质结晶过程产生有益影响,使电池的深放电循环能力好,抗负极硫酸盐化能力增强,使电池在过放电后恢复能力大幅提高。
?德国WING蓄电池--原装进口 ◆ 电池使用温度范围广(-30℃~50℃),自放电极低。

WING蓄电池产品特点:
◆ 设计浮充寿命
2V系列电池18年,12V系列电池15年。
◆ 凝胶电解质
采用德国进口的高纯度气相二氧化硅配制的专用胶体电解质,在电池内部各部分分布均匀,不存在酸液分层现象。
采用过量的电解质,电池散热性好,电池在高温及过充电的条件下,不出现干涸和热失控现象。
◆ 专用隔板
采用欧洲 AMER-SIL 公司 PVC-SiO2 胶体电池专用微孔隔板,内阻小,孔率高,与胶体电解质亲合度高,电池循环使用寿命长。
◆ 安全阀
迷宫式双层防爆滤酸阀体结构,安全阀开闭灵敏,滤酸装置防止了排气过程中的酸雾逸出,并可防止外部明火引入电池内部,安全、可靠。
◆ 使用寿命长
正负板栅采用耐蚀铅钙锡多元合金,气体再化合技术;
极低的胶体电解液密度,降低了对板栅的腐蚀;
高温高湿极板固化工艺,4BS 铅膏配方;
专用GX的化成工艺,保证了极板质量。
◆ 深放电性能好
电池抗深放电能力强,100%放电后仍可继续接在负载上,四周后再充电可恢复原容量;
电池深放电后再充电的恢复能力强,在欠充电状态下,有很好的循环耐久能力。
◆ 自放电率低
板栅采用重负载铅钙锡多元合金,电池自放电率极低,自放电率≤2%/月; 高纯度的凝胶状电解液,电池在25℃环境中存放两年,剩余容量仍在 50%以上。
WING蓄电池结构特点:
1.正负板栅皆采用铅钙系列多元合金超纯材料。
充电时负极不析氢,只正极产生少量氧气,氧气能迅速到达负极,与负极铅反应生成氧化铅,后者与硫酸重新化合成水,水的复合效率接近100%,从而实现电池的密封。
2. 使用高密度铅膏机器涂板,并采用高温高湿固化工艺,长寿命设计。
一般厂家使用低密度铅膏,其活性物质疏松,充放电时易膨胀掉粉,电池寿命缩短。低温固化时主要生成三缄式硫酸铅,初期容量好,但寿命短;高温固化时则主要生成四缄式硫酸铅,寿命长。AROMA蓄电池使用了至今美国OSI固化系统(高温高湿,程控)。
3.极板中加有特殊添加剂(美国进口),同时采用超细玻璃纤维隔膜紧装配工艺,使电池具有优越的大电流放电性能。
电池的大电流放电性能主要决定于负极板,为防止负极板在充放电过程中收缩,需要加入负极膨胀剂。目前国内生产的膨胀剂较西方先进国家有很大差距,AROMA蓄电池采用了世界好的膨胀剂-美国LEWIS PRODUCTS CO.的产品。
4. 极端与电池壳体先采用胶垫密封,再使用韩国进口环氧迷宫式多层密封,不会发生极端漏酸。
密封环氧是实现电池密封的关键材料之一,国产环氧的耐酸性和粘接性能都较差。
5.在制造过程中使用了多种统计技术方法,如铅氧化度、极板厚度、活性物质重量、注酸量等,电池电压和容量一致性好。
电池一致性是衡量电池制造工艺技术和生产管理水平的重要指标,也是用户关心的技术参数。AROMA蓄电池按照ISO9001标准要求组织生产, 严格工序管理,在过程控制中使用了多种统计技术方法,对安全阀, 气密性、出厂等实行了全检,提高了电池的一致性和可靠性。
6.外壳采用高强度ABS材料,独特的绿色外观,标志该电池为不污染环境的环保型产品。

影响铅自溶速度有几方面:
1)硫酸电解液浓度及温度的影响,铅自溶速度随硫酸浓度及电解液温度的增中而增长。
2)负极表面金属杂质的影响,蓄电池负极表面有各种金属杂质存在,当某种金属杂质的氢超电势值(氢析出的超电势)低时,就能与负极活性物质形成腐蚀微电池,从而加速了铅的自溶速度。
3)正极析出氧气的影响
4)隔板、电解液中杂质的影响
2、正极产生的自放电
正极自放电的产品主要有几方面:
1)正极板栅中金属的氧化
2)极板孔隙深处和极板外表面硫酸浓度之差所产生的浓差电池引起自放电,这种自放电随着充电后搁置时间而逐渐减小
3)负极产生氢气的影响
4)隔板电解液中杂质中的影响
5)正极活性物质中铁离子的影响