铅酸电池
铅酸电池的相关文献在1980年到2023年内共计2894篇,主要集中在电工技术、公路运输、工业经济
等领域,其中期刊论文945篇、会议论文64篇、专利文献547414篇;相关期刊405种,包括中国金属通报、电池、电源技术等;
相关会议43种,包括第十八届中国科协年会、2014年中国通信能源会议、第十届全国博士生学术年会等;铅酸电池的相关文献由3796位作者贡献,包括包有富、J·凯文·威尔、黄镔等。
铅酸电池—发文量
专利文献>
论文:547414篇
占比:99.82%
总计:548423篇
铅酸电池
-研究学者
- 包有富
- J·凯文·威尔
- 黄镔
- 张涛
- 张爱庆
- 张银科
- 朱成龙
- 陈新军
- 雷立旭
- 杜文明
- 代辉
- 游弘宇
- 埃里克·H·米勒
- 姚贵铭
- 崔锋
- 李锐辉
- 郭志刚
- 魏兴虎
- 卢玉军
- 夏诗忠
- 方明学
- 王殿龙
- 贾磊
- 陈飞
- 矫坤远
- 石沫
- 章晖
- 胡信国
- 韩祖孟
- 黄志清
- 吴亮
- 吴建丰
- 朱乾龙
- 秦志全
- 穆罕默德·奈哈
- 陈铁宝
- 付建芳
- 刘坤明
- 吴秋菊
- 戴贵平
- 曹睿
- 焦东菊
- 阿希拉·克里斯哈拉莫斯
- 黄德金
- 刘孝伟
- 刘峰
- 刘巍
- 吴春堤
- 周震
- 姜波
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武艾萍
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摘要:
针对某铅酸电池厂10 kV供电线路电压降问题,从电网结构因素、原供电设计、厂内无功补偿配置、厂内生产设备消耗无功情况几方面进行深入分析,总结出了电压降大的几点原因。根据这几点原因一一提出了解决方案,以及铅酸电池厂供配电设计和运维过程中应注意的事项和相关建议。
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郑玉虎;
王梦良;
余期冲;
张启
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摘要:
以某典型废旧铅酸电池回收暂存单位遗留地块为研究对象,开展土壤污染状况调查,调查结果显示地块内土壤中污染物含量均低于第一类用地筛选值,地下水中污染物浓度均低于Ⅳ类水标准限值。因此,该地块不属于污染地块,未来可规划作为第一类用地开发利用。
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李林萍;
张蓉;
张丽丽;
战祥连;
杨会杰;
王刚;
唐胜群
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摘要:
首先,采用DSC/TGA、金相显微镜、SEM扫描电镜测试了涤纶高强纤维和丙纶纤维;然后,测试了添加这两种纤维的负极铅膏的BET和孔率;最后,测试了电池的初期性能。涤纶高强纤维热稳定性比丙纶纤维好。它与活性物质晶粒结合性也比丙纶纤维好,更有利于提高生极板的强度。纤维添加量越多,铅膏的孔径越小,BET比表面积也越大。大孔数量减少,不利于硫酸电解液传输。纤维含量越高,电池的初期容量越低。
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陈二霞;
张翮辉;
蒋良兴;
王再红;
高鹤;
霍玉龙;
孙海涛;
闫娜;
曲宝光
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摘要:
铅酸电池内部的电流密度分布与其电化学性能和循环寿命密切相关。为了指导板栅的结构设计以获得尽可能均匀的电流密度分布,结合电工学基本理论和塔菲尔方程提出了考虑电化学极化因素的铅酸电池电场分析数学模型。基于商业有限元分析软件平台ANSYS Workbench对铅酸电池的单个极板对进行了数值计算,总结了不同部件、不同部位的电流密度分布特征及其内在影响因素,并发现电化学极化效应在一定程度上削弱了欧姆极化带来的电流密度分布不均匀性。
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周成刚;
李翠娥;
来世伟;
马逸飞;
闫新华
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摘要:
由于具有成熟的生产工艺、显著的成本效益和很高的循环利用效率,铅酸电池在电池领域占有重要地位。每年产生的废铅酸电池数量巨大,若不妥善处理会对环境造成了严重的破坏。因此,无论是从环保还是经济效益考虑,废铅酸电池的回收再利用成为了铅酸电池产业不可或缺的一环。迄今为止,废铅酸电池中铅膏的常见回收工艺有火法冶金和湿法冶金2种。其中湿法冶金又分成4大类:电解沉积法、有机酸浸出–煅烧法、碱性浸出–结晶法和其他化学转化法。本文中,笔者从工艺方法、回收产品和应用领域3方面综述了近些年国内外废铅酸电池中回收的最新进展,并对未来废铅酸电池回收再生所面临的挑战和前景做出了分析。
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宋金山
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摘要:
铅酸电池具有析氢特性,充电过程中会产生易燃易爆气体氢气(H_(2)),故其不能安装使用在隔爆型的防爆电气设备中,以免置于隔爆型防爆箱内当氢气累积到一定浓度时,遇电火花会发生爆炸。为满足铅酸电池在某些特定使用工况的设计要求,需将其置于隔爆型防爆箱内,为此以研制的某款防爆设备为研究对象进行探究,对铅酸电池充电过程中氢气产生原理、氢气爆炸体积浓度、氢气爆炸产生的压力进行了分析,并确定了隔爆型防爆箱的一种改进措施。
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张仲懿;
柯强;
胡经伟;
李建坤;
李首顶;
程琦
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摘要:
变电站直流系统中的电池组为整个直流电源系统设备网络提供电源,电池的安全性决定了变电站的安全,常配置铅酸电池,但其电压波动大、容量衰减快、低温性能差、酸污染对环境有害。本文对铅酸电池和磷酸铁锂电池进行了研究,从循环性能、能量密度、温度性能、安全性能、经济全方位做了综合比较,系统性分析了磷酸铁锂电池替代铅酸电池的可能性,从而为选择最适合变电站使用的电源系统提供了理论指导。
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魏丽君;
章若冰
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摘要:
针对铅酸电池充放电管理系统中存在的谐波污染大、功率因数低、续航能力不足的问题,文中提出一种电流解耦控制算法,通过蓄电池充放电装置主电路原理和参数设计、检测电路设计、控制电路的设计,完成了一套智能铅酸蓄电池充放电管理装置设计,经过充电工况输出侧波形质量数据测试,该系统网侧输出额定电压120 V,网侧的功率因数达到了0.997,输出电压纹波仅为0.73%,输出电压稳定精度达到了0.09%,输出电流总谐波畸变为3.2%。实际运行表明,该系统试制可行。
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李文军
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摘要:
废弃物处理与资源循环利用是我国生态文明建设的重要内容。我国于2009年发布《废弃电器电子产品回收处理管理条例》,开始在废弃电器电子产品领域实施以处理基金制度为主体的生产者责任延伸制度,旨在强调以生产者为主的销售者、消费者等多主体对产品生命周期内的环境影响承担延伸责任。2017年,该制度实施范围扩展至汽车、铅酸电池和包装物等领域。
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摘要:
今年4月,山河智能隆重上市全系列锂电剪叉式高空作业平台。该系列锂电剪叉式高空作业平台具有超长的续航能力,配置了先进的快充技术及大功率充电器,设备充电时间缩短50%;锂电池的稳定性更强,设备使用寿命提高3倍,5年质保和100%可回收;相较于传统铅酸电池,全生命周期免维护,设备续航能力提升30%;锂电剪叉式高空作业平台安全可靠,降本增效。锂电池的高低温适用性强,即使在-20°C及以下的严寒工况,设备也能始终保持优良性能,放电特性好,完全满足各地区租赁市场需求。选用的锂电池经过严格的安全测试,能够有效降低设备故障率,延长设备使用寿命,为客户带来更大收益。
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Gao Pengran;
高鹏然;
Liu Yi;
刘义;
Bu Xianfu;
卜贤福;
Lei Lixu;
雷立旭
- 《第十届全国博士生学术年会》
| 2012年
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摘要:
硫酸盐化是导致铅酸电池失效的原因之一,因此通过硫酸铅脱硫煅烧制备具有电化学活性的氧化铅具有重要意义.本文介绍了一种把硫酸铅通过与碳酸铵反应和煅烧来转化为铅酸电池二极材料的方法.首先,反应得到的碳酸铅经过过滤在350 C下煅烧得到具有电化学活性的氧化铅.随后对此法制备的样品与工厂生产电池所用的球磨铅粉分别进行了X射线粉末衍射、扫描电镜等分析,通过充放电性能测试得出制备的电极材料的容量高于工厂铅粉的结论,之后通过比较不同煅烧温度下的电性能来对制备样品的煅烧温度进行探讨并,得出制备样晶的最佳煅烧温度.在最佳条件下制备的氧化铅颗粒均匀,大小在200、300rim,作为铅酸电池正极材料的具有较高的放电比容量(放电倍率为0.5时放电比容量为120mAh/g),最后对充放电之后的样品进行X射线粉末衍射分析.
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GAO Pengran;
高鹂然;
LIU Yi;
刘义;
BU Xianfu;
卜贤福;
LEI Lixu;
雷立旭
- 《第十届全国博士生学术年会》
| 2012年
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摘要:
硫酸盐化是导致铅酸电池失效的原因之一,因此通过硫酸铅脱硫煅烧制备具有电化学活性的氧化铅具有重要意义.本文提出了一种把硫酸铅通过与碳酸铵反应和煅烧来转化为铅酸电池正极材料的方法.首先,反应得到的碳酸铅经过过滤,在350°C下煅烧得到具有电化学活性的氧化铅.随后对此法制备的样品与工厂生产电池所用的球磨铅粉分别进行了X射线粉末衍射、扫描电镜等分析.通过充放电性能测试得出制备的电极材料的容量高于工厂铅粉的结论,之后通过比较不同煅烧温度下的电性能来对制备样品的煅烧温度进行探讨并得出制备样品的最佳煅烧温度.在最佳条件下制备的氧化铅颗粒均匀,大小在200~300nm,作为铅酸电池正极材料,具有较高的放电比容量(放电倍率为0.5C时放电比容量为120mA.h/g),最后对充放电之后的样品进行了X射线粉末衍射分析.
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李佩娟
- 《第二届冲压深拉伸创新技术论坛暨首届高速精密冲压技术论坛》
| 2018年
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摘要:
作为重要的民生交通工具,电动车用于居民日常代步和休闲娱乐.伴随城镇化进程的不断推动和人民生活水平的不断上升,人们对交通工具和出行方式也提出了更高的要求,而电池作为电动车的核心零部件之一,对电动车性能的好坏起到关键作用.总体来看,目前铅酸电池、镍氢电池产量均呈逐渐下降的趋势,而锂电池的产量走势趋好。
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董宏;
赖世能
- 《2014年中国通信能源会议》
| 2014年
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摘要:
通过现场研究以及试验验证了高温型铅酸电池、锂电池可大大降低蓄电池对环境温度的要求,若这些蓄电池有效使用,铁锂电池的能量密度是铅酸类电池的7~8倍,也就是说同样重量的电池,铁锂电池可以放出7~8N瓦时能量。在机房或机柜空间不够的前提下,可以考虑优先选用铁锂电池,耐高温型电池优先应用在没有空调的户外机柜、RRU机柜及其他不能安装空调的机房或基站。有空调的机房或基站,可以应用高温型铅酸电池,但首先需确认通信主设备及传输设备所能允许的温度范围与高温电池的运行范围相匹配。
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