Типы первичных химических источников тока

Содержание

Слайд 2

Марганцево-цинковые источники тока с солевым электролитом (эл-т Лекланше). Марганцево-цинковые источники тока

Марганцево-цинковые источники тока с солевым электролитом (эл-т Лекланше).
Марганцево-цинковые источники тока

с щелочным электролитом.
Ртутно-цинковые источники тока.
Ртутно-кадмиевые источники тока.
Серебряно-цинковые первичные источники тока.
Медно-цинковые источники тока.
Воздушно-цинковые первичные источники тока.
Литиевые первичные источники тока с твердыми катодами и апротонным электролитом.
Литиевые источники тока с жидким или растворенным окислителем.
Йодно-литиевые источники тока с твердым электролитом.

Типы первичных Химических Источников Тока

Слайд 3

* - для цилиндрических элементов ** - для дисковых элементов

* - для цилиндрических элементов ** - для дисковых элементов

Слайд 4

Разрядные кривые источников тока при 20 °С: 1- Zn|NH4Cl|MnO2, 2- Zn/воздух,

Разрядные кривые источников тока при 20 °С: 1- Zn|NH4Cl|MnO2, 2- Zn/воздух,
3-Zn|КОН|МnО2,

4-Li/FeS2,
5- Zn/Ag2O, 6- Li/(CF)n, 7- Li/MnO2,
8- Li/SO2, 9- Li/SOCl2
Слайд 5

Зависимость потери емкости источников тока от температуры: 1-Li/MnO2, 2-Li/SO2, 3-Li/SOCl2, 4-Zn|КОН|МnО2, 5-Zn/Ag2O, 6-Zn|NH4Cl|MnO2

Зависимость потери емкости источников тока от температуры: 1-Li/MnO2, 2-Li/SO2, 3-Li/SOCl2,
4-Zn|КОН|МnО2, 5-Zn/Ag2O,


6-Zn|NH4Cl|MnO2
Слайд 6

с солевым с щелочным электролитом Солевые батарейки Марганцево-цинковые батареи

с солевым
с щелочным электролитом
Солевые батарейки

Марганцево-цинковые батареи

Слайд 7

Слайд 8

Слайд 9

Слайд 10

Марганцево-цинковые источники тока с солевым электролитом н а а н о

Марганцево-цинковые источники тока с солевым электролитом

н а  а н о д

е:
Zn (тв.) = Zn2+ (водн.) + 2e

При использовании хлорида аммония общее уравнение:
2MnO2 + 2NH4Cl + Zn → ZnCl2· 2NH3 + H2O + Mn2O3
При использовании хлорида цинка уравнение:
8MnO2 + 4Zn + 2ZnCl2 + 9H2O → 8MnOOH + ZnCl2 · 4ZnO · 5H2O

н а  к а т о д е:
2NH4+ (водн.) + 2MnO2 (тв.) + 2e =
Mn2O3 (тв.) + 2NH3 (водн.) + H2O (ж.).

Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Недостатки солевых батарей: - резкое падение напряжения в течении разряда; -

Недостатки солевых батарей: - резкое падение напряжения в течении разряда; - значительное снижение

отдаваемой емкости при увеличении разрядных токов до значений, необходимых для современных устройств; - резкое ухудшение характеристик при отрицательных температурах; - маленький срок хранения (порядка двух лет).
Слайд 15

Слайд 16

Марганцево-цинковые источники тока с щелочным электролитом

Марганцево-цинковые источники тока с щелочным электролитом

Слайд 17

Слайд 18

Слайд 19

Порошковый цинковый электрод обеспечивает существенное увеличение коэффициента использования активного материала в

Порошковый цинковый электрод обеспечивает существенное увеличение коэффициента использования активного материала в

сравнении с солевыми элементами. При беспрерывном разряде средними и повышенными токами щелочные элементы обеспечивают емкость большую (до 7-10 раз), чем солевые элементы тех же габаритов.
Скорость саморазряда щелочных марганцево-цинковых элементов меньше: после 1 года хранения при +20 °С или 3 месяцев при +50 °С потери емкости составляют примерно 10 % начальной емкости.