【摘 要】
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Li/SOCl2电池是一次锂电池中比能量最高的电化学体系,其电压高、工作温度范围广、使用寿命长等的优点,成为仪器仪表等设备不可替代的电源。但其存在的安全性、电压滞后、提前失效等问题限制了其应用范围的进一步拓展。目前有采用电池薄弱环节、增加限流输出设计等解决方案,但均未能彻底解决Li/SOCl2电池的缺陷,这也是近年来业界关注的热点。发泡镍电极是20世纪80年代发展起来的新型电极,以其独特三维空间高
【机 构】
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中国地质大学 中国地质大学(武汉)
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Li/SOCl2电池是一次锂电池中比能量最高的电化学体系,其电压高、工作温度范围广、使用寿命长等的优点,成为仪器仪表等设备不可替代的电源。但其存在的安全性、电压滞后、提前失效等问题限制了其应用范围的进一步拓展。目前有采用电池薄弱环节、增加限流输出设计等解决方案,但均未能彻底解决Li/SOCl2电池的缺陷,这也是近年来业界关注的热点。
发泡镍电极是20世纪80年代发展起来的新型电极,以其独特三维空间高比表面特性,在化学电源领域中得到越来越广泛的应用。进入九十年代后,泡沫镍的产量也大大增加。镍泡沫电极用途十分广泛,在镉镍电池中应用最多,其次是MH/Ni电池。在Li/SOCl2电池上的应用,至今末见任何报道。
针对Li/SOCl2电池自身存在的安全性、电压滞后、提前失效等问题,为了适应市场需求的不断发展和激烈竞争,本论文中实验通过采用发泡镍电极代替原用的冲孔镍作为碳阴极的集流体,以改善电池的安全性能和电性能,满足用电器件不断发展的要求。
本文探讨了将发泡镍电极作为高功率Li/SOCl2电池阴极的集流体,实验包括发泡镍电极的制作、发泡镍电极模拟电池制作测试等,最后按照市场需求制作了发泡镍电极实验电池(ER14250M)并根据UL1642和仪器仪表要求对试验电池进行了测试试验。实验结果表明发泡镍应用于Li/SOCl2电池,可显著降低电化学极化和改善电极的电子传导途径,改善了电池的大负载工作能力、低温性能及滞后特性等电性能,同时也通过改进电池内部传热模式、提高了电池安全性能。
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