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该文综述了提高正极活性物质利用率的多种途径.系统研究了多种正极活加剂对于活性物质利用率影响.采用了放电性能的测试,容量测试,充放循环等手段.通过循环伏安曲线的分析,研究了多种添加剂在PbO<,2>电极上的电化学作用机理.在此基础上进行了正极活性物质的X射线衍射分析,并与化学分析的结果进行对比.对有效的添加剂进行了筛选组配,用正交交互实验确定了PAM的最佳配比.研究结果表明,PAM添加剂K对于高倍率放电时,活性物质利用率提高效果最显著,3小时放电率活性物质利用率可达36.38%;而碳纤维的低倍率放电时提高效果明显,10小时放电率下活性物质利用率可达48.42%.循环充放实验表明:K、碳纤维添加剂均不影响电池的寿命,并有益于电池容量的提高.而添加ZnSO<,4>、CMC、Al(SO<,4>)<,3>能增加电池的初期容量,却损失了电池的寿命.正交交互实验的分析表明:大电流放电时,对电池容量影响最显著的为K,而小电流放电时碳纤维与乙炔黑的交互作用的电池的容量影响最显著.XRD谱的测试结果表明:K在PAM中的作用机理在于:确保了胶体/晶体结构中胶体区的稳定性.K不仅参与了PbSO<,4>成核反应,而且参与了PbO<,2>的形成,并影响其结构.碳纤维的作用模式是基于充当了PAM的导电骨架.