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        廢五金回收-點(diǎn)擊咨詢

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        以下是:廢五金回收-點(diǎn)擊咨詢的產(chǎn)品參數(shù)
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        《電池發(fā)展史》

        1890Thomas Edison 發(fā)明可充電的鐵鎳電池

          1896年在美國(guó)批量生產(chǎn)干電池

          1896年發(fā)明D型電池.

          1899Waldmar Jungner 發(fā)明鎳鎘電池.

          1910年可充電的鐵鎳電池商業(yè)化生產(chǎn)

          1911年我國(guó)建廠生產(chǎn)干電池和鉛酸蓄電池(上海交通部電池廠)

          1914Thomas Edison 發(fā)明堿性電池.

          1934Schlecht and Akermann 發(fā)明鎳鎘電池?zé)Y(jié)極板.

          1947Neumann 開發(fā)出密封鎳鎘電池.

          1949Lew Urry (Energizer) 開發(fā)出小型堿性電池.

          1954Gerald Pearson, Calvin Fuller and Daryl Chapin 開發(fā)出太陽(yáng)能電池.

          1956Energizer.制造個(gè)9伏電池

          1956年我國(guó)建設(shè)個(gè)鎳鎘電池工廠(風(fēng)云器材廠(755廠))

          1960前后Union Carbide.商業(yè)化生產(chǎn)堿性電池,我國(guó)開始研究堿性電池(西安慶華廠等三 家合作研發(fā))

          1970前后出現(xiàn)免維護(hù)鉛酸電池.

          1970前后一次鋰電池實(shí)用化.

          1976Philips Research的科學(xué)家發(fā)明鎳氫電池.

          1980前后開發(fā)出穩(wěn)定的用于鎳氫電池的合金.

          1983年我國(guó)開始研究鎳氫電池(南開大學(xué))

          1987年我國(guó)改進(jìn)鎳鎘電池工藝,采用發(fā)泡鎳,電池容量40

          1987前我國(guó)商業(yè)化生產(chǎn)一次鋰電池

          1989年我國(guó)鎳氫電池研究列入計(jì)劃

          1990前出現(xiàn)角型(口香糖型)電池,

          1990前后鎳氫電池商業(yè)化生產(chǎn).

          1991Sony.可充電鋰離子電池商業(yè)化生產(chǎn)

          1992Karl Kordesch, Josef Gsellmann and Klaus Tomantschger 取得堿性充電電池 專利

          1992Battery Technologies, Inc.生產(chǎn)堿性充電電池

          1995年我國(guó)鎳氫電池商業(yè)化生產(chǎn)初具規(guī)模

          1999年可充電鋰聚合物電池商業(yè)化生產(chǎn)

          2000年我國(guó)鋰離子電池商業(yè)化生產(chǎn)

         




         

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        《電池的原理》在化學(xué)電池中,化學(xué)能直接轉(zhuǎn)變?yōu)?/span>電能是靠電池內(nèi)部自發(fā)進(jìn)行氧化、還原等化學(xué)反應(yīng)的結(jié)果,這種反應(yīng)分別在兩個(gè)電極上進(jìn)行。負(fù)極活性物質(zhì)由電位較負(fù)并在電解質(zhì)中穩(wěn)定的還原劑組成,如鋅、鎘、鉛等活潑金屬和氫或碳?xì)浠衔?/span>等。正極活性物質(zhì)由電位較正并在電解質(zhì)中穩(wěn)定的氧化劑組成,如二氧化錳、二氧化鉛氧化鎳等金屬氧化物,氧或空氣,鹵素及其鹽類,含氧酸及其鹽類等。電解質(zhì)則是具有良好離子導(dǎo)電性的材料,如酸、堿、鹽的水溶液,有機(jī)或無(wú)機(jī)非水溶液、熔融鹽或固體電解質(zhì)等。當(dāng)外電路斷開時(shí),兩極之間雖然有電位差(開路電壓),但沒有電流,存儲(chǔ)在電池中的化學(xué)能并不轉(zhuǎn)換為電能。當(dāng)外電路閉合時(shí),在兩電極電位差的作用下即有電流流過(guò)外電路。同時(shí)在電池內(nèi)部,由于電解質(zhì)中不存在自由電子,電荷的傳遞必然伴隨兩極活性物質(zhì)與電解質(zhì)界面的氧化或還原反應(yīng),以及反應(yīng)物和反應(yīng)產(chǎn)物的物質(zhì)遷移。電荷在電解質(zhì)中的傳遞也要由離子的遷移來(lái)完成。因此,電池內(nèi)部正常的電荷傳遞和物質(zhì)傳遞過(guò)程是保證正常輸出電能的必要條件。充電時(shí),電池內(nèi)部的傳電和傳質(zhì)過(guò)程的方向恰與放電相反;電極反應(yīng)必須是可逆的,才能保證反方向傳質(zhì)與傳電過(guò)程的正常進(jìn)行。

        因此,電極反應(yīng)可逆是構(gòu)成蓄電池的必要條件。為吉布斯反應(yīng)自由能增量()F為法拉第常數(shù)=96500庫(kù)=26.8·小時(shí);n為電池反應(yīng)的當(dāng)量數(shù)。這是電池電動(dòng)勢(shì)與電池反應(yīng)之間的基本熱力學(xué)關(guān)系式,也是計(jì)算電池能量轉(zhuǎn)換效率的基本熱力學(xué)方程式。實(shí)際上,當(dāng)電流流過(guò)電極時(shí),電極電勢(shì)都要偏離熱力學(xué)平衡的電極電勢(shì),這種現(xiàn)象稱為極化。電流密度(單位電極面積上通過(guò)的電流)越大,極化越嚴(yán)重。極化現(xiàn)象是造成電池能量損失的重要原因之一。極化的原因有三:由電池中各部分電阻造成的極化稱為歐姆極化;由電極-電解質(zhì)界面層中電荷傳遞過(guò)程的阻滯造成的極化稱為活化極化;由電極-電解質(zhì)界面層中傳質(zhì)過(guò)程遲緩而造成的極化稱為濃差極化。減小極化的方法是增大電極反應(yīng)面積、減小電流密度、提高反應(yīng)溫度以及改善電極表面的催化活性。




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        裸板(上頭沒有零件)也常被稱為"印刷線路板Printed Wiring Board(PWB)"。板子本身的基板是由絕緣隔熱、并不易彎曲的材質(zhì)所制作成。在表面可以看到的細(xì)小線路材料是銅箔,原本銅箔是覆蓋在整個(gè)板子上的,而在制造過(guò)程中部份被蝕刻處理掉,留下來(lái)的部份就變成網(wǎng)狀的細(xì)小線路了。這些線路被稱作導(dǎo)線(conductor pattern)或稱布線,并用來(lái)提供PCB上零件的電路連接。

        通常PCB的顏色都是綠色或是棕色,這是阻焊(solder mask)的顏色。是絕緣的防護(hù)層,可以保護(hù)銅線,也防止波焊時(shí)造成的短路,并節(jié)省焊錫之用量。在阻焊層上還會(huì)印刷上一層絲網(wǎng)印刷面(silk screen)。通常在這上面會(huì)印上文字與符號(hào)(大多是白色的),以標(biāo)示出各零件在板子上的位置。絲網(wǎng)印刷面也被稱作圖標(biāo)面(legend)。

        在制成較終產(chǎn)品時(shí),其上會(huì)安裝集成電路、電晶體、二極管、被動(dòng)元件(如:電阻、電容、連接器等)及其他各種各樣的電子零件。借著導(dǎo)線連通,可以形成電子訊號(hào)連結(jié)及應(yīng)有機(jī)能。

        優(yōu)點(diǎn)采用印制板的主要優(yōu)點(diǎn)是:

        ⒈由于圖形具有重復(fù)性(再現(xiàn)性)和一致性,減少了布線和裝配的差錯(cuò),節(jié)省了設(shè)備的維修、調(diào)試和檢查時(shí)間;

        ⒉設(shè)計(jì)上可以標(biāo)準(zhǔn)化,利于互換;3.布線密度高,體積小,重量輕,利于電子設(shè)備的小型化;

        ⒋利于機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn),提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率并降低了電子設(shè)備的造價(jià)。

        印制板的制造方法可分為減去法(減成法)和添加法(加成法)兩個(gè)大類。目前,大規(guī)模工業(yè)生產(chǎn)還是以減去法中的腐蝕銅箔法為主

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