摘要:为了满足电池生产的需要,建立了一套测量电池隔膜纸湿电阻的方法,初步测量了几种隔膜 纸的湿电阻,我们还选用某电源公司提供的碱性锌锰电池用的隔膜纸,测量了不同层数的上述隔 膜纸的湿电阻值。实验证明,所采用的方法具有非常好的重现性和准确性,为电池厂家提供了一套 方便有效的测量隔膜纸湿电阻的方法。
关键词:电池;隔膜纸;电阻
1前言
化学电源中的隔膜是电池的重要组成部分之 一。它的主要作用是隔开电池的正,负极。使得正,负 极上的氧化还原反应分区进行、电池内部两极之间 不能有电子的直接交换,从而实现在外电路上通过 电流而做功t因此,电池隔膜必须具备以下几项基本 功能:
(1)是电子的绝缘体,离子的良导体。电阻尽量低;
(2)化学稳定性好,吸液、保液性强:
(3)隔离性能好,机械强度高;
(4)组织成份均匀,平整;厚薄一致;无机械杂质;
收稿日期:2001-01~09
作者简介:高翠琴<1945-〉.女,副教授。
Biography;GA0 Cui-qin(1,fetoale,associate professor.
(5)具有一定的柔韧性Q
在有的电池中,人们还把各种缓蚀剂等有效成 份直接载到隔膜纸上,这就又要求隔膜具有足够的 缓蚀能力和工艺适应性。
为了满足电池工作的需要,化学电源研究者们 对隔膜的质量及各种隔膜在不同类型电池中的配伍 性都非常重视,测量隔膜湿电阻也成为其中的一个 重要参数。文献中有关测量隔膜湿电阻的方法也曾 经有过一些报道[w]。所报道的测量方法大致都大同 小异。到目前为止,各种测量方法都还没有得到真正 的推广应用,主要原因在于,有的方法本身可靠性还 不够强,有的方法所使用的仪器又较复杂和烦琐,不 适合工厂企业的工作性质D为此,我们试图建立一套
简单易行且可靠稳定的测试方法,为工厂企业的实 际生产提供方便。我们所使用的主要仪器为一台直 流稳压电源和两只数宇万用电表及一个自制的测试 槽3该方法的技术核心就在于测试槽的设计和制作。 它是将两根鲁金毛细管巧妙地固定在膜的两边。在 所有的测量过程中,毛细管尖端离开隔膜的位置和 距离始终保持不变,这就有效地避免了由于操作因 素而造成的测量误差。
2实验部分
2.1测试体系和对象
锌型电解液:^C1 11. 5% ;ZnCl2 20. 5% ;H=0 68%;用HC1调pH在4. 65左右
铵型电解液:miCl 26%;HS0 74%;用HC1调pH 在4. 65左右
K0H 溶液 __6. 8 mol/L 饱和甘汞电极:Hg / HgO电极 锌锰电池用浆层纸有以下几种:
1#-武汉大学有汞;2#-常州C型有汞:
3tt-辽源C型无汞;4#-辽源有汞:5tt-上海有汞; 辽源无汞;7#-德庆有汞;8#-新宇有汞;
9#-武汉大学无汞双面涂层;
10tt-武汉大学无汞单面涂层;lltf-上海中亚无汞; 还有某电源公司提供的碱性锌锰电池用隔离
纸。
2.2厠试方法
实验中所使用的测试槽的示意图见图込具体
右两池都灌满相应的测试电解液,在膜两边的毛细 管孔中各插人一R相应的参考电极,并连人一个测 电位用的万用电表。另外,在接辅助电极的回路中串 接一只测电流用的万用电表。准备就绪之后,放置 lOndn。待隔膜吸足电解液之后,再接通电路,并让电 流从20mA~80mA逐点变化,同时读取两个参比电极 之间的电位变化值-对每一种隔膜都测出一条电位 随电流变化的曲线。用曲线的斜率表示其电阻值。扣 除背景值(即不放隔膜时所测得的系统电阻值)即得 到实际的隔膜湿电阻,我们称其为相对湿电阻。所有 测量都是在25^C±2t的条件下完成。
3结果与讨论
利用我们自己设计和制作的实验装置,测量了 收集到的11种锌锰电池用浆层纸和一种碱性锌锰 电池用隔膜纸在各自的电解液中的湿电阻值,结果 见囝2-6-由图看出,实验中测量的所有隔膜,其电 位差随电流的变化均呈现良好的线性关系,而且在 实验过程中还发现,所有的测量,其重现性都非常 好。说明该测量方法还是比较稳定可靠的。图2~4是 11种锌锰电池用浆层纸的測量结果,图中各曲线上 的标号与文中2. 1节的完全一致,
的操作过程是;先将侍测试的隔膜裁成大约1. 5cm; 的小方块,加在测试槽的正中央。槽中央小孔的面 积固定为0. 3Cir:,实际测试的隔膜面积仅为小孔的 真实面积,与隔膜块的大小无关。在槽的两端分别插 人一块金属Zn片作为导电用的辅助电极。隔膜左、
图2 ltt3#隔膜纸的电压-电流图 Figure 2 Voltage-current chart of separator
由表1看出,所测隔膜的相对湿电阻最小为 0.0070,最大为0.0525Q,两者相差7倍之多,说明 隔膜纸的相对湿电阻值和基纸的种类、涂料成分,膜 的厚度等因素有着密切的关系。电池生产厂家要想 得到优良的电池工作性能,必须全面考虑,通过适当 的选择和配伍,选出适合自己生产线上的最佳浆层 纸"图5是我们测到的某电源公司提供的碱性锌锰 电他的隔膜纸在K0H溶液中的电位差随电流变化的 关系曲线。由此看出,电位差和电流之间呈现十分良 好的线性关系=■实验中也发现对于同一种隔膜而言, 其层数和所测得电阻之间存在良好的线性关系(图 6),为此,我们也建议电池生产厂,为提高电池的放 电容量,可在保证隔膜吸液量的前提之下,尽量减少 隔膜的层数,以减少电池内阻。而且要尽量保证隔膜 层的完整性,避免电池内阻分布不均匀而造成性能 下降'