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使硫酸变成胶体有两种方式,一种是SiO2法,另一种是硅溶胶法,因加入SiO2易造成环境污染,且加入SiO2时
黏度极大,因此,需要特殊的黏度调节剂及胶体稳定剂和其它添加剂的配合才能正常使用。本文主要讨论硅溶
胶法制取胶体电池的要求。
1对德国阳光蓄电池硅溶胶稳定性的要求
德国阳光需蓄电池溶胶制备的一般条件为分散相在介质中的溶解度极小,另一条件是必须有胶体稳定剂存在
。对于稳定剂的选择不仅要考虑对溶胶稳定性的影响,同时要求稳定剂的加入对电池的容量和循环寿命不产生
恶劣的影响。溶胶的稳定性是指(溶胶的)某种性质(例如分散相浓度、颗粒大小、体系黏度和密度等)有一定程
度的不变性。溶胶的稳定性宜用热力学稳定性、动力学稳定性和聚集稳定性三者来表征:
(1)德国阳光蓄电池热力学稳定性。胶体体系属多分散体系,有巨大的界面能,故在热力学上是不稳定的。
(2)动力学稳定性。它指在重力场和离心力场中,胶粒从分散介质中析离的程度,胶体体系是高度分散的体系,
分散颗粒小,有强烈的布朗运动,能阻止其因重力作用而引起的下沉。因此在动力学上是相对稳定的。
(3)聚集稳定性。是指体系的分散度是否随时间的变化而言。例如体系中含有一定数目的细小颗粒,由于某种原
因,团聚在一起形成一个大粒子并不再被拆散开,这时体系中不存在细小颗粒,即分散度降低,这称为体系的
聚集稳定性差,反之,若体系的细小颗粒长时间不团聚,则体系的稳定性最高。对于蓄电池用硅溶胶,在成分
上要求有胶体稳定剂和分散剂存在,由于胶体稳定剂和分散剂的存在,要求动力学稳定性和聚集稳定性要好,
只有这样,才能保证硅溶胶在生产、仓储和运输过程中的稳定性,为胶体电池的一致性提供基础。
2阳光蓄电池适宜的SiO 2浓度在硫酸溶液中,当SiO2浓度小于1%时,则难成凝胶,应根据胶体电池的不同设计
和不同用途,选择合适的SiO2浓度。因凝胶由硅溶胶和一定密度的硫酸混合而成,而酸性硅溶胶的凝胶速度随
温度升高而加快,因此必须考虑混合时硫酸的稀释热和SiO2的稀释热对凝胶速度的影响,为了考虑灌胶时的工
艺性能,应尽量使用高SiO2的硅溶胶。在SiO2含量增加的同时,其体系的黏度也要增加。对于不同的硅溶胶,
在SiO2含量相同的条件下,黏度越小越好。虽然硅溶胶密度的测量不很准确,但因其测量快速,仍可作为一个
质控指标,以快速判断SiO2的大概含量。
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