本發(fā)明涉及蓄電池技術(shù)領(lǐng)域,具體涉及一種納米硅基氧化物復(fù)合改性型電動童車鉛蓄電池。
背景技術(shù):
隨著人們生活水平的提高,兒童類玩具、休閑用品的需求日益旺盛,童車已經(jīng)由兒童“奢侈品”演變?yōu)槌砷L過程中的必需品。據(jù)統(tǒng)計(jì),按目前新生兒出生數(shù)量累積,全球6歲以下的兒童數(shù)量超過8億。每年全球童車的消費(fèi)量將超過1000億元人民幣,其中所配備童車電池是一個巨大的消費(fèi)市場。據(jù)市場反饋信息,現(xiàn)有童車電池普遍存在使用壽命不長、充電后放電容量較低、存在一定的漏液風(fēng)險(xiǎn)等問題。造成這些問題的原因很多,其中一個原因?yàn)槲龀龃罅康臍錃狻?/p>
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的是為了解決上述問題,提供一種納米硅基氧化物復(fù)合改性型電動童車鉛蓄電池。
為了達(dá)到上述發(fā)明目的,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案:
一種納米硅基氧化物復(fù)合改性型電動童車鉛蓄電池,所述負(fù)極材料包括以下重量份數(shù)的組分:鉛粉50份、硫酸5份、硫酸鋇2份、羧甲基纖維素3份、活性炭5份、硝酸釷0.05份、三氯化鈰0.3份、氫氧化鉍0.8份、鋅源0.3份、納米SiOx、三氧化二鉍1.5份。
上述各組分在保證穩(wěn)定性及分布均勻性的基礎(chǔ)上確保電極不同部位電流分布均勻,充電過程中負(fù)極氧復(fù)合效率高,并降低了負(fù)極析氫量,減少了電池自放電。
在負(fù)極材料中添加羧甲基纖維素能夠改善放電容量,從而提高放電容量。
在負(fù)極材料中添加三氯化鈰、氫氧化鉍和三氧化二鉍,三者的配合能夠使得蓄電池負(fù)極板的析氫過電位更負(fù),增加析氫難度,從而減少氫氣析出,降低使用過程中電解液的消耗量。羧甲基纖維素,有利于提高蓄電池壽命,還在一定程度上降低了爆炸等不安全事故發(fā)生的可能
作為優(yōu)選,所述鋅源為氧化鋅、硫化鋅、硫酸鋅的一種或多種。
作為優(yōu)選,所述納米SiOx 中的x=1.55-1.85。
作為優(yōu)選,所述鉛粉的氧化度為82-90%。
作為優(yōu)選,納米SiOx 的粒徑為10-50納米。
作為優(yōu)選,所述負(fù)極材料還包括0.3份的硫酸亞銅。能夠提高氫的析出電位,從而降低氫的析出。在上述各組分的基礎(chǔ)上,對氫氣的析出率降低5%。
作為優(yōu)選,所述負(fù)極材料還包括0.1份的乙酰丙酮鎳。
能夠提高充電后的放電量的比率為5-8%。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,有益效果是:通過提高氫的析出電位,減少氫的析出,蓄電池容量提高了15%以上;酸的消耗量可降低5%;提高了電池的安全壽命,提高了8-12個月。
具體實(shí)施方式
下面通過具體實(shí)施例對本發(fā)明的技術(shù)方案作進(jìn)一步描述說明。
如果無特殊說明,本發(fā)明的實(shí)施例中所采用的原料均為本領(lǐng)域常用的原料,實(shí)施例中所采用的方法,均為本領(lǐng)域的常規(guī)方法。
實(shí)施例1:
一種納米硅基氧化物復(fù)合改性型電動童車鉛蓄電池,所述負(fù)極材料包括以下重量份數(shù)的組分:鉛粉50份、硫酸5份、硫酸鋇2份、羧甲基纖維素3份、活性炭5份、硝酸釷0.05份、三氯化鈰0.3份、氫氧化鉍0.8份、鋅源0.3份、納米SiOx、三氧化二鉍1.5份。鋅源為氧化鋅。納米SiOx 中的x=1.55-1.85。鉛粉的氧化度為82-90%。SiOx 的粒徑為10-50納米。
實(shí)施例2:
一種納米硅基氧化物復(fù)合改性型電動童車鉛蓄電池,所述負(fù)極材料包括以下重量份數(shù)的組分:鉛粉50份、硫酸5份、硫酸鋇2份、羧甲基纖維素3份、活性炭5份、硝酸釷0.05份、三氯化鈰0.3份、氫氧化鉍0.8份、鋅源0.3份、納米SiOx、三氧化二鉍1.5份、硫酸亞銅0.3份。鋅源為硫化鋅。納米SiOx 中的x=1.55-1.85。鉛粉的氧化度為82-90%。SiOx 的粒徑為10-50納米。
實(shí)施例3:
一種納米硅基氧化物復(fù)合改性型電動童車鉛蓄電池,所述負(fù)極材料包括以下重量份數(shù)的組分:鉛粉50份、硫酸5份、硫酸鋇2份、羧甲基纖維素3份、活性炭5份、硝酸釷0.05份、三氯化鈰0.3份、氫氧化鉍0.8份、鋅源0.3份、納米SiOx、三氧化二鉍1.5份、硫酸亞銅0.3份和乙酰丙酮鎳0.1份。鋅源為硫化鋅。納米SiOx 中的x=1.55-1.85。鉛粉的氧化度為82-90%。SiOx的粒徑為10-50納米。