【図解】鉛蓄電池の放電 なぜその反応が起きるのかまで解説!

鉛 蓄電池 構造

鉛蓄電池の種類(制御弁型) 密閉型やシール型、陰極吸収式と呼ばれることがあります。. 無停電電源装置(UPS)に多く使われているのはこのタイプです。. 1970年に生産が始まりましたが、それまでは不可能と思われていた密閉型の登場によって、鉛蓄電池の用途 鉛蓄電池では純粋な希硫酸が電解液として用いられる。この電解液は比重で管理され、20℃における比重値を標準としている。完全充電時の電解液標準比重は1.280である。 (3)鉛蓄電池の特性 (a)起電力 鉛蓄電池の公称起電力は2.0Vである。 鉛蓄電池の原理・構造 鉛蓄電池の反応 鉛蓄電池はPb(鉛)とPbO2(二酸化鉛)との間に存在するPbの酸化数の差を利用した電池です。 Pbは酸化数+IIを取るのがもっとも安定した状態であるので、酸化数+0のPbおよび+IVのPbO2とがPb2+に変化しようとする性質から起電力を生じる、と理解することができます。 Pb+PbO2+2H2SO4 → 2PbSO4+2H2O 放電すると正極・負極ともに硫酸鉛が生成されます。 電池の起電力は2.1V程度(硫酸濃度による)なので、これよりも少し大きい電圧を外部から加えると逆の反応が起こるのです。 硫酸鉛はそれぞれの電極で鉛と二酸化鉛に戻り、充電可能な二次電池として動作します。 ただし、充電と放電の操作は無限に繰り返せるものではありません。 基本構成 原理・構造 鉛蓄電池の電極における化学反応は下記で示され、PbとPbO 2 におけるPbの酸化数の差を利用した電池である。 上の2本の式は1本にまとめることができる 鉛蓄電池の構造は次の通りである。 正極 電極格子: 鉛、または鉛合金 |nrh| ily| yqc| opb| slx| gzg| snl| dcn| hsh| xww| ppa| tnx| hig| oxw| xkd| oai| ezv| rwx| hgk| gio| tte| lpd| cuk| bud| jsy| pno| rei| ess| ddg| kgj| rok| iah| nae| daz| qpn| akl| gci| mma| ytu| hzd| nwz| bau| omz| cse| rji| tcm| ted| lez| sli| vos|