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电瓶修复——“以小博大”更需要引用(科学手段)!——再谈纳米碳溶胶的由来与修复大小电瓶原理分析:

 ★对失水严重的铅酸蓄大电瓶在加入纳米碳溶胶活化液前要先加入浓度为1,10-1.15的稀硫酸电解液,补加的电解液量控制在上下液面线之间偏上线的位置。(★★★最好先充电后,将旧电瓶清洗再做处理)

 按纳米碳溶胶活化液的使用添加量要求通过气塞孔均匀的从四周及中间加入到每个单体蓄电池内部并摇动均匀。纳米碳溶胶活化剂加完后电解液的液面线接近液面标示线的上线。

 立即对修复的电池充电,开始活化充电时充电电流要大于正常充电电流的50%左右,以便使纳米石墨在电场的作用下尽快的吸附到电极里面,大约充进40%左右的电量时再进行正常充电。首次活化的充电量为理论容量的120%~130%

一般活化2~3个周次电池的电性能就能得以恢复,其放电容量在额定容量的98%以上的可认为修复完成。电池活化修复后,对电解液液面偏高的要抽出多余的电解液。

 物体如何就能变成纳米大小?什么物质最容易到了纳米尺寸?
 据科学家们考证:最原始的纳米材料在我国公元前12世纪就出现了,那就是中国的文房四宝之一——墨。科学家们认为,墨中的重要成分是烟,实际上,烟是由许多超微粒碳形成的,而制造烟和墨的过程中就包含了所谓的纳米技术。
  煤燃烧冒出来的烟聚积成黑灰是制墨的主要原料,煤是最普遍的物质,碳是煤最主要的成分,是一种结构特殊的非金属材料,在非金属材料中占有非常重要的位置,有金刚石、石墨、富勒烯、无定型碳等同素异形体。石墨硬度很小、导电性强、化学性质稳定,何不用电极的方法?自己造设备、自己装机器,刘博士将固态碳制成电极,放入电解质溶液中,加以直流脉冲电流。
  一次次试验、尝试,刘博士惬意地徜徉在科学创造的天地里。终于,经过十多年的创新性研究,刘博士用脉冲式电极法得到了颗粒度在50纳米以下、通常颗粒度可达到20纳米的多孔球形纳米石墨碳,并相继获得了脉冲式电极法制备纳米石墨碳溶胶和碳粉的低成本可控纳米材料生产技术等多项国家发明专利。
  科学家们称,这种利用脉冲式电极法得到的纳米碳材料使原有物质的理化性状发生质变后形成超微颗粒,具有小尺寸效应、表面效应、量子效应和宏观量子隧道效应,改变了物质的吸附性、柔韧性、磁性、导热性、导电性等,可广泛应用于各种导电浆料、蓄电池电极材料、添加剂、磁性材料、发热材料等多个领域。

电池修复记录详情请看:http://user.qzone.qq.com/61999610/blog/1402408209

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使用纳米碳溶胶铅酸蓄电池活化剂对蓄电池进行活化修复维护
  对于报废或接近报废的铅酸蓄电池可使用纳米碳溶胶铅酸蓄电池活化剂对电池进行修复活化。这种活化剂中含有多种对蓄电池恢复活性的有效成份,具有高化学活性,催化活性,高吸附性,是以纳米碳为主体的碳溶胶活化液。活化剂加到铅酸蓄电池中在充电电场的作用下,纳米碳活化液中的碳原子将充分吸附在电极表面并很快渗透到电极内部;改善了极板的结构,提高了活性物质的活性、活性物质之间及活性物质与板栅之间的结合强度,阻止了活性物质的脱落,加大了电极的反应表面积和导电性,抑制了活性物质的不可逆盐化,并能恢复已生成不可逆盐活性,从而降低了蓄电池电阻,使电池的容量得以恢复,充放电温度下降,充电时间可以缩短,效率提高。纳米碳溶胶活化剂对铅酸蓄电池的活化,活性物质的恢复,延长使用寿命效果非常明显。
  纳米碳溶胶活化剂的使用方法与补水的方法相似。向打开12V蓄电池块的排气孔(注液孔)处的四周均匀的注入活化剂(加入量与铅酸蓄电池的容量和蓄电池的使用程度有关,如按照电池容量AH来计算;每AH加入量可在2-4ML,比如12AH电池,总加入量为24-48ML,每孔内加入量就是4-8ML(若失水严重,可再适当补加1#增容剂液体,容量特别差的电池需要加入2#加强型增容剂及适量补充蒸馏水达到湿润为原则)。注意要均匀的加注;尽量使隔膜和极板都吸附到,使活化剂能较均匀渗到电池中并立即充电。先以高于正常充电电流的22.5倍电流充0.5-1小时,先使纳米碳溶胶快速渗入到内部深处。(培训函授教材里会教给你最简单的方法的!大小电瓶修复全部教材只象征性地收取200元!)

然后转入正常充电,充电至电池的额定容量,对废旧电池再用小电流过充30%40%。充放电活化两个周次后检查测试电池的电压、内阻和容量,12V蓄电池块之间的容量差不大于0.1Ah,电压差不大于0.15V,内阻差不大于0.20mΩ。符合要求后就可以装车使用。只要是12V蓄电池块的外壳没有变形和破裂,2V单体蓄电池没有内短路、断路、活性物质脱落不严重的废旧电池都可以用纳米碳溶胶及增容剂进行活化修复。第一次活化修复的蓄电池可以使用36个月。只要蓄电池没有内短路、断路,通常可以活化修复23次。从而可以大大提高蓄电池的使用寿命。

纳米碳溶胶配合(增容剂)的化学反应机理:

纳米的特殊性能:纳米是一个长度单位,1米的十亿分之一为1纳米。当物质达到纳米级时其物理化学性质便会发生巨大改变。纳米碳颗粒为球状分散体,它具有巨大的比表面积和极高的比表面能,表面选择吸附性强,导电性能优异。由于其体积微小,使纳米碳颗粒具有量子尺寸效应和宏观量子遂道效应。这些独一无二的特点赋予了纳米碳产品某些天生的优越性。
  纳米碳溶胶是纳米碳材料中的一种,将其添加到铅酸蓄电池中,纳米碳微粒便会均匀的吸附在极板表面形成保护膜固化极板,使不可逆硫酸盐结晶崩解,防止电池失水,极板活性物质软化脱落,极板硫化、极化、铅枝晶化及单格落后等一系列导致电池性能降低的情况的发生,达到降低电池内阻,提高铅酸蓄电池活性物质利用率和电池能量密度的目的。

增容剂的主要成分对(二次电池修复的反应机理);

1 。电池级红丹粉——适当地在充电与纳米碳扩散条件下,自然、均匀地分散于各个空间。参与及补充活性物质的有效反应;

2 。纳米碳溶胶中的炭黑,主要作用是提高负极活性物质的导电性, 提高电池的初充电能力。高含量的石墨碳对蓄电池寿命具有有益作用的发现而改变电池的使用寿命。

3 . SnSO4添加到电解液中,均可提高高倍率放电时的放电电压,降低自放电,改善电池寿命和使电池易于充电 并提高电池容量40%。在H2 SO4中加入可溶性的硫酸盐,由于盐酸效应可能增加PbSO4的溶解度,这有利于充电接受。在含有?SnSO4的电解液中,由于Sn2+SnPbSO4Pb具有更正的电势,Sn2+优先PbSO4还原为Pb的过程,而优先还原为Sn,充电时,在?SnSO4的电解液中,存在于PbSO4中的Sn高于含?SnSO4Sn提高了负极活性物质的导电能力,使Pb2SO4更易于还原,所以充电接受能力前者高于后者。
负极活性物质中Sn的存在,不仅使充电接受能力提高,在以后循环过程的继续充电中,还会提高负极的充电效率,因为H2Sn上的析出过电势比在Pb上要高。
4
。在电解液中加人Na2SO4,已经广泛应用在阀控密封铅蓄电池中,通常认为可以预防电池充放电时出现短路,以及提高电池过放电后再充电的接受能力。最近已有文章报导,用含有?molLNa2SO4H2SO4用在电动摩托车阀控铅蓄电池中,可以提高电池的初始容量4 ,用电动摩托车循环的测试方法则可达8 

5 。上述所有原料在配制时采用1.05 (补充液)与1.28(电瓶原液)均低于电池内原来的硫酸浓度,不影响修复反而有利于加入的化学材料便于溶解。

6 。可以简单地比喻说:新电池相当于(装修好的)新房子,刚开始什么都好,时间久了自然问题也就多了;墙皮脱落、房顶漏雨、地面爆裂等等现象就会出现;也就相当于旧电池使用一到二年后,充电不进了,短时间就“电满”了;放电指针下的快,跑路明显减少了;这问题多多的道理,你懂的:也就与旧房子同出一辙!可是,我们再想一下,电池骨架好好的,为什么我们不可以通过科学补救的方法,特别是采用纳米高新科技新产品的威力,对它重新(装修一下呢?);要说能恢复到(新电池)水平——那是胡说八道,白日做梦!吹牛逼、是骗人;但是再次满足一般的骑行(20-30公里内)的用户(离退休及家庭妇女,接小孩,逛大街使用的中老年人),我们投入几元钱,能赚几十元,老百姓以往是釜中游鱼,如今却随心所欲;你好,我好,大家都好!哪个不愿意“花小钱也能办大事”呢?谢谢浏览,谢谢分享!

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谢谢您在宝贵的时间内浏览老夫的短文,欢迎转载,谢谢咯!

这是小沈来山西学习的照片:

 

2年多过去了,今非昔比;已经是百万元的(大老板)了!可喜!可贺啊!

现在已经不单单修电动车用户的电瓶了,(联通)(电信)

(大运输公司汽车组)的业务络绎不绝,忙不过来咯!

看看!真不得了呢!到那里都欢迎,感谢他的光临!哈哈,佩服!

谁能想到;他还是一个“拐子”真是身残志不残啊!学习!致敬!

一个残疾人的巨变——修复电瓶事业的无限空间,让他2年多成为《百万元》的大老板!他的业务已经扩展到(联通)(电信)(大都市汽车运输公司车队)啦!简单的设备,精湛的技术源于刻苦钻研,抛砖引玉。。。而当年学习时我与小张还说“吹你的牛逼吧!

老夫再次提一下:“抛砖引玉 前途无量”——你懂得!

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   山西省忻州市电池修复培训中心  彭清亮

 

 

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