膠體電池與常規鉛酸電池的區別不僅僅在于電液改為膠凝狀。例如非凝固態的水性膠體,從電化學分類結構和特性看同屬膠體電池。又如在板柵中結附高分子材料,俗稱陶瓷板柵,亦可視作膠體電池的應用。已有實驗室在板配方中添加一種靶向偶聯劑,提高了板活性物質的反應利用率,據非公開資料表明可達到 70wh/kg 的重量比能量水平,這些都是現階段工業實踐及有待工業化的膠體電池的應用范例。
水性膠非學科規范術語,是為了區別凝固態膠體的一種名稱。
對膠體的理解,學術分類與習俗理解有很大不同。習俗多認為常溫下物理狀態呈膠凝態的物質叫膠體,而在化學結構分類中,定義為分散相基礎結構在1-100納米范圍內的物質。
決定電化學的是膠體粒徑及其表面活性劑。
膠體電池在歷幾沉幾浮,與膠體的材料發展和技術成熟程度有關。近三兩年,雖然已研發出納米級溶膠,對表面活性劑的電化學應用也有了更多的生產實踐,但對于廠商而言,很難在短期內選型出適用的凝膠態膠體。
水性膠設計為一種酸電池向膠體電池發展的一種中間產品,特點為:取消物理膠凝骨架,保留功能高分子基團及表面活性劑,純液狀,使用時視作一種添加劑,適用于制作所有的鉛蓄電池。
優點:不會產生膠體電池常見的工業問題,制造工藝與酸電池一樣,使用后增加容量5-15%,延長電池壽命50-,抗板鹽化能力強,改性后對板柵腐蝕力要小得多。價格也較常規膠體便宜。
使用水性膠添加劑后,中無需再添加鈉、磷酸等。標準添加量:體積比8%。
特點
從初理解的電解質膠凝,進一步發展至電解質基礎結構的電化學特性研究,以及在板柵和活性物質中的應用推廣。
膠體蓄電池重要的有以下幾點:
:膠體蓄電池的內部主要是sio2多孔網狀結構,存在大量微小縫隙,能使電池正產生的氧順利的遷移到負板上,便于負吸收化合;
:膠體蓄電池所帶酸量較大,所以其容量與agm蓄電池基本相同;
:膠體蓄電池的內阻較大,一般不具備較好的大電流放電特性;
:熱量易擴散,不易升溫,熱失控幾率很??;