铁含量的计算
铁含量以***数表示,可按下式计算:Fe含量=msx***m6
式中m,-一自标准曲线上,查得的铁含量的数值(g)
m。-称取试样质量的数值(g)。
该方法用于负极板测定时,由于负极板中的炭黑和有机物的颜色会影响比色,对结果濮成较大的误差,所以负极用这种方法测定铁含量的误差可能较大。
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2原子吸收分光光度计法测定极板中铁、铜含量(一般用于负极板
(1)分析原理
原子吸收光谱分析法是利用原子蒸气能够吸收该元素本身特征辐射波长光的现象,进行化学分析的方法。
(2)仪器与试剂溶液
原子吸收分光光度计。硝酸:1+3溶液;酒石酸:20%溶液;盐酸:比重1.19g/cm’
(3)工作曲线的绘制
配制标准系列溶液为0mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L、1.5mg/L、2.0mg/L、2.Smg/L,将溶液置于原子吸收分光光度计工作条件下,采用空气乙炔火焰法进行测定,建立工作曲线。
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(4)分析方法
称取5.0g(准确至0.0001g)试样于250mL绕杯中,加人1+3硝酸40mL、20%酒石酸10mL,加热溶解完全后,移人已盛有SmL浓盐酸的100mL,容量瓶中,用水稀释至刻度并混匀,放置澄清成干过谜。将溶被于原子吸收分光光度计的分析条件下,使用空气-乙炔火焰,以水调军,测量试祥溶液待测元素依度。随同试祥同时做空白试验。
(5)分析结果计算
100xC-x***A10'xmy式中C.-测得试液的铁、铜浓度(mg/L);mg-试样质量(g);A-铁、铜的***含量;100-溶液的体积(mL)。
8.2.6正负极板中活性物质舍水量的测定
1、分析步骤以极板的四角和中心五点作为基点,取下总量不少于10g的活性物质混合物,用分析天
平称重(准确至0.01g),然后放人温度105C ェ5C的恒干操箱内180min后,取出放入干燥器内中冷却至室温,立刻用分析天平进行称重,记录烘干前后的重量进行计算。2.分析结果计算水分含量的计算为A,=ms-ex***式中m极板烘干前质量的数值(g):m,-一极板烘干后质量的数值(g);
8.2.7生极板中游离铅的测定
1.方法原理
先用醋酸+醋酸钠溶液洗掉生极板中的氧化铅及硫酸铅,铅留在残渣中,用硝酸溶網用EDTA络合滴定。
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2.试剂
EDTA:c(CoH,eN,O,Nag2H,O)=0.02mol/L标准溶液;
醋酸+醋酸钠溶液:100g醋酸钠+100mL冰醋酸+90mL无水乙醇,摇匀后移)1000mL容量瓶中,用水稀释到刻度;
醋酸+醋酸钠洗液,25g醋酸钠+25mL冰醋酸+40mL无水乙醇,摇匀后,移入1000mL容量瓶中,用水稀释至刻度;
醋酸铵溶液(20%);
六次甲基四胺溶液(20%);
二甲酚橙溶液(0.5%);
硝酸溶液(1+4)。
3.测定步骤
称取经过80目筛的试样0.5g(准确至0.001g),于150mL烧杯中,加人醋酸+醋酸溶液50mL,放在电炉上加热搅拌溶解试样,过滤,用醋酸+醋酸钠洗涤残流5-6次。残渣用1+4硝酸8mL加热溶解后,用1+1氨水调pH值5~6,加水稀释至约100mL。加人20%醋酸铵溶液5mL、0.5%二甲酚橙3~4滴、20%六次甲基四胺溶液3mL,用EDTA标准溶液滴定至由紫红色变为亮黄色为终点。
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DGM 系列胶体电池 | ||||||||
电池型号 | 额定电压(V) | C20/Ah | C10/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
DGM1238 | 12 | 38 | 34 | 197 | 165 | 170 | 170 | T6 |
DGM1245 | 12 | 45 | 42 | 257 | 132 | 200 | 200 | T6 |
DGM1250 | 12 | 50 | 45 | 229 | 138 | 205 | 211 | T6 |
DGM1260 | 12 | 60 | 55 | 259 | 168 | 190 | 190 | T6 |
DGM1265 | 12 | 70 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | T6 |
DGM1270 | 12 | 70 | 65 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1275 | 12 | 75 | 70 | 260 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1285 | 12 | 85 | 80 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1290S | 12 | 90 | 85 | 306 | 168 | 208 | 214 | T6 |
DGM1296 | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM1296S | 12 | 96 | 90 | 330 | 173 | 212 | 218 | T11 |
DGM12110 | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12110S | 12 | 110 | 105 | 408 | 177 | 225 | 225 | T11 |
DGM12140 | 12 | 140 | 135 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | T11 |
DGM12160 | 12 | 160 | 150 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12170 | 12 | 170 | 160 | 532 | 207 | 214 | 220 | T11 |
DGM12210 | 12 | 210 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12200S | 12 | 200 | 190 | 522 | 240 | 218 | 224 | T11 |
DGM12240 | 12 | 240 | 230 | 522 | 268 | 220 | 226 | T11 |
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2.起动用蓄电池指标含义
(1)起动用蓄电池的容量
蓄电池的容量就是蓄电池储电量的大小。起动用蓄电池容量的表示方法有20h率容量、5h率容量和储备容量,不同国家和汽车制造厂的标准中,选用一种或两种方法表示容量。20h率容量是指在标准状态下,蓄电池以IL20=C20/20(I20为20h率放电电流,C2为20h率额定容量)安培电流放电到10.5V(均指额定电压12V起动用蓄电池)放出的容量。储备容量是指在标准状态下,蓄电池以2***的电流放电,放电时间的分钟数,它与20h率容量的关系见表1-10。
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每个公司生产的蓄电池的20h率容量与储备容量的换算值和实测值有一定的差异,这是因为各公司的生产工艺不同、电解液的密度不同等一些因素造成的。为了规范20h率容量与 铅酸蓄电池制造技术
储备容量的换算,标准中都规定了换算方法。参考第8章8.5节。表1-10典型起动蓄电池型号20小时容量与储备容量对比表电琴号20,拿客景/·h 储务蓉景/min 电池型号20h率容景/A·h 储备容量/min
55 6-Qw-60 兮100 .c03 3 6-Qw.90 90 62 6.1m S 6-QW-100 100 182 8四45 71 6-Qw.120 120 224 88 55415 54 55559 S5 90
(2)起动用蓄电池的低温起动性能
是指蓄电池在低温条件下,大电流放电的性能的标准不尽相同。(3)起动用蓄电池的充电接受能力起动用蓄电池的充电接受能力是衡量蓄电池充电时,接受电能的性能,各国和各企业的标准不尽相同。