什么是开路电压开路电压( 英文: Open Circuit Voltage , 缩写: OCV ) 是指电池在不充放电的状态下(断路状态) ,电池两极(正负极)之间的电位差。开路电压用 V 开表示,即 V开=Ф+-Ф- ,其中Ф+、Ф- 分别为电池的正负极电极电位。电池的开路电压, 一般均小于它的电动势。这是因为电池的两极在电解液溶液中所建立的电极电位, 通常并非平衡电极电位, 而是稳定电极电位。一般可近似认为电池的开路电压就是电池的电动势。开路电压仅是电池体系的一个特征参数, 不同的电池体系其开路电压也是不同的,如: 锌锰电池的开路电压一般在 115 ~ 118V 之间、铅酸电池的开路电压一般在 2100 ~ 2125V 之间, 而镉镍、氢镍电池的开路电压一般在 1120 ~ 1125V 之间。在实际中, 常遇到有关开路电压受条件变化表现出的不同现象, 特别是电压偏低或波动, 使人们对开路电压的理解产生偏离。锌锰电池开路电压的影响因素构成电池的开路电压是电池正负两极之间的稳定电位之差, 凡影响到两极稳定电位的因素均影响到开路电压。电位的建立是两相间的界面行为, 凡影响两相间界面状态的因素也会影响电极的电位, 一般地说, 影响电位的因素主要有: 电极体系的本性, 电极材料的本质、电液组成、温度、电极的界面状态等。 MnO2 正极电位的影响因素 MnO2 正极的影响因素主要有: MnO2 的种类、来源、晶型纯度、二等,另外,水分含量及电芯密度控制不好,也会产生低电压现象。开路电压的均匀率则主要受生产工艺的影响和控制, 均匀率的大小反映出生产工艺过程的稳定性、均匀性以及设备性能的优劣等。对于正极生产,拌粉工艺和正极密度的均匀性是正极电位均匀性的主要影响因素。干基材料混合的均匀性以及湿拌时水分布的均匀性是保证正极电位均匀的关键。如果均匀性不高,势必造成开路电压的不均匀。影响粉料均匀性的因素有: 拌粉设备类型、拌粉时间、拌粉工艺顺序等, 拌粉时造成水分表面化的程度也影响开路电压的均匀率。正极密度不均匀导致水在正极中的分布不均, 还会引起糊式及碱锰电池正极吸液的不均, 造成正极的不均匀膨胀, 其结果都使开路电压不均匀, 影响正极密度的因素有: 正极成型工艺的设备类型、拌粉的均匀性、复压的工艺顺序及复压程度等,碱锰电池还与造粒密度及粒分布有关。正极集流体与活性物质的接触程度也影响开路电压, 接触不良一般使开路电压降低。具体地说, 纸板电池生产时, 复压不紧造成电芯与碳棒的不良接触, 开路电压低。碱锰电池中钢壳内表面及其导电涂层、钢壳内径和环外径等方面的均匀性及其配合程度的高低都会影响其开路电压的高低及其均匀性。隔离层的性能也影响到开路电压的高低及其均匀率。对于糊式电池, 浆糊层浆料的多少、稀稠度、煮电工艺中浆糊的生熟程度等影响到开路电压的波动, 过少的浆料引起开路电压偏低, 浆料的过多、过稀、过生引起电芯的吸浆膨胀, 过稠或过熟的浆料易于结块变硬导致与两极接触不良,开路电压偏低; 对于纸板电池, 浆层纸厚度、孔分布、浆料分布等均匀性以及机械性能影响开路电压的均匀性, 其厚度与浆料分布的不均匀及过多的粗孔不仅会影响到它的隔离作用, 一旦隔离作用程度降低会导致电池内的微短路或慢性短路, 使开路电压降低, 而且还会影响其自身吸液的均匀性, 电液在浆层纸表面的不均匀分布
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