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电池内阻是由静态欧姆内阻(极群、极板、电解液、隔板的内阻)和极化内阻(浓差极化、电化学极化、新相极化)两部分的总和组成。由于充电时德国阳光蓄电池的端电压 = 电池电动势 + 内阻极化电压,而电池的端电压影响着氢、氧过电位,也就等于内阻极化电压影响着充电的接受能力。静态内阻是一个定值,极化内阻是根据使用环境,随工作过程而连续变化的不定值,充、放电刚开始时新相极化、电化学极化占主导,随着反应的进行逐渐成为一个稳定值,后浓差极化开始占主导,到充、放电的后期电化学极化占主导。电池在反应的过程中,极化内阻远大于静态欧姆内阻,一般因低温、大电流等使用情况所引起的电池端电压偏离平衡电势,都是极化内阻在占主导。氧复合的效率是影响VRLA电池充电效率和是否能充足电的关键。在正极析氧之前,德国阳光蓄电池能以很高的充电转化效率完成电量转换,当正极开始析氧后,氧复合效率的高低,由氧从正极到负极通路阻力的大小决定。如果氧复合效率高,就能降低正极析氧引起的极化内阻上升,使蓄电池仍较高的充电转换效率来完成充电电量的转化。

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