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납축전지 양극 Paste 첨가제에 관한 연구
A Study on the Additive of Positive Paste in Lead Acid Battery 원문보기

한국유화학회지 = Journal of oil & applied science, v.27 no.2, 2010년, pp.196 - 201  

정순욱 (금오공과대학교 정보나노소재공학과) ,  구본근 (금오공과대학교 정보나노소재공학과)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The influence of red lead($Pb_3O_4$) to curing and formation reaction properties when it was added in positive material of lead acid battery for vehicle use has been investigated. At the results, it was confirmed that the addition of red lead led 4BS crystal size to be smaller and increas...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 산업용 납축전지에서 양극 판에 첨가된 광명단이 제조공정과 수명성능에 미치는 영향을 연구하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
초창기 자동차용 납축전지는 무엇이 주목적이었는가? 자동차용 납축전지는 초창기에는 점등이 주목적이었지만 점차 시동, 각종 전동장치 및 음향기기 등에도 동시에 사용됨으로써 그 부하가 지속적으로 증가하고 있다. 이러한 자동차용 납축전지의 제조기술은 시대의 요청, 자동차 기술의 진보, 재료의 개발 및 생산 기술의 발전과 함께 향상되어 왔으며, 근래에는 시장 요구에 따라 무보수(MF : Maintenance Free) 납축전지의 수요가 급증하였다.
밀폐형 납축전지의 종류는? 이런 밀폐형 납축전지는 크게두 가지 종류가 있다. 하나는 겔형 납축전지이고, 하나는 액함식 납축전지이다. 후자의 경우, 현재 세계적으로 소형 납축전지로서 보편화 되어 있지만, 낙도 등이나 큰 건물 등에 예비전원으로 사용할 수 있는 것은 전자의 경우가 보다 용이하다.
활성물질의 조대화로 인해 어떤 문제가 발생하는가? 그러나 높은 온도(80℃ 이상)에서 숙성하여 생성된 4BS활성물질은 기판과의 결합력이 우수하고 계면 전도성이 좋아져 조기 용량 감소 현상이 일어나지 않는다[5]. 그러나 활성물질의 조대화(50~100㎛)로 초기 충전 효율이 떨어져 충전 전기량 및 충전 시간이 많이 소요되며, 충전률 저하로 인한 단전지 간의 비중 불균일, 양극판 성장 등의 문제가 대두 되었다[6].
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참고문헌 (11)

  1. M. J. Weighall, Techniques for Jar Formation of Valve-Regulated Lead-Acid Batteries, J. Power Sources, 116, 219 (2003). 

  2. M. Matrakova and D. Pavlov, Thermal Analysis of Lead-Acid Battery Pastes and Active Materials, J. Power Sources, 158, 1004 (2006). 

  3. R. Wagner, Failure modes of valveregulated lead/acid batteries in different applications, 4th European lead battery conference, p.p 153-162 (1995). 

  4. Jeong Soon-Wook, Ku Bon-Keun, Effects of 4BS Crystal Size on the Positive Plate Behavior in Lead Acid Battery, J. Kor. Oil Chem. Soc., 26, No.3, 335 (2009). 

  5. S. Laruelle, Grugeon-Dewaele, L. Torcheux, A. Delahaye-Vidal, The Curing Reaction Study of the Active Material in the Lead Acid Battery, J. Power Sources, 77, 83 (1999). 

  6. Jenn-shing Chen, L. F. Wang, Effect of Curing on Positive-Plate Behaviour in Electric Scotter Lead/Acid Cells, J. Power Sources, 70, 269 (1998). 

  7. D. Pavlov, Lead/Acid Battery Positive Plates Manufactured from 4PbO. $PbSO_4$ Pastes Prepared from Leady Oxide and Red Lead, J. Power Sources, 31, 189 (1990). 

  8. J. E. Dix, A Comparison of Barton-pot and Ball-mill Processes for Making Leady Oxide, J. Power Sources, 19, 157 (1987). 

  9. D. P. Boden, Improved Oxides for Production of Lead/Acid Battery Plates, J. Power Sources, 73, 56 (1998). 

  10. Ku Bon-Keun, Jeong Soon-Wook, Effects of Curing Conditions on the Chemical Compositions of Positive Plate for Lead Acid Battery Plates, J. Kor. Oil Chem. Soc., 23, No.4 347 (2006). 

  11. D, Pavlov, M. Dimitrov, T. Rogachev, and L. Bogdanova, Influence of Paste Composition and Curing Program and Used for the Production of Positive Plates with PbCaSn Grids on the Performance of Lead Acid Batteries, J. Power Sources, 114, 137 (2003). 

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