陈先生。
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镍氢电池结构与原理
镍氢电池正极活物质为Ni(OH)2(称NiO电极),负极活物质为金属氢化物,也称储氢合金(电极称储氢电极),电解液为6mol/L溶液。活物质构成电极极片的工艺方式主要有烧结式、拉浆式、泡沫镍式、纤维镍式及嵌渗式等,不同工艺制备的电极在容量、大电流放电能上存在较大差异,一般根据使用条件不同的工艺生产电池。通讯等民用电池大多采用拉浆式负极、泡沫镍式正极构成电池。充放电化学反应如下
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正极:Ni(OH)2 OH-=NiOOH H2O e-
负极:M H2O e-=MHab OH-
总反应:Ni(OH)2 M=NiOOH MH
注:M:氢合金;Hab:吸附氢;反应式从左到右的过程为充电过程;反应式从右到左的过程为放电过程。
充电时正极的Ni(OH)2和OH-反应生成NiOOH和H2O,同时释放出e-一起生成MH和OH-,总反应是Ni(OH)2和M生成NiOOH,储氢合金储氢;放电时与此相反,MHab释放H ,H 和OH-生成H2O和e-,NiOOH、H2O和e-重新生成Ni(OH)2和OH-。电池的标准电动势为1319V。
机床刨床
在发明过程中,许多事情往往是相辅相承、环环相扣的:为了制造蒸汽机,需要镗床相助;蒸汽机发明发后,从工艺要求上又开始呼唤龙门刨床了。可以说,正是蒸汽机的发明,导致了“工作母机”从镗床、车床向龙门刨床的设计发展。其实,刨床是一种刨金属的“刨子”。
加工大平面的龙门刨床(1839年)。由于蒸汽机阀座的平面加工需要,从19世纪初开始,很多技术人员开始了这方面的研究,其中有理查德·罗伯特、理查德·普拉特、詹姆斯·福克斯以及约瑟夫·克莱门特等。他们从1814年开始,在25年的时间内各自独立地制造出了龙门刨床。这种龙门刨床是把加工物件固定在往返平台上,刨刀切削加工物的一面。但是,这种刨床还没有送刀装置,正处在从“工具”向“机械”的转化过程之中。到了1839年,英国一个名叫博默德的人终于设计出了具有送刀装置的龙门刨床。
加工小平面的牛头刨床。另一位英国人内史密斯从1831年起的40年内发明制造了加工小平面的牛头刨床,它可以把加工物体固定在床身上,而刀具作往返运动。
此后,由于工具的改进、电动机的出现,龙门刨床一方面朝高速切割、高精度方向发展,另一方面朝大型化方向发展。
镁矿藏分布
镁与反应
地壳中存在形式:菱镁矿(碳酸镁)MgCO,白云石(碳酸镁钙)CaMg(CO),光卤石(水合钾)KCl·MgCl·HO中。
镍矿产分布
镍矿石
上红土镍矿分布在赤道线南北30度以内的热带,集中分布在环太平洋的热带―亚热带地区,主要有:美洲的古巴、巴西;东南亚的印度尼西亚、菲律宾;大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。中国镍矿分布大区来看,主要分布在西北、西南和东北,其保有储量占全国总储量的比例分别为768%、121%、49%。各省(区)来看,甘肃储量多,占全国镍矿总储量的62%,其次是新疆(116%)、云南(89%)、吉林(44%)、湖北(34%)和四川(33%)。其中甘肃金昌的铜镍共生矿床,镍资源储量巨大,仅次于加拿大伯里镍矿,居第,亚洲。
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