脱盐只要将滤液装入透析管后浸渍于蒸馏水中进行即可。通过由分析对象粉末的红外分光光谱、使分析对象粉末溶解于蒸馏水等而得到的溶液的紫外可见吸收光谱、使分析对象粉末溶解于重水等溶剂而得到的溶液的nmr波谱、能够获得构成物质的各个化合物的信息的热裂解gc-ms等获得信息,从而确定有机防缩剂。测定上述分析对象滤液的紫外可见吸收光谱。使用光谱强度和预先制作的校正曲线,对负极电极材料中的有机防缩剂的含量进行定量。在无法严格确定分析对象的有机防缩剂的结构式而无法使用相同的有机防缩剂的校正曲线的情况下,使用显示与分析对象的有机防缩剂类似的紫外可见吸收光谱、红外分光光谱,锦州屋面蓄电池、nmr波谱等的能够获得的有机防缩剂来制作校正曲线。(其他)负极集电体可以通过铅(pb)或铅合金的铸造而形成,也可以对铅或铅合金片进行加工而形成。作为加工方法,例如能够列举拉网加工(expandprocessing)、冲裁(punching)加工等。负极集电体中使用的铅合金可以为pb-sb系合金、pb-ca系合金以及pb-ca-sn系合金中的任一种,锦州屋面蓄电池。这些铅合金可以进一步含有选自ba、ag、al、bi,锦州屋面蓄电池、as、se、cu等中的至少1种作为添加元素。负极板能够通过向负极集电体填充负极糊剂。
在40℃下以50%的放电深度进行铅蓄电池的深放电循环试验。将深度50%放电时的放电末期的电压低于。在各表中示出将铅蓄电池br的结果设为100%时的比率。<充放电条件>放电:以。充电:以、【伏易达蓄电池】电流。[评价2:高速率psoc循环试验]按照表1所示的模式,在40℃下进行铅蓄电池的高速率psoc循环试验。将端子电压达到。在各表中示出将铅蓄电池br的结果设为100%时的比率。此外,在表1中,“cc放电”是指“恒流放电”,“cv充电”是指“恒压充电”。[表1][评价3:金属氧化物半导体短路(モス短絡)加速试验]在以下的充放电条件下,在40℃的水槽内进行充放电试验。在表2、表3中产生金属氧化物半导体短路的情况表示为○,未产生金属氧化物半导体短路的情况表示为×。<充放电条件>放电:以。充电:以、【伏易达蓄电池】电流。反复进行上述充放电270次循环,在达到270次循环之前,在充电末期(第5个小时)的电流达到,判定为产生了金属氧化物半导体短路。[表2][表3]如表2、3所示,能够理解,通过将r2/r1比控制在15~420的范围内,能够获得在深放电循环试验中和高速率psoc循环试验中都具有优异的寿命性能的铅蓄电池。其中,通过使r2/r1比为25以上。
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