JPH03182064A - 鉛蓄電池用比重センサー - Google Patents

鉛蓄電池用比重センサー

Info

Publication number
JPH03182064A
JPH03182064A JP1322213A JP32221389A JPH03182064A JP H03182064 A JPH03182064 A JP H03182064A JP 1322213 A JP1322213 A JP 1322213A JP 32221389 A JP32221389 A JP 32221389A JP H03182064 A JPH03182064 A JP H03182064A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
lead
specific gravity
electrode
gravity sensor
potential
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP1322213A
Other languages
English (en)
Inventor
Shigeru Sano
茂 佐野
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Yuasa Corp
Original Assignee
Yuasa Battery Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Yuasa Battery Corp filed Critical Yuasa Battery Corp
Priority to JP1322213A priority Critical patent/JPH03182064A/ja
Publication of JPH03182064A publication Critical patent/JPH03182064A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R31/00Arrangements for testing electric properties; Arrangements for locating electric faults; Arrangements for electrical testing characterised by what is being tested not provided for elsewhere
    • G01R31/36Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC]
    • G01R31/378Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC] specially adapted for the type of battery or accumulator
    • G01R31/379Arrangements for testing, measuring or monitoring the electrical condition of accumulators or electric batteries, e.g. capacity or state of charge [SoC] specially adapted for the type of battery or accumulator for lead-acid batteries
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/10Energy storage using batteries

Landscapes

  • Tests Of Electric Status Of Batteries (AREA)
  • Secondary Cells (AREA)

Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 産業上の利用分野 本発明は鉛蓄電池用比重センサーに関するもので、さら
に詳しく言えは電極の劣化が防止できる鉛蓄電池用比重
センサーに関するものである。
従来技術とその問題点 電気化学反応を応用した従来の鉛蓄電池用比重センサー
としては、以下の反応式■〜■を利用したものが知られ
ている。゛すなわち、Pb+H2So4 =Pbso4
+2HPbSO4+2H2+++++++++++■P
bO2+H2SO4+2H++2)3−:PbSO4+
2H2()=■である。上記反応式■は鉛を用いた負f
flにおける反応を示し、上記反応式■は二酸化鉛を用
いた正極における反応を示している。従って、電解液中
では、以下の反応式■で示された反応が生じる。
Pb + pbo2 + 2H2SO4→2PbSO4
+ 2H20・・・■上記反応式■における起電力は、
電解液の濃度によって変化するので、この起電力を測定
することくよって電解液の濃度、すなわち比重を測定す
ることができる。
ところが、前記反応式■における鉛の単極電位は水素発
生電位より高く、また前記反応式■における二酸化鉛の
単極電位は酸素発生電位より低いため、電解液に長時間
浸漬すると、前記反応式■の反応が進行し、鉛、二酸化
鉛が硫酸鉛に変化して起電力の測定ができなくなるとい
う欠点があった。
発明の目的 本発明は上記欠点を解消するもので、電解液に長時間浸
漬していても起電力の測定ができる鉛蓄電池用比重セン
サーを担供することを目的とするものである。
発明の構成 本発明の鉛蓄電池用比重センサーは、単Ff1M。
位が水素発生電位より低い第1の電極と、単極電位が酸
素発生電位より高い第2の電極とからなり、前記各1!
極が水素イオンと硫酸イオンとは透過させるが、全編イ
オンは透過させない分離膜で被覆されてなるものである
実施例 以下実施例トこより説明する。第1図は本発明の鉛11
[部用比重センサーの断面図である。第1図において、
1は単極電位が水素発生電位より低い第1の電極で、ア
ンチモンのような金属が好ましい。2は単極電位が酸素
発生電位より高い第2の電極で、硫酸銀のような電解液
に難溶性の硫酸塩が好ましい。このような第1の電極1
と第2の電極2とを、水素イオンと硫酸イオンとは透過
させるが、金属イオンは透過させない分離膜5で被覆し
て鉛蓄電池の蓋4に装着する。なお、前記各電極からは
リード線IA。
2ムが引き出され、起電力が測定できるように19e、
する。このようなKi蓄電池用比重センサーの第1の!
極では、以下の反応式■で示された反応が生じる。
2 Sb + 3H204m! 5b203 + 6H
++6e  +++■また、第2の電極では、以下の反
応式■で示された反応が生じる。
A92SO4+2H”+26.1!2Ag+H2SO4
・=■従って、電解液中では、以下の反応式■で示され
た反応が生じる。
2Sb+3ム92”04+5H20→5b203+6A
9+3H2SO4・・・・・・■ 上記反応式ので生じるアンチモンイオン・銀イオンは微
量であるが電解液中に拡散する。ところが、分N!膜3
により前記アンチモンイオン、銀イオンはセンサー付近
に留まるため、充電時に鉛蓄電池の負極に電析して充電
を阻害する要因になることはない。
上記の如き鉛蓄電池用比重センサーを用いて電解液の比
重と起電力との関係を測定したところ、第2図のような
結果が得られた。!@2図の結果から電解液の比重と起
電力との関係はほぼ理論式どおりであることがわかる。
また、この結果は鉛蓄電池が寿命に達するまで変化しな
かつたO 発明の効果 実施例において詳述した如く、本発明の鉛蓄電池用比重
センサーは、電解液に長時間浸漬していても安定した測
定をすることができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の鉛蓄電池用比重センサーの断面図、第
2図は該センサーを用いて測定した電解液の比重と起電
力との関係を示す図である。 1・・・第1の電極 2・・・第2の電極 3・・・分M膜

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)単極電位が水素発生電位より低い第1の電極と、
    単極電位が酸素発生電位より高い第2の電極とからなり
    、前記各電極が水素イオンと硫酸イオンとは透過させる
    が、金属イオンは透過させない分離膜で被覆されている
    ことを特徴とする鉛蓄電池用比重センサー。
  2. (2)第1の電極または第2の電極の少なくとも一方が
    電解液に難溶性の硫酸塩であることを特徴とする請求項
    第1項記載の鉛蓄電池用比重センサー。
JP1322213A 1989-12-11 1989-12-11 鉛蓄電池用比重センサー Pending JPH03182064A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1322213A JPH03182064A (ja) 1989-12-11 1989-12-11 鉛蓄電池用比重センサー

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP1322213A JPH03182064A (ja) 1989-12-11 1989-12-11 鉛蓄電池用比重センサー

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH03182064A true JPH03182064A (ja) 1991-08-08

Family

ID=18141217

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP1322213A Pending JPH03182064A (ja) 1989-12-11 1989-12-11 鉛蓄電池用比重センサー

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH03182064A (ja)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20100086838A1 (en) Reference electrode, manufacturing method and battery comprising same
EP1193781A3 (en) Electrochemical cell
Vivier et al. Cavity microelectrode for studying battery materials: application to polyaniline powder
Lam et al. Minor elements in lead materials used for lead/acid batteries 1. Hydrogen-and oxygen-gassing characteristics
US3306776A (en) Galvanic primary cell
Kalwellis-Mohn et al. A secondary cell based on thin layers of zeolite-like nickel hexacyanometallates
Garche et al. Influence of phosphoric acid on both the electrochemistry and the operating behaviour of the lead/acid system
JPH05190210A (ja) 亜鉛−臭素電池の充電状態を求める方法及び充電方法
Ruetschi Silver–silver sulfate reference electrodes for use in lead-acid batteries
JPH03182064A (ja) 鉛蓄電池用比重センサー
JPS60146471A (ja) 鉛蓄電池の電解液比重検出方法
CN112305052B (zh) 测量装置及测量铅蓄电池负极材料析氢特性的方法
JPS60112266A (ja) 鉛蓄電池用比重センサ
JPH051902Y2 (ja)
US4136235A (en) Secondary batteries
JPH0547948B2 (ja)
JPH0547949B2 (ja)
JP2523585B2 (ja) 密閉形鉛蓄電池
JPS6029635A (ja) 電極式比重センサ
JP3003321B2 (ja) 亜鉛−臭素電池の寿命評価方法
JP2524725B2 (ja) 密閉形鉛電池
JPS58115775A (ja) 鉛蓄電池
Capelato et al. A practical application of the Pb/PbO2 cell: the determination of the state of charge of lead-acid batteries
JPH04206277A (ja) 鉛蓄電池用比重センサー
JPH0582177A (ja) 鉛蓄電池