L’effet du SnSO4 sur la capacité de décharge profonde des batteries plomb/acide est étudié lorsqu’il est ajouté à l’électrolyte d’acide sulfurique. Le comportement électrochimique des ions Sn2+ dans l’acide sulfurique est étudié en utilisant des méthodes d’analyse chimique et de voltammétrie cyclique. Dans le système de batterie, les ions Sn2+ seront réduits en étain sur les plaques négatives ou seront oxydés en espèces d’étain(IV) sur les plaques positives. L’étain métallique formé sur les plaques négatives améliorera les propriétés de charge/décharge. Les espèces d’étain(IV) formées sur les plaques positives peuvent être incorporées sous forme de SnO2 dans le matériau actif positif (PAM) ainsi que dans le film anodique qui est produit à l’interface grille/matériau actif. L’effet du SnO2 sur les propriétés du PAM est expliqué en termes de modèle gel-cristal. Le SnO2 est stable pendant le processus de décharge. Le composé augmente la conductivité électronique des zones de gel, améliorant ainsi la capacité du PAM. Les espèces SnO2 peuvent également agir comme des noyaux pour la formation de β-PbO2 dans les zones cristallines. La corrosion des grilles positives est inhibée par la présence de SnO2. En vertu de ces effets, l’ajout de SnSO4 est bénéfique pour le fonctionnement des batteries plomb/acide.
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