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長いバッテリー寿命。 化学実験

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何が起こったのか想像してみてください。電気化学実験を開始し、回路を組み立てましたが、バッテリーが突然「停止」し、予備のバッテリーがなくなりました。 どうすればいいですか? しかし、それはまだ問題の半分です。 暗い夜に懐中電灯が消えると、さらには森の中でさえも最悪です。 そして、お気に入りの曲がラジオで放送されている瞬間、またはフットボールの試合の放送中にトランジスタ受信機の電池が切れたら、なんと残念なことでしょう。 しかし、何ができるでしょうか...

それまでの間、できることがいくつかあります。 予備のバッテリーがない場合は、古いバッテリーを急いで捨てずに、「復活」させてください。

最新のバッテリーの多くはマンガン - 亜鉛系の要素で構成されています。 動作中、これらの電池の負極(亜鉛カップ)は徐々に、しかし非常にゆっくりと溶解し、正極は二酸化マンガンMnOです。2、三価の水酸化マンガンに還元されます(その式はMnOOHとして表すことができます)。 酸化物粒子は徐々に酸化物粒子を覆い、粒子の奥深くまで浸透し、電解質へのアクセスを遮断します。 酸化マンガンは半分も使われておらず、素子はすでに機能を停止している。 その時までに亜鉛はさらに多く、最大XNUMX分のXNUMXまで残っています。 一言で言えば、ほぼ正常なバッテリーは廃棄する必要があります。

しかし、MnOOH の「殻」を取り除くと、電解液が再び粒子に流れることができるようになり、バッテリーが機能するようになります。 しかし、どうやって脱ぐのでしょうか? 最も簡単な方法は、ハンマーまたは石でバッテリーを適切に叩くことです。 すると、セル内の粒子に亀裂が入り、電解液が再びセルの中に浸透できるようになります。 この方法はそれほど熱くはありませんが、森の中ではおそらく最高のものは見つかりません...

自宅のバッテリーが故障した場合、二酸化マンガンをより効率的に活性化できます。 バッテリーの亜鉛カップに釘で穴を開け、バッテリーを水の中に下げます。 セル内の電解質は液体ではなく(それは不便です)、粘度が高くなります。 水に浸すと液化し、二酸化マンガンの粒子に浸透しやすくなります。 この簡単なトリックにより、バッテリー寿命をほぼ XNUMX 分の XNUMX 延ばすことができます。 しかし、さらに簡素化することもできます。

バッテリーに水を入れる必要はありません。 亜鉛カップに穴を開けるだけで十分です。 エレメント内の酸化マンガンはグラファイト粉末と混合されています。これは導電性を高めるために必要です。 空気が流入し始めるとすぐに、グラファイトは酸素を吸収し、二酸化マンガンとともに、酸素が還元される別の正極、いわゆる空気極が現れます。 一言で言えば、簡単な釘がマンガン - 亜鉛元素を空気 - 亜鉛元素に変えるのです。

公平を期すために、このような手順の後、バッテリーは小さな電流で放電されるとしましょう - これらは自家製の亜鉛空気電池の特性です。 しかし、それは非常に長い間役立ちます。

そして最後に、古いバッテリーを新品とほぼ同じように作ります。 これを行うには、バッテリーを電流で充電する必要があります。つまり、バッテリーをバッテリーと同じように扱う必要があります。 バッテリー内の反応は可逆的であり、MnOOH は MnO に戻ることができます。2.

すべての電池が充電できるわけではなく、ペーストが乾いておらず、ケースが損傷していない電池のみが充電できることに注意してください。 また、バッテリーは充電されるため、通常の直流ではなく充電する必要があります。 この場合、亜鉛が分岐樹枝状の形でバッテリーケースに堆積し始め、すぐに短絡が発生してバッテリーが故障します。 いわゆる非対称電流で充電する必要があります。 これを得るには、交流を完全にではなく整流する必要があります。たとえば、回路に整流ダイオードとそれに並列の抵抗(約50オーム)を含めます。 電源電圧は約 12 V である必要があるため、ネットワークからの電流を直接使用することはできません。降圧変圧器が必要です。

マンガン亜鉛電池は最大 XNUMX 回充電できますが、容量はわずかに低下します。 また、小型のいわゆるボタン要素 (水銀亜鉛システムを使用) は、最大 XNUMX 回まで充電できます。 しかし、釘でそれらを殴ったり、ハンマーで叩いたりすることは意味がありません。排出後、これらの要素には活性物質はほとんど残っていません。

著者:オルギンO.M.

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