Kurşun asit stop-start akülerde pozitif elektrotta karbon nanotüp uygulaması ile şarj kabul özelliklerinin geliştirilmesi
The improvement of charge acceptance properties in lead acid stop-start batteries by using carbon nanotube at the positive
- Tez No: 991375
- Danışmanlar: PROF. DR. MUSTAFA BAHADIR ÖZDEMİR
- Tez Türü: Doktora
- Konular: Enerji, Energy
- Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
- Yıl: 2025
- Dil: Türkçe
- Üniversite: Gazi Üniversitesi
- Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
- Ana Bilim Dalı: Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
- Bilim Dalı: Belirtilmemiş.
- Sayfa Sayısı: Belirtilmemiş.
Özet
Kurşun-asit aküler hammaddesinin bol olması, güvenilir teknolojisi, geri dönüştürülebilirlik oranının yüksek olması nedeni ile yaygın olarak kullanılmaktadır. Gelişen araç teknolojileri ve çevresel sürdürülebilirlik şartları; Stop-Start özellikli akülerin sarj kabul kabiliyeti, kapasite ve çevrim ömrü özelliklerinin geliştirilmesini gerekli kılmıştır. Yüksek iletkenlik kabiliyetleri, sülfat oluşumunu engelleyici iyon bağ yapıları, yüzey alanı ve gözenekli yapıya katkıları nedeniyle karbon ve karbon türevleri çoğunlukla negatif aktif malzeme için katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Pozitif aktif malzeme katkısı olarak kullanımı için sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu araştırma, geliştirilmiş sulu kurşun-asit akü (EFB) içerisindeki pozitif plakalarda katkı maddesi olarak kullanılan Tek Duvarlı Karbon Nanotüplerin (SWCNT), akünün elektrokimyasal performansına ve plaka yapısal özelliklerine etkisini ve endüstriyel olarak kullanılabilirliğini incelemeyi amaçlamıştır. %0,4 oranında N-metil-2-pirolidon (NMP) ile karıştırılmış SWCNT 0,0005%-0,1% geniş bir oran aralığında pozitif aktif malzemeye eklenmiştir. Aktif malzeme hazırlanmasında kurşun oksit, polyester elyaf ve seyreltilmiş sülfürik asit çözeltisi kullanılmış ve plakalar kürleme işlemi uygulanarak kristal yapıları oluşturulmuştur. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ve X-ışını kırınımı (XRD) analizleri, SWCNT ilavesinin kristal yapıların oluşumunu olumsuz etkilemediğini, kristal yapıların ağırlıklı olarak 3BS kristal yapılarında şekillendiğini göstermiştir. 2V test hücreleri tasarlanmış ve üretilmiştir. Test hücrelerinin elektriksel performansları; kapasite, empedans ve çevrim ömrü testleri yapılarak sonuçlar irdelenmiştir. SWCNT katkısı olan hücrelerin, formasyon esnasında daha düşük voltajlarda şarj edilebildiği, özgül kapasite ve çevrim ömrünün de arttığı gözlemlenmiştir. Katkı oranı yüksek SWCNT içeren hücreler, kontrol örneklerine kıyasla %55'e kadar daha yüksek kapasite ve 1,5 kat daha fazla çevrim ömrü ortaya koymuştur. Bu gelişmeler, pozitif aktif malzemedeki iletkenliğin artması, plaka üzerindeki sülfat oluşumunun azalmasıyla açıklanmaktadır; Bu da SWCNT katkısının geliştirilmiş kurşun-asit akü performansını artırma potansiyeliyle tutarlılık göstermektedir.
Özet (Çeviri)
Lead-acid batteries are widely used due to their abundant raw materials, reliable technology, and high rate recyclability. Advancing vehicle technologies and sustainability conditions have made stop-start features essential for battery charging acceptance, capacity, and cycle life. Due to their high conductivity, sulfating-inhibiting ion bonding structures, surface area, and porous features, carbon and carbon derivatives are used as additives for negative active materials. There are limited studies on their use as additives for positive active materials. This research aimed to investigate the effects of Single Walled Carbon Nanotubes (SWCNTs) used as additives in positive plates in enhanced flooded lead-acid batteries (EFBs) as electrochemical performance and plate structural properties of the battery and its industrial usability. SWCNT mixed with 0.4% N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) was added to the positive active material with a wide range of ratios from 0.0005% to 0.1%. Lead oxide, polyester fiber, and diluted sulfuric acid solution were used in the preparation of the active material, and the plates were cured to create their crystal structures. Scanning electron microscopy (SEM) and X-ray diffraction (XRD) analyses showed that the addition of SWCNTs did not negatively affect the formation of crystal structures and the crystal structures were predominantly formed in 3BS crystal structures. 2V test cells were designed and manufactured. The electrical performance of the test cells was evaluated as capacity, impedance, and cycle life tests. It has been observed that cells with SWCNT can be charged at lower voltages during formation process, and their specific capacity and cycle life are increased as well. Cells with high SWCNT additive exhibited up to 55% higher capacity and 1.5 times longer cycle life compared to control samples. These improvements are explained by increased conductivity in the positive active material and decreased sulfating on the plate, which is consistent with the potential of SWCNT additive to enhance improved lead-acid battery performance.
Benzer Tezler
- Güçlendirilmiş sulu akülerde (EFB) kullanılan aktif malzemenin geliştirilmesi ile performans analizi
Performance analysis with the development of active material used in enhanced flooded batteries (EFB)
YILDIRIM EYDEMİR
Doktora
Türkçe
2025
EnerjiGazi ÜniversitesiEnerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MUSTAFA BAHADIR ÖZDEMİR
- Improving the electrical performance of lead acid battery with electrodes containing different additives
Farklı katkı maddeleri içeren elektrotlar ile kurşun asit akülerin elektriksel performanslarının geliştirilmesi
BERNA ENGİNAR
- Modification of chemical and morphological properties of lead-acid battery negative active material
Kurşun asit akü negatif aktif malzemesinin kimyasal ve morfolojik özelliklerinin modifikasyonu
BURAK MUHAMMET KAMA
Yüksek Lisans
İngilizce
2014
Kimya Mühendisliğiİzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüKimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
PROF. DR. MEHMET POLAT
- Aladağ yöresi Zn-Pb flotasyon atıklarından hidrometalurjik yöntemlerle çinko geri kazanımı
Zinc recovery from Zn-Pb flotation tailings in aladag region using hydrometallurgical methods
AHMET ALAN
Yüksek Lisans
Türkçe
2024
Metalurji Mühendisliğiİstanbul Teknik ÜniversitesiMetalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
DOÇ. DR. MEHMET ŞEREF SÖNMEZ