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回收——主要回收業(yè)務:
1、廢金屬:磷銅、紅銅、紫銅、青銅、黃銅、漆包線銅、銅屑、鋁(屑)、不銹鋼(316.316L.304.301.202)、不銹鐵、鋅合金、鉛、工業(yè)鐵、鍍金、銀制品,鎢鋼
2、廢塑料:廢蠟燭、亞克力、硅膠、475、ABS、PE、PC、PVC、PU、PA、PS、PP、PET
3、廢電子:變壓器、IC、電容、電子腳、含銀錫、無鉛錫、含鉛錫、錫渣、錫條、錫灰、錫膏、廢電纜電線、二極管、線路板、庫存貨清倉等
4、廢電池:鎳氫電池、鋰電池、聚合物電池、鋰離子電池、鋰動力電池、太陽能電池、電池、筆記本電池、數碼相機電池、對講機電池等
5、廢鈷:鋁鈷紙、鈷酸鋰、鎳鈷酸鋰、鈷粉、電池正極片、負極片、電池極邊料、42#沖邊料、電鍍陽極料等
6、廢鎳:電解鎳、鎳邊料、發(fā)泡鎳、電池導電鎳片、鎳帶、鎳紙、鎳箔、鎳網、含鎳合金、廢鎳錫珠、廢鎳珠、單晶硅片廢料。
回收地區(qū);
如 福田區(qū)服務點,八卦嶺、上步、華強、蓮花、皇崗、新洲、上下沙、景田、香蜜湖、梅林、車公廟、中心區(qū)等廢料物資回收服務點
羅湖區(qū)服務點蓮塘、黃貝嶺、羅芳、水庫、布心、翠竹、筍崗、人民南、東門、蔡屋圍、泥崗、銀湖、清水河、水貝等 廢料物資回收服務點。
南山區(qū)服務點華僑城、科技園、竹子林、白石洲、西麗、南頭、南油、前后海、蛇口等廢料物資回收服務點。
鹽田區(qū)服務點大梅沙、小梅沙、沙頭角等金屬物資回收服務點。
寶安區(qū)服務點西鄉(xiāng)鎮(zhèn)、石巖鎮(zhèn)、龍華鎮(zhèn)、福永鎮(zhèn)、光明鎮(zhèn)、觀瀾鎮(zhèn)、公明鎮(zhèn)、松崗鎮(zhèn)、沙井鎮(zhèn)等廢料物資回收服務點
龍崗區(qū)服務點坂田、布吉鎮(zhèn)、橫崗鎮(zhèn)、平湖鎮(zhèn)、坪山鎮(zhèn)、坪地鎮(zhèn)、坑梓鎮(zhèn)、葵涌鎮(zhèn)、大鵬鎮(zhèn)等廢料物資回收服務點。
廣東省再生資源回收加工廠,深圳鴻隆廢舊資源回收加工廠—電池回收加工部,面向全省高價大量回收各種廢電池,專業(yè)的隊伍上門定價回收服務。
《電池性質原理與簡介》電池的性能參數主要有電動勢、容量、比能量和電阻。電動勢等于單位正電荷由負極通過電池內部移到正極時,電池非靜電力(化學力)所做的功。電動勢取決于電極材料的化學性質,與電池的大小無關。電池所能輸出的總電荷量為電池的容量,通常用安培小時作單位。在電池反應中,1千克反應物質所產生的電能稱為電池的理論比能量。電池的實際比能量要比理論比能量小。因為電池中的反應物并不全按電池反應進行,同時電池內阻也要引起電動勢降,因此常把比能量高的電池稱做高能電池。電池的面積越大,其內阻越小。
電池的能量儲存有限,電池所能輸出的總電荷量叫做它的容量,通常用安培小時作單位,它也是電池的一個性能參數。電池的容量與電極物質的數量有關,即與電極的體積有關。
實用的化學電池可以分成兩個基本類型:原電池與蓄電池[1]。原電池制成后即可以產生電流,但在放電完畢即被廢棄。蓄電池又稱為二次電池,使用前須先進行充電,充電后可放電使用,放電完畢后還可以充電再用。蓄電池充電時,電能轉換成化學能;放電時,化學能轉換成電能的。
產品案例
公司實力
深圳市鴻隆廢舊資源回收利用公司—廢舊電池回收加工部,誠向全省各地回收各種廢電池,例如:鉛酸電池,鉛鋅酸電池,鎳酸電池,鈷酸哩電池,鎳鉛酸電池,等等。
《電池的原理》在化學電池中,化學能直接轉變?yōu)?/span>電能是靠電池內部自發(fā)進行氧化、還原等化學反應的結果,這種反應分別在兩個電極上進行。負極活性物質由電位較負并在電解質中穩(wěn)定的還原劑組成,如鋅、鎘、鉛等活潑金屬和氫或碳氫化合物等。正極活性物質由電位較正并在電解質中穩(wěn)定的氧化劑組成,如二氧化錳、二氧化鉛、氧化鎳等金屬氧化物,氧或空氣,鹵素及其鹽類,含氧酸及其鹽類等。電解質則是具有良好離子導電性的材料,如酸、堿、鹽的水溶液,有機或無機非水溶液、熔融鹽或固體電解質等。當外電路斷開時,兩極之間雖然有電位差(開路電壓),但沒有電流,存儲在電池中的化學能并不轉換為電能。當外電路閉合時,在兩電極電位差的作用下即有電流流過外電路。同時在電池內部,由于電解質中不存在自由電子,電荷的傳遞必然伴隨兩極活性物質與電解質界面的氧化或還原反應,以及反應物和反應產物的物質遷移。電荷在電解質中的傳遞也要由離子的遷移來完成。因此,電池內部正常的電荷傳遞和物質傳遞過程是保證正常輸出電能的必要條件。充電時,電池內部的傳電和傳質過程的方向恰與放電相反;電極反應必須是可逆的,才能保證反方向傳質與傳電過程的正常進行。
因此,電極反應可逆是構成蓄電池的必要條件。為吉布斯反應自由能增量(焦);F為法拉第常數=96500庫=26.8安·小時;n為電池反應的當量數。這是電池電動勢與電池反應之間的基本熱力學關系式,也是計算電池能量轉換效率的基本熱力學方程式。實際上,當電流流過電極時,電極電勢都要偏離熱力學平衡的電極電勢,這種現象稱為極化。電流密度(單位電極面積上通過的電流)越大,極化越嚴重。極化現象是造成電池能量損失的重要原因之一。極化的原因有三:①由電池中各部分電阻造成的極化稱為歐姆極化;②由電極-電解質界面層中電荷傳遞過程的阻滯造成的極化稱為活化極化;③由電極-電解質界面層中傳質過程遲緩而造成的極化稱為濃差極化。減小極化的方法是增大電極反應面積、減小電流密度、提高反應溫度以及改善電極表面的催化活性。
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