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生物電解質(zhì)與化學(xué)電解質(zhì)區(qū)別

生物電解質(zhì)與化學(xué)電解質(zhì)雖然都包含有一些共同的物質(zhì),但是它們是兩種不同性質(zhì)的東西,生物電解質(zhì)只能通過生物電流,也就是很弱的電流,是有限的弱電流;而化學(xué)電解質(zhì)可以通過的電流是很大的,基本是生物無法承受的電流。

生物電解質(zhì)

1、生物電解質(zhì)

生物電解液是屬于維持生命的一種生物體液,它們不能導(dǎo)大電流,但是導(dǎo)電速度卻要比非生物電解液要快。一般來說生物電解液同一種物種,體內(nèi)相同部位的電解液是一樣的;不同種生物的電解液會不同。

電解質(zhì)是體液中存在的離子,具有維持體液滲透壓、保持體內(nèi)液體正常分布的作用,是人體體液的主要組成成分,參與機體重要的生理和生化過程。正常情況下,機體具有完善的緩沖和調(diào)節(jié)系統(tǒng);通過緩中體系、肺、腎臟的代償,維持水、電解質(zhì)和酸堿平衡穩(wěn)定狀態(tài)。

體液電解質(zhì)中主要陽離子有鉀(K+)、鈉(Na+)、鎂(Mg2+)和鈣(Ca2+),主要陰離子包括氯離子(C1-)、磷酸根(HPO42-,H2PO4-)、碳酸氫根(HCO3-)、硫酸根(SO42-)),以及乳酸和蛋白質(zhì)等有機陰離子。

化學(xué)電解質(zhì)

2、化學(xué)電解質(zhì)

電解質(zhì)的化學(xué)配方組成有很多種,會根據(jù)電池種類不同和電池應(yīng)用性能不同會有所不同,但其目的都是讓電池在應(yīng)用中有更優(yōu)越的使用性能和效率。

就電池種類來說,電解質(zhì)就有鉛酸蓄電池、鋰電池、膠體蓄電池、鎳氫電池、燃料電池、電容電池、低溫電池、高溫電池等不同的電解質(zhì)。這些電解液都是礦物質(zhì)化學(xué)物品調(diào)配的,導(dǎo)電性能遠遠高于生物電解質(zhì),同時是會破壞生物機能的。

同時化學(xué)電解質(zhì)還分固態(tài)或膠態(tài)電解液和電解質(zhì)。使用固體電解質(zhì)可避免液態(tài)電解液漏夜的缺點,還可把電池作成更薄(厚度僅為0.1mm),能量密度更高,體積更小的高能電池。破壞性實驗表明固態(tài)鋰離子電池使用安全性能很高,經(jīng)釘穿,加熱,短路和過充等破壞性實驗,液態(tài)電解質(zhì)鋰離子電池會發(fā)生漏夜、爆炸等安全性問題,而固態(tài)電池除內(nèi)溫略有升高外并無任何其它安全性問題出現(xiàn)。固態(tài)聚合物電解質(zhì)具有良好的柔韌性、成膜性、穩(wěn)定性、成本低等特點,即可作為陰陽電極間隔膜用又可作為傳遞離子的電解質(zhì)用。固體聚合物電解質(zhì)一般可分為干性固體聚合物電解質(zhì)和凝膠聚合物電解質(zhì)。固體聚合物電解質(zhì)主要還是基于聚氧化乙烯,其缺點是離子導(dǎo)電率較低,在固體聚合物電解質(zhì)中離子傳導(dǎo)主要是發(fā)生在無定性區(qū),借助聚合物鏈的移動進行遷移。聚氧化乙烯容易結(jié)晶是由于其分子鏈的高規(guī)整性,而晶形化會降低離子導(dǎo)電率。因此要想提高離子導(dǎo)電率一方面可通過降低聚合物的結(jié)晶度,提高鏈的可移動性,另一方面可通過提高導(dǎo)電鹽在聚合物中的溶解度。利用接枝、嵌段、交聯(lián)、共聚等手段來破壞高聚物的結(jié)晶性能,可明顯的提高其離子導(dǎo)電率。此外加入無機復(fù)合鹽也能提高離子導(dǎo)電率。在固體聚合物電解質(zhì)中加入介電常數(shù)低相對分子質(zhì)量的液態(tài)有機溶劑則可大大提高導(dǎo)電鹽的溶解度,所構(gòu)成的電解質(zhì)即為凝膠聚合物電解質(zhì),它在室溫下具有很高的離子導(dǎo)電率,但在使用過程中會發(fā)生析液而失敗。凝膠聚合物鋰離子電池已經(jīng)商品化。

以上就是生物電解質(zhì)與化學(xué)電解質(zhì)區(qū)別,希望對有需要的朋友有所幫助。

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