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蓄電池放電之前,活性物質細孔內的硫酸濃度與極板外部的電解液濃度相同,電池的開路電壓與此濃度相對應,即:U≌0.85+d,放電一開端,活性物質外表處及極板細孔內的硫酸被耗費,其硫酸濃度當即下降,而硫酸由主體溶液向極板外表分散是緩慢過程,不能當即補償所耗費的硫酸,故活性物質外表處的硫酸濃度持續下降,而決議蓄電池端電壓數值的正是活性物質外表處的硫酸濃度。
成果導致電池端電壓顯著下降。在放電中期,跟著活性物質外表處的分散硫酸濃度的持續下降,與主體溶液的濃度差加大,促進了硫酸向極板外表及細孔內分散速度,使極板細孔中的水分生成與極板外密度較高的電解液的進入取得了動態平衡,而使細孔內的電解液密度下降速度大為緩慢,故蓄電池的電壓下降也緩慢。放電至G點,放電完畢。如持續放電,此時極板外的電解液幾乎中止進入極板有效物質內部,細孔中電解液幾乎都變成水,因此電壓急劇下降,如在G段中止放電則蓄電池電壓當即上升,并跟著極板有效物質細孔中電解液的分散,電壓將升回至2V左右,曲線中的G點為蓄電池電壓急劇下降的臨界電壓。稱為蓄電池的停止電壓。至此放電有必要停止,以免影響蓄電池的使用壽命。如果持續放電,將使蓄電池組中個別蓄電池形成極板硫酸鹽化或反極現象。
蓄電池放電時的電壓與放電電流有關,放電電流越大則蓄電池的端電壓下降越快,原因是,電解液向極板細孔內分散的速度受到限制以及蓄電池的內部電壓將隨放電電流的添加而添加,所以在大電流放電時,整個放電過程中的電壓都比用較小電流放電時的相應電壓低。因此,當放電率改動時,蓄電池的放電開端電壓、平均電壓及停止電壓均跟著改動。