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Artigo Científico | Eletroquímica | Português | 01/10/2002

Análise do Desempenho Eletroquímico de Pilhas Térmicas de Alta Densidade de Energia

Autores: B. V. F. Amorim, H. M. Kohler, L. F. M. Valverde, M. J. P. Vieira, M. T. C. Rupp

Palavras-chave: depolarizer, despolarizante, molten salt, pilha térmica, sal fundido, thermal battery

Resumo: Pilhas térmicas são definidas como um sistema químico primário, não recarregável, inerte nas condições ambientes, possibilitando um grande tempo de estocagem e capaz de fornecer, assim que solicitado, uma descarga elétrica de alta potência. Os valores de densidade de corrente gerados são sensivelmente superiores a maior parte dos sistemas eletroquímicos conhecidos. O desempenho energético e os processos de polarização dos sistemas Ca/CaCrO4 e Li/FeS2 foram analisados a partir dos principais produtos de reação e dos resultados dos ensaios de potencial versus tempo para valores de densidade de corrente variando de 0,6 a 9,7 kA/m2. Com base nos resultados obtidos são comparadas as performances de ambos os sistemas eletroquímicos. Foi observado que o sistema Ca/CaCrO4 é competitivo para tempos restritos de vida útil e para baixos valores de densidade de corrente, enquanto que o sistema Li/FeS2 mostrou-se bem mais promissor num espectro mais amplo de utilização.

Abstract: Thermal batteries are defined as a non rechargeable primary chemical system, inert at ambient conditions, offering an important time of storage and capable of releasing, as soon as it is required, a high power electric discharge. The current density values generated are markedly greater than that obtained with most of the electrochemical systems known. The energetic performance and the polarization processes of the systems Ca/CaCrO4 and Li/FeS2 were analyzed by the use of the main reaction products and of the results from the potential versus time tests for current density values varying from 0.6 to 9.7 kA/m2. The performances of both electrochemical systems are compared based on the results obtained. It was observed that the Ca/CaCrO4 system is competitive for restricted times of the end-of-life and for small values of the current density. However, it was found that the Li/FeS2 system is more promising for a wide range of utilization.

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