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전원 공급이 중단되면 컴퓨터, 라디오 방송국, ROM 프로그래머, 보안 시스템, 경보 시스템 등을 위한 백업 자율 전원을 사용해야 합니다. 당연히 전기화학 배터리(AB)가 그러한 소스가 될 수 있습니다. 가장 저렴한 것은 스타터 산성 납 배터리입니다. 부하에 순간적으로 큰 방전 전류를 흘릴 수 있도록 설계되었으나 이중 파워 리저브가 적용되어 정적 소비 모드에서도 만족스럽게 작동합니다. 주기적으로 배터리가 얼마나 자주 그리고 얼마나 오래 작동하는지에 따라 충전하고 재충전해야 합니다.

충전/방전 주기는 모든 배터리에 대해 여러 가지이지만 자체적으로 유한한 한계가 있으며 배터리를 무책임하게 취급할수록 이 한계는 더 빨리 찾아옵니다.

배터리 충전 원리는 전기 분해 중 전하 축적 현상, 즉 외부 소스(충전기)에 의해 전해질 환경에서 전극 사이에 전위차가 생성됩니다. 배터리의 주요 반응은 다음 공식으로 설명됩니다. 1) РbО2 + Рb + 2Н2О > 2РbSO4 + 2Н2О의 방전; 2) 2PbSO4+2H2>PbO2 + Pb+2H2O를 충전한다. 공식에서 충전 시 활성 질량(Pb 및 PbO2)이 복원됨을 알 수 있습니다.

새 배터리는 장기 보관 후 작업에 대한 적합성을 미리 결정하는 건식 충전 상태로 판매됩니다. 이러한 배터리는 전해질을 채우고 전류를 충전한 후 작동됩니다.

먼저 배터리에 첨부된 지침에 표시된 밀도보다 1,5배 낮은 밀도의 전해질을 준비해야 합니다. 밀도는 비중계로 제어해야 하며 어떤 경우에도 "눈으로" 제어해서는 안 됩니다. 유리 또는 합성 스틱을 사용하여 전해질을 저어야 합니다. 목재 또는 금속을 사용하면 전해질이 이물질(화합물)로 오염되어 배터리의 빠른 마모를 미리 결정합니다. 모든 작업은 합성 필터만 사용하여 유리 용기에서 수행해야 합니다.

전해질 구성: 증류수 및 배터리 H2SO4 황산. 혼합 규칙은 엄격하게 규제되며 교반을 중단하면서 산을 천천히 물에 붓습니다. 화합물의 반응 중에는 활성 열이 방출되므로 전해질이 준비된 용기의 가열을 모니터링하여 파열되지 않도록 해야 합니다.

전해질은 + 15-20 ° C의 온도로 냉각되고 안전 실드를 약 15mm 초과하는 수준까지 배터리에 부어집니다. 2 시간 후 플레이트의 활성 질량이 전해질로 포화되면 전해질의 밀도를 측정해야하며 0,003 g / cm3 이하로 감소한 경우 배터리는 약 1,75 ° C의 온도에서 20 시간 동안 각 뱅크에서 20 V의 전압으로 방전되어야합니다. 20시간 방전 모드가 표준입니다. 전해질을 폐기하십시오. 전해질이 다시 준비되지만 지침에 표시된 밀도를 사용합니다. 밀도가 증가한 전해질은 플레이트의 황산화 가능성을 높이고 배터리를 파괴한다는 점을 기억해야 합니다.

전해질을 +15...20 °C의 온도로 냉각한 후 안전 실드를 10...15mm 초과하는 수준까지 배터리에 붓고 플레이트의 균일한 함침을 위해 2시간 동안 방치합니다(배터리를 흔들 필요는 없음). 그런 다음 배터리는 정전류로 충전되지만 정전압으로는 충전되지 않습니다. 방법 간의 실질적인 차이점은 출력 정전압이 각 뱅크에 대해 2,4V의 비율로 배터리의 총 전압을 초과해서는 안 되는 충전기와 직렬로 연결되어 있으며 정전류로 충전하는 경우 충전 전류를 필요한 값으로 설정하는 가변 저항이 포함되어 있다는 것입니다.

조정 가능한 충전 전류 안정기가 장착된 충전기를 사용하는 것이 가장 좋습니다. 충전 시작 시 전류는 공칭의 0,08로 설정되어야 하며 40-120분 후에는 공칭의 0,1로 설정되어야 합니다. 충전이 끝나면 활성 가스 형성(수소 및 산소 기포 형성)이 시작되면 충전 전류를 공칭 값의 0,05-0,08로 줄여야 합니다. 전해액 온도는 +30°С(+45°Сmax)를 초과해서는 안 됩니다. 충전 과정의 종료는 2,4-2,7V 내에서 각 AB 뱅크의 안정적인 전압으로 간주되어야 합니다. 충전 종료 후 다음 2시간 동안 전해액의 밀도를 확인하고 전압과 마찬가지로 2시간 동안 변화가 없으면 AB가 완전히 충전된 것으로 간주합니다.

공칭보다 2배 낮은 밀도의 전해액을 건식 충전된 AB에 충전한 후 1,5시간이 지난 후 전해액의 밀도가 0,003g/cm3 이상 감소한 경우 AB는 위에서 설명한 대로 충전 및 방전해야 합니다. 방전이 20시간 이내에 완료되면 좋으며 다음으로 전해액을 배출하고 지침에 명시된 밀도의 전해액을 배터리에 채우고 충전합니다.

배터리는 항상 +22 °C에 가까운 온도에서 충전해야 합니다. 충전 종료 시(충전기가 연결된 상태에서) 전해액의 밀도를 측정하고 증류수 또는 밀도가 1,4g/cm인 전해액을 추가하여 정상으로 조정합니다. 이 경우 전해질을 교반하거나 AB를 가볍게 흔들어야 하지만 플레이트가 벗겨지지 않도록 해야 합니다.

이것이 AB의 첫 충전을 수행하는 유일한 방법입니다. 앞으로도 이러한 요구 사항은 계속 유효하지만 정전압으로 충전할 수도 있습니다(여전히 더 나쁩니다).

0°C 미만의 온도에서는 자체 방전이 다소 느리게 발생하므로 배터리를 저온 환경에 보관하는 것이 유리합니다. +25 °C에 가까운 주변 온도에서 배터리를 작동하는 것이 유리합니다. 표는 +15 ° C의 온도에서 측정된 전해질의 밀도와 해당 어는점을 보여줍니다.

밀도
전해질,
g / cm3
온도
동결,
° C
1,11 -8
1,13 -10
1,15 -14
1,17 -18
1,19 -22
1,21  -28
1,23 -40
1,25 -50
1,27 -58

AB 방전 과정에서 황산 납 PbSO4의 결정이 플레이트에 형성되며 전기 분해의 결과로 충전되면 다시 활성 물질이 됩니다.

PbSO4 결정은 고체(거의 불용성) 백색 결정으로 변질되어 나중에 충전 시 황산염으로 남으므로 배터리를 방전된 상태로 보관할 가치가 없습니다. 동일한 백색 결정이 음극의 맨 부분에 형성되기 때문에 전해질 수준을 지속적으로 모니터링해야 합니다. 필요한 경우 증류수를 추가하여 레벨을 유지합니다.

배터리가 셀당 1,75V 미만으로 방전되지 않도록 하십시오! 전해액의 밀도가 허용치의 하한에 도달하면 배터리를 재충전할 수 있고 전해액의 밀도가 증가합니다. 밀도가 약간만 감소해도 패닉을 일으킬 필요는 없으며 자주 재충전해도 배터리 수명이 늘어나지 않습니다.

먼지와 산으로 인한 전도성 경로가 생성되지 않도록 마른 걸레로 배터리의 단자 간 표면을 주기적으로 닦아야 합니다.

저자: A.V. 사빈

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글리칸은 글리코실화라고 하는 과정에서 지방과 단백질에 부착할 수 있는 당 분자 사슬로, 세포를 통해 이동하거나 올바른 모양으로 접히는 것을 돕습니다. 그들은 배아 발달에서 병원체 인식에 이르기까지 생물학의 많은 기본 과정에 관여합니다.

그러나 현재 Boston Children's Hospital에서 일하는 생화학자 Ryan Flynn이 이끄는 연구자들은 글리칸이 비암호화 RNA에도 부착할 수 있음을 발견했습니다. 그들은 실험실 세포에서 글리콜 분자에 시알산을 표시하고 RNA를 추출하여 이것을 확립했습니다. 일부 RNA에는 시알산으로 표지된 당 코팅이 있었습니다.

이전에는 RNA가 핵과 체액에서 세포 내부에서만 기능하는 반면 글리칸은 일반적으로 세포 소기관 또는 표면에서 막에 의해 분리되어 있다고 믿었기 때문에 이것은 놀라운 일이었습니다.

연구팀은 인간, 생쥐, 햄스터, 제브라피시 등 시험된 모든 세포에서 수억 년의 진화에 의해 분리된 종에서 glycoRNA를 발견했습니다. 이것은 glycoRNA 분자가 지구상의 평생 동안 지속되는 중요한 생물학적 기능을 가질 수 있음을 시사합니다.

glycoRNA의 RNA 영역을 알려진 데이터베이스와 비교함으로써 Flynn과 동료들은 그 중 일부가 다양한 자가면역 질환과 관련된 RNA에 해당한다는 것을 발견했습니다.

이전에는 이러한 RNA 단편이 세포 내부에 숨겨져 있고 죽을 때만 방출되기 때문에 면역 체계가 크게 접근할 수 없다고 생각했습니다. 그러나 이제 glycoRNA는 단백질과 지질과 마찬가지로 세포 표면에 있는 것으로 밝혀졌습니다. 이는 glycoRNA가 당단백질/지질과 같은 다른 세포 표면 생체 분자와 병행하여 세포 간 통신에 직접 참여할 수 있지만 역학, 안정성 또는 구성이 서로 다를 수 있음을 의미합니다.

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