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内部,阳极板是由二氧化铅做成,像铅这种多质子众多中子和由多个电子结合组成的原子,从由铜质导线引导过来的电源,当进入铅原子时,电能的流动会减速。

    但是阳极板并不是全由纯铅制成的,也是由过氧化铅做成的,作直线运动的能量,在推动着铅原子运行时,因为铅属于重元素,相对比它轻的元素所拥有的质量要沉重一些,能量所做的运动速度相对会减慢。

    当能量在推动一个铅原子运行时,因为并不是纯的铅,也是二氧化铅,一个分子由两个氧原子和一个铅原子组成。氧原子相对铅原子的内部元素结构显得疏散一些,其内部结构存在一定压缩的空间。

    能量或者电能的流动推动一个铅原子运行时,由于是发生在一个二氧化铅的分子里,被能量推动的铅原子有一个相对在纯铅里面运动显稍快的速度。但是这种相对快一点的速度,并不是一直能延续下去的。

    移动的铅原子当遇上另一个分子中的铅原子时,作稍快点速度的铅原子会出现减速。这对于推动着铅原子运动的电能来说,将意味着什么?

    一个做运动的物体,当它撞上大石墩时,在那瞬间的相撞之后,运动的物质不但被阻挡了前行,而且受到石墩反冲的惯性作用,物体存在着对石墩的推动作用,反过来石墩推动着物体在做惯性运动。

    按此情理推断,能量在推动着过氧化铅分子运行一定的空隙以后,也因受到另一个二氧化铅分子的阻挡,两分子之间存在一定压缩的空间。

    当压力大于能量的推动力,使之被电能推动的二氧化铅中的一个铅原子产生惯性作用,反弹回去。能量原本就像一把锋利的钢刀,但它只有前进的意向,当二氧化铅分子在反弹的过程之中,能量将一个过氧化铅分子分割成一个铅原子和两个氧原子,而溢出阳极板。

    随即能量也随之释放了出来,有一部分能量是推动着铅原子运动,铅原子与硫酸生成硫酸铅的新的化合物;

    也另一部分的能量,它们的运行方向是在硫酸的慢化以后面对的是阴极板上的纯铅,此时的能量是不能穿透厚厚的阴极板的,使之阴极板的温度加高。即成为活性物质。

    充电时,阴阳板上在放电的过程中产生的硫酸铅,会被分解还原成硫酸、铅原子。其原因是能量是以拥有排斥分离作用的物理特性。

    随着进一步的充电,蓄电池内的温度会随之增高,在加热的情形之下,分离出来的铅原子内是携带了一定能量,能很快地与稀释的硫酸液的水份中被电离出的氧化合生成二氧化铅,成为活性物质。

    蓄电池处于充电之时,电流是从阳极流向阴极的——阳极板是由二氧化铅制成,也阴极板是由纯铅而制作成的。

    蓄电池的充电过程是属于我们的“质能分合”理论中的“质能交融”物质演化机制。

    当蓄电池连接外部电路以后处于放电的时候,稀释硫酸即与阴、阳极板上的活性物质产生反应,生成硫酸铅新的化合物,经由放电硫酸成分从电解液中释放,放电过程越久,硫酸的浓度越稀粥。

    活性物质的消耗与放电量成正比,只要测得电解液里的硫酸浓度,并可以知晓放电量后的残余电量。

    蓄电池的放电过程,是以维持“质能分合”理论中的“质能分离”机制之下的物质演化过程。

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