通过自放电反应所释放的氢则是另一种潜在的危险,因为这一气体甚至在微量集聚态中都是极度易燃的。氢的排放也是密封式蓄电池应用中的一个问题。事实上,为了提供防止酸泄漏的可靠防护层,必须将蓄电池密封,从而在其外壳内截留所派生的气体。因此,蓄电池内的压力增加,在外壳和密封处可引起膨胀和结构性制约。因铅具有毒性,电极上的铅是一个涉及环境的问题。在蓄电池制造期间、如果车辆失事(因开裂电解液流出)或在蓄电池寿命终止进行处理期间,都可以发生连续使用铅酸蓄电池所形成的铅的排放。各种改进性能的铅酸蓄电他已开发应用于电动汽车和混合动力电动汽车,已制成具有快速充电能力、比能量超过40Whkg的改进型密封铅酸蓄电池。其中之一为Electrasource's Horizon蓄电池,它采用了由铅丝编织的横向板结构,从而呈现高比能量(43Whkg)、高比功率(285Wkg)、长循环寿命(对用于道路上的电动汽车,超过600次循环)、快速再充电能力(8 min可充电至50%容量,而充电至100%容量的时间少于30min )、低成本(用于电动汽车每个(〕美元)、机械上加强结构(增强的横向板结构)、免维护条件(密封式蓄电池技术)和对环境的友好性等竞争性优点。其他现代的铅酸蓄电池技术包括双极式设计和微管状板栅设计等。已开发的现代铅酸蓄电池补救了它的缺点。由于减少了不活泼物质,例如壳体、集电极和隔膜等,比能量已经提高。其寿命也已增加50%以上,但这是以成本升高为代价获得