Технология батарей
-
Электроды: принцип работы, история и современные типы.
Электроды: проводники для контактов в схемах. Батареи, электрохимия, история (Вольта, Вильке). Важные компоненты для работы электрических цепей.
-
Электрохимические элементы и батареи: типы, применение и экологические проблемы.
Электрохимические элементы: принцип работы, гальванические и электролитические ячейки, аккумуляторы. Получение и использование электроэнергии из химии.
-
Никель-металлгидридные аккумуляторы: история и применение.
Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы: характеристики, преимущества перед NiCd, высокая ёмкость, замена щелочным батарейкам. Энергоэффективность.
-
Никель-кадмиевые аккумуляторы: история, характеристики и применение.
Аккумуляторы Ni-Cd: особенности, принцип работы и характеристики никель-кадмиевых батарей. Напряжение, история создания и применение NiCad.
-
Литий-полимерные аккумуляторы: технология и характеристики.
Литий-полимерные аккумуляторы: эволюция от литий-ионных, использование полимерного электролита (PEG, PAN, PMMA, PVdF) вместо жидкого. Преимущества и отличия.
-
Эффект памяти и потеря емкости аккумуляторов
Эффект памяти в аккумуляторах NiCd: потеря емкости при неполной разрядке. Как избежать "ленивого" аккумулятора и продлить срок службы батареи.
-
Диоксид марганца: свойства, применение и история использования.
Диоксид марганца: свойства, применение в батарейках, пигментах и органическом синтезе. Сырье для перманганата калия. Химические особенности и структура.
-
Гидроксид лития: свойства, производство и применение.
Гидроксид лития (LiOH) – неорганическое соединение, основание. Химические свойства, формула, структура и применение гидроксида лития. 🔎
-
Американский производитель батарей Eveready и Energizer: История и эволюция
Eveready и Energizer: американский производитель батареек с 1890 года. Производство в США и Китае. История, патенты и штаб-квартира в Сент-Луисе.
-
Щелочные батареи: состав, характеристики и применение.
Щелочные батарейки: принцип работы, сравнение с цинк-углеродными, высокая энергоёмкость и длительный срок хранения. Электрохимия и электропитание.
-
Уилсон Грейтбэтч: Изобретатель литиевой батареи для кардиостимуляторов
Уилсон Грейтбэтч (1919-2011) – американский инженер, изобретатель кардиостимулятора и более 325 патентов. Литий-ионные батареи, история изобретений.
-
Батарейки типа AAA: размеры, характеристики и применение.
Батарейки AAA: стандартный размер, характеристики (R03, 24, UM 4). Применение в электронике, история создания и обозначения в разных странах.
-
Неперезаряжаемые батарейки: биологическая концепция и экологические проблемы.
Одноразовые батарейки: принцип работы, отличия от аккумуляторов, необратимость химических реакций. Энергия для бытовых приборов и портативной техники.
-
Сухая батарея: история и принцип действия
Сухие батарейки: принцип работы, история создания (Гасснер, Леланше, Яи). Пастообразный электролит – меньше утечек. Для портативных устройств.
-
Льюис Фредерик Урри: Изобретатель щелочной и литиевой батарей.
Льюис Фредерик Урри: канадский инженер, изобретатель щелочных и литиевых батарей. Биография, вклад в развитие энергетики и история создания батарей.
-
Батарейка AA: Типы, характеристики и стандарты размеров.
Батарейка AA: стандартный размер, характеристики (R6, 15, UM3). Применение в электронике. Всё о типе и названии батарейки "пальчиковой".
-
Джон Гуденеф: Жизнь и научные достижения выдающегося материаловеда
Джон Гуденеф (1922-2023) – американский ученый, лауреат Нобелевской премии, пионер литий-ионных аккумуляторов и материалов для памяти компьютеров.
-
Интеркаляция: Внедрение ионов в слоистые материалы и её применение.
Интеркаляция: обратимое внедрение ионов в слоистые материалы (графит, дихалькогениды). Энергия обеспечивается переносом заряда (окислительно-восстановительные реакции).
-
Помещение для аккумуляторных батарей
Помещение для аккумуляторов: назначение, устройство и важность для ИБП и центров обработки данных. Обеспечение бесперебойного питания и безопасность.
-
Цинково-воздушные батареи: высокая плотность энергии и перспективы применения.
Высокоэффективные цинк-воздушные батареи: принцип работы, окисление цинка, использование кислорода. Экологичное хранение энергии будущего!
-
Элемент Даниэля: История и принцип действия
Элемент Даниэля: принцип работы, устройство и история создания электрохимической ячейки. Улучшение над вольтовой батареей, применение в телеграфе.
-
Бета-вольтовые ядерные батареи: принцип работы и перспективы применения.
Бета-вольтовые батареи: принцип работы, применение в медицине и космосе. Электроэнергия из радиоактивных изотопов без тепла. Долговечные источники питания.
-
Батарея размера D: характеристики и применение.
Батарейка D (R20): стандартный размер, характеристики, применение в фонарях, радио и других устройствах. Подробно о напряжении и ёмкости.
-
Сборки аккумуляторов и аккумуляторных элементов
Сборки аккумуляторов: типы, компоненты и применение (инструменты, электромобили). Параллельное/последовательное соединение для нужного напряжения и тока.
-
Цинково-углеродные батареи: история, устройство и применение.
Батарейки цинк-углеродные: принцип работы, устройство и электролит (хлорид аммония, хлорид цинка). Напряжение 1.5В, для различных устройств.
-
Литиевые батареи с металлическим литием: характеристики и применение.
Литиевые батареи: особенности, отличие от литий-ионных, высокая плотность энергии и стоимость. Неперезаряжаемые и разрабатываемые перезаряжаемые варианты.
-
Leclanché: Швейцарский производитель литий-ионных аккумуляторов и энергетических решений.
Leclanché: производство литий-ионных аккумуляторов в Швейцарии и Германии. Крупноформатные ячейки, технология литий-титаната, история с 1909 года.
-
Закон Пеукерта для свинцово-кислотных аккумуляторов
Закон Пеукерта для свинцово-кислотных аккумуляторов: влияние скорости разряда на ёмкость. Узнайте, как скорость разряда снижает доступную ёмкость батареи.
-
Nine-volt battery
-
Проточные аккумуляторы: принцип работы, типы и перспективы
Проточные аккумуляторы: принцип работы, устройство и применение. Электрохимические ячейки с жидкими электролитами для хранения энергии. Redox flow battery.
-
Электрохимический элемент Кларка: история и характеристики
Элемент Кларка: стабильный источник напряжения 1.434В, разработанный в 1873 году. Устройство, принцип работы, применение и историческая роль в электротехнике.
-
Никель-цинковые аккумуляторы: технология, характеристики и применение.
Никель-цинковые аккумуляторы (NiZn): перезаряжаемые батареи 1.6В, история с 1901 года. Разработка, применение в транспорте, особенности зарядки.
-
Ампер-час: единица измерения электрического заряда и ёмкости аккумуляторов.
Ампер-час (Ач) – единица измерения электрического заряда и емкости аккумуляторов. Узнайте, что такое мАч, кулоны и их применение в электротехнике и медицине.
-
Перезаряжаемые щелочные аккумуляторы: технология, характеристики и применение.
Перезаряжаемые щелочные батарейки: AA, AAA, C, D, 9V. Долговечные, с низким саморазрядом и меньшим воздействием на экологию. История и преимущества.
-
Цинково-бромидные аккумуляторы: принцип работы и перспективы применения.
Аккумулятор цинк-бром: принцип работы, устройство и применение. Электрохимическая система на основе цинка и брома, использующая водный раствор бромида цинка.
-
Button cell
-
Alkali-metal thermal to electric converter
-
Beta-alumina solid electrolyte