Темы

Технология батарей

Battery Technology · 38 статей

  1. Электроды: принцип работы, история и современные типы.

    Электроды: проводники для контактов в схемах. Батареи, электрохимия, история (Вольта, Вильке). Важные компоненты для работы электрических цепей.

    #2332 · 10 мин чтения

  2. Электрохимические элементы и батареи: типы, применение и экологические проблемы.

    Электрохимические элементы: принцип работы, гальванические и электролитические ячейки, аккумуляторы. Получение и использование электроэнергии из химии.

    #2428 · 2 мин чтения

  3. Никель-металлгидридные аккумуляторы: история и применение.

    Никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы: характеристики, преимущества перед NiCd, высокая ёмкость, замена щелочным батарейкам. Энергоэффективность.

    #13596 · 6 мин чтения

  4. Никель-кадмиевые аккумуляторы: история, характеристики и применение.

    Аккумуляторы Ni-Cd: особенности, принцип работы и характеристики никель-кадмиевых батарей. Напряжение, история создания и применение NiCad.

    #55678 · 15 мин чтения

  5. 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.

    #58536 · 7 мин чтения

  6. 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.

    #58764 · 3 мин чтения

  7. 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.

    #75564 · 2 мин чтения

  8. Гидроксид лития: свойства, производство и применение.

    Гидроксид лития (LiOH) – неорганическое соединение, основание. Химические свойства, формула, структура и применение гидроксида лития. 🔎

    #115101 · 1 мин чтения

  9. 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.

    #134833 · 3 мин чтения

  10. Щелочные батареи: состав, характеристики и применение.

    Щелочные батарейки: принцип работы, сравнение с цинк-углеродными, высокая энергоёмкость и длительный срок хранения. Электрохимия и электропитание.

    #138332 · 9 мин чтения

  11. Уилсон Грейтбэтч: Изобретатель литиевой батареи для кардиостимуляторов

    Уилсон Грейтбэтч (1919-2011) – американский инженер, изобретатель кардиостимулятора и более 325 патентов. Литий-ионные батареи, история изобретений.

    #163480 · 3 мин чтения

  12. 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.

    #170843 · 2 мин чтения

  13. Неперезаряжаемые батарейки: биологическая концепция и экологические проблемы.

    Одноразовые батарейки: принцип работы, отличия от аккумуляторов, необратимость химических реакций. Энергия для бытовых приборов и портативной техники.

    #189967 · 4 мин чтения

  14. Сухая батарея: история и принцип действия

    Сухие батарейки: принцип работы, история создания (Гасснер, Леланше, Яи). Пастообразный электролит – меньше утечек. Для портативных устройств.

    #190354 · 3 мин чтения

  15. 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.

    #198562 · 2 мин чтения

  16. 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".

    #232156 · 6 мин чтения

  17. 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.

    #233457 · 5 мин чтения

  18. 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).

    #242892 · 2 мин чтения

  19. Помещение для аккумуляторных батарей

    Помещение для аккумуляторов: назначение, устройство и важность для ИБП и центров обработки данных. Обеспечение бесперебойного питания и безопасность.

    #243761 · 2 мин чтения

  20. Цинково-воздушные батареи: высокая плотность энергии и перспективы применения.

    Высокоэффективные цинк-воздушные батареи: принцип работы, окисление цинка, использование кислорода. Экологичное хранение энергии будущего!

    #249117 · 8 мин чтения

  21. Элемент Даниэля: История и принцип действия

    Элемент Даниэля: принцип работы, устройство и история создания электрохимической ячейки. Улучшение над вольтовой батареей, применение в телеграфе.

    #258475 · 5 мин чтения

  22. 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.

    #262874 · 3 мин чтения

  23. Батарея размера D: характеристики и применение.

    Батарейка D (R20): стандартный размер, характеристики, применение в фонарях, радио и других устройствах. Подробно о напряжении и ёмкости.

    #265247 · 2 мин чтения

  24. Сборки аккумуляторов и аккумуляторных элементов

    Сборки аккумуляторов: типы, компоненты и применение (инструменты, электромобили). Параллельное/последовательное соединение для нужного напряжения и тока.

    #275040 · 2 мин чтения

  25. 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.

    #290428 · 4 мин чтения

  26. 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.

    #290593 · 8 мин чтения

  27. 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.

    #330341 · 1 мин чтения

  28. 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.

    #335172 · 1 мин чтения

  29. Nine-volt battery

    #343281 · 6 мин чтения

  30. 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.

    #364001 · 13 мин чтения

  31. 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.

    #377374 · 2 мин чтения

  32. 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.

    #427781 · 5 мин чтения

  33. 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.

    #432550 · 2 мин чтения

  34. 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.

    #435994 · 2 мин чтения

  35. 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.

    #455393 · 4 мин чтения

  36. Button cell

    #466242 · 4 мин чтения

  37. Alkali-metal thermal to electric converter

    #478141 · 3 мин чтения

  38. Beta-alumina solid electrolyte

    #478911 · 6 мин чтения