Никель-металлогидридные аккумуляторы
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
- Microsoft Word
Описание
Содержание
Введение
1. Терминология
2. Аккумуляторы: виды и происхождение
3. Никель-металлогидридные аккумуляторы
4. Основные процессы Ni-MH аккумуляторов
5. Конструкция электродов Ni-MH аккумуляторов
6. Конструкция Ni-MH аккумуляторов
7. Характеристики Ni-MH аккумуляторов
8. Зарядка Ni-MH аккумулятора
9. Достоинства и недостатки Ni-MH аккумуляторов
10. Стандарты и обозначения НМ-аккумуляторов
11. Хранение и эксплуатация Ni-MH аккумуляторов
12. Производители и перспективность НМ-аккумуляторов
13. Утилизация
Заключение
Список использованных источников
Введение
Практически невозможно представить современный мир без всякого рода электронной техники. Цифровые технологии настолько удачно вписались в нашу жизнь, сделав ее удобней и интересней, что отказаться от них мы уже просто не в силах.
Однако не стоит забывать, что для работы мобильных устройств нужны портативные источники питания, которые смогли бы обеспечить все более возрастающие потребности современной электроники. Мы получили WiFi и Bluetooth, освободившись от проводов для передачи данных, но мы все еще остаемся привязанными к электрическим сетям.
Прикладная наука, однако, не стоит на месте, предлагая все новые и новые виды источников электроэнергии. С другой стороны все же странно, что при наличии такого числа новых технологий, у нас все еще «умирают» батарейки телефонов, смартфонов, КПК и прочих гаджетов. Происходит это потому, что люди задумываются над правильным обращением с аккумулятором исключительно тогда, когда он окончательно вышел из строя и его со спокойной душой можно сдать в утиль. При этом следует понимать, что замена аккумулятора может влететь в копеечку. Не спорим, мало кому нравится строго соблюдать правила эксплуатации, но, к сожалению, только таким образом долговечность аккумулятора может быть доведена до максимума.
На сегодняшний день распространены аккумуляторы пяти различных электрохимических схем никель-кадмиевые (Ni-Cd), никель-металлогидридные (Ni-MH), свинцово-кислотные (Sealed Lead Acid, SLA), литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Polymer). Определяющим фактором для всех перечисленных элементов питания является не только портативность (т.е. небольшой объем и вес), но и высокая надежность, а также большое время работы. Основные параметры аккумулятора - это энергетическая плотность (или удельная энергия по массе), число циклов заряд/разряд, скорости зарядки и саморазряда. Cвинцово-кислотный аккумулятор состоит, как правило, из двух пластин (электродов), помещенных в электролит (водный раствор серной кислоты). У никелево-кадмиевого элемента отрицательные и положительные пластины скатаны вместе и помещены в металлический цилиндр. Положительная пластина состоит из гидроксида никеля, а отрицательная - из гидроксида кадмия. Две пластины изолированы разделителем, который увлажнен электролитом.
Никелево-металлогидридный аккумулятор конструктивно похож на никелево-кадмиевый аккумулятор, но имеет иной химический состав электролита и электродов. В литиево-ионном аккумуляторе электроды и сепаратор (разделитель) помещены в электролит из литиевой соли.
Существует огромное количество мифов и легенд о якобы идеальном режиме эксплуатации, о способах «тренировки», хранения, методах и режимах зарядки и восстановления аккумуляторов, но давайте попробуем разобраться.
Введение
1. Терминология
2. Аккумуляторы: виды и происхождение
3. Никель-металлогидридные аккумуляторы
4. Основные процессы Ni-MH аккумуляторов
5. Конструкция электродов Ni-MH аккумуляторов
6. Конструкция Ni-MH аккумуляторов
7. Характеристики Ni-MH аккумуляторов
8. Зарядка Ni-MH аккумулятора
9. Достоинства и недостатки Ni-MH аккумуляторов
10. Стандарты и обозначения НМ-аккумуляторов
11. Хранение и эксплуатация Ni-MH аккумуляторов
12. Производители и перспективность НМ-аккумуляторов
13. Утилизация
Заключение
Список использованных источников
Введение
Практически невозможно представить современный мир без всякого рода электронной техники. Цифровые технологии настолько удачно вписались в нашу жизнь, сделав ее удобней и интересней, что отказаться от них мы уже просто не в силах.
Однако не стоит забывать, что для работы мобильных устройств нужны портативные источники питания, которые смогли бы обеспечить все более возрастающие потребности современной электроники. Мы получили WiFi и Bluetooth, освободившись от проводов для передачи данных, но мы все еще остаемся привязанными к электрическим сетям.
Прикладная наука, однако, не стоит на месте, предлагая все новые и новые виды источников электроэнергии. С другой стороны все же странно, что при наличии такого числа новых технологий, у нас все еще «умирают» батарейки телефонов, смартфонов, КПК и прочих гаджетов. Происходит это потому, что люди задумываются над правильным обращением с аккумулятором исключительно тогда, когда он окончательно вышел из строя и его со спокойной душой можно сдать в утиль. При этом следует понимать, что замена аккумулятора может влететь в копеечку. Не спорим, мало кому нравится строго соблюдать правила эксплуатации, но, к сожалению, только таким образом долговечность аккумулятора может быть доведена до максимума.
На сегодняшний день распространены аккумуляторы пяти различных электрохимических схем никель-кадмиевые (Ni-Cd), никель-металлогидридные (Ni-MH), свинцово-кислотные (Sealed Lead Acid, SLA), литий-ионные (Li-Ion) и литий-полимерные (Li-Polymer). Определяющим фактором для всех перечисленных элементов питания является не только портативность (т.е. небольшой объем и вес), но и высокая надежность, а также большое время работы. Основные параметры аккумулятора - это энергетическая плотность (или удельная энергия по массе), число циклов заряд/разряд, скорости зарядки и саморазряда. Cвинцово-кислотный аккумулятор состоит, как правило, из двух пластин (электродов), помещенных в электролит (водный раствор серной кислоты). У никелево-кадмиевого элемента отрицательные и положительные пластины скатаны вместе и помещены в металлический цилиндр. Положительная пластина состоит из гидроксида никеля, а отрицательная - из гидроксида кадмия. Две пластины изолированы разделителем, который увлажнен электролитом.
Никелево-металлогидридный аккумулятор конструктивно похож на никелево-кадмиевый аккумулятор, но имеет иной химический состав электролита и электродов. В литиево-ионном аккумуляторе электроды и сепаратор (разделитель) помещены в электролит из литиевой соли.
Существует огромное количество мифов и легенд о якобы идеальном режиме эксплуатации, о способах «тренировки», хранения, методах и режимах зарядки и восстановления аккумуляторов, но давайте попробуем разобраться.
Похожие материалы
ГОСТ 13047.2-2002 Никель. Кобальт. Методы определения никеля в никеле
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает электрогравиметрический (при массовой доле никеля до 98,8%) и расчетный (при массовой доле никеля свыше 98,8%) методы определения никеля в первичном никеле по ГОСТ 849.
10 руб.
Никель и его карбонил
wizardikoff
: 17 января 2012
Вступление
1.Литературный обзор
1.1 Распространение в природе
1.2 Физические свойства
1.3 Химические свойства
1.4 Сплавы никеля
1.5 Применение чистого никеля
2. Экспериментальная часть
2.1 Карбонил никеля: получение и свойства
2.2 Применение карбонила никеля в промышленности
2.3 Получение тетракарбонила никеля в лаборатории
3. Техника безопасности
Заключение
Список литературы
РЕФЕРАТ
Объем курсовой работы составляет 35 страниц. Работа имеет три раздела и 9 источников.
Объектом исследования ест
ГОСТ 13047.1-81 Никель. Методы определения никеля
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает электрогравиметрический метод определения никеля при массовой доле его до 98,8% и расчетный метод при массовой доле свыше 98,8%.
5 руб.
ГОСТ 13083-77 Прутки из никеля и кремнистого никеля
evelin
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт распространяется на тянутые и горячекатаные прутки из никеля и кремнистого никеля.
4 руб.
ГОСТ 13047.5-2002 Никель. Кобальт. Методы определения никеля в кобальте
alfFRED
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический и атомно-абсорбционный методы определения никеля при массовой доле от 0,001% до 0,6% в кобальте по ГОСТ 123 и в кобальтовом порошке по ГОСТ 9721.
ГОСТ 13047.23-2002 Никель. Кобальт. Метод определения теллура в никеле
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения теллура при массовой доле от 0,00002% до 0,0010% в первичном никеле по ГОСТ 849
10 руб.
ГОСТ 13047.24-2002 Никель. Кобальт. Метод определения серебра в никеле
Lokard
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает атомно-абсорбционный метод определения серебра при массовой доле от 0,00001% до 0,0030% в первичном никеле по ГОСТ 849.
10 руб.
ГОСТ 13047.4-2002 Никель. Кобальт. Методы определения кобальта в никеле
alfFRED
: 9 мая 2013
Настоящий стандарт устанавливает спектрофотометрический и атомно-абсорбционный методы определения кобальта при массовой доле от 0,001 до 1,0% в первичном никеле по ГОСТ 849 и никелевом порошке по ГОСТ 9722.
Другие работы
Вариант 4. Муфта клиновая
Чертежи сборочные и деталировки 2D/3D
: 14 ноября 2023
Возможные программы для открытия данных файлов:
WinRAR (для распаковки архива *.zip или *.rar)
КОМПАС 3D не ниже 16 версии для открытия файлов *.cdw, *.m3d, *.a3d, *.spw
Пьянкова Ж.А. Компьютерная графика. Построение трехмерных сборочных единиц в системе КОМПАС 3D.
Вариант 4. Муфта клиновая
Муфта – устройство для непосредственной передачи вращения между валами, лежащими на одной оси. Дисковая жесткая муфта применяется для соединения валов наглухо, т. е. таким образом, чтобы составной вал раб
150 руб.
Уплотнение торцевое центробежного насоса ЦНС-25-1400-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
lesha.nakonechnyy.92@mail.ru
: 25 июля 2016
Уплотнение торцевое центробежного насоса ЦНС-25-1400-(Формат Компас-CDW, Autocad-DWG, Adobe-PDF, Picture-Jpeg)-Чертеж-Оборудование для добычи и подготовки нефти и газа-Курсовая работа-Дипломная работа
186 руб.
Лабораторная работа №3. Операционные системы. 3-й семестр
oksana
: 22 марта 2015
Тема: Работа с экраном (“часы”)
Вариант 1.
Программа принимает три параметра:
1-й – частота обновления в секундах;
2-й – координата X часов;
3-й – координата Y часов;
Результат – фоновые часы.
70 руб.
Зажим гидравлический 00.54.000 СБ. Деталирование
HelpStud
: 10 ноября 2019
Гидравлический зажим является частью приспособления, применяемого на металлорежущих станках. Сила, создаваемая гидравлическим насосом, позволяет закреплять обрабатываемые детали с помощью прихватов.
Гидравлический цилиндр одностороннего действия соединен с корпусом прихвата 1. Через отверстие крышки 4 гидравлического цилиндра масло попадает в полость цилиндра 2. Под давлением масла поршень 3 и соединенный с ним винт 7 перемещается влево, передавая усилие прихвату 6. Обратный ход поршня происходи
350 руб.