常用电池的种类一般分为:1.2.3.5.没有。 7号电池,其中5号和7号特别常用,所谓AA电池就是5号电池,AAA电池就是7号电池。
额定电压为1.5V。每块电池的具体尺寸(mm)如下:
一个
D型电池(大电池/LR20/AM1)直径ф34.2;高度61.5mm
B
C型电池(AA电池/LR14/AM2)直径ф26.2;高度50.0mm
C
AA电池(AA电池/LR6/AM3)直径ф14.5;高度50.5mm
D
AAA电池(AA电池/LR03/AM4)直径ф10.5;高度44.5mm
E
AA/2型电池(AA电池LR1/AM5)直径ф11.0;高度30.0mm
F
AAAA电池(AA电池/LR61/AM6)直径ф8.0;高度39.5mm
G
AAAA/2型电池(小9号电池/LR61/AM6)直径ф8.0;高度28.0mm
例子:
AA就是人们通常所说的AA电池。一般尺寸为:直径14mm,高49mm。日本被称为“单3形”
AAA就是人们通常所说的AA电池,一般尺寸是:直径11mm,高度44mm。在日本被称为“ 4”
其他型号
说说常见的“AAAA、AAA、AA、A、SC、C、D、N、F”型号
AAAA 型号很少见。偶尔会看到一次性 AAAA 碱性电池,通常用于电脑笔。标准AAAA(平头)电池高度41.5±0.5mm,直径8.1±0.2mm。
AAA 型电池更为常见。过去,MP3 主要使用 AAA 电池。标准AAA(平头)电池高度为43.6±0.5mm,直径为10.1±0.2mm。
AA型电池众所周知,数码相机、电动玩具都是不可缺少的AA电池,标准AA(平头)电池高度48.0±0.5mm,直径14.@ >1±0.2mm.
只用一个A来代表电池的类型并不常见。该系列通常用作电池组中的电芯。旧相机的镍镉和镍氢电池几乎都是 4/5A 或 4/5SC 电池。 标准A(平头)电池高度49.0±0.5mm,直径16.8±0.2mm。
SC型号也不常见,通常是电池组中的电芯,多见于电动工具、相机和进口设备。标准SC(平头)电池高度为42.0±0.5mm,直径22.1±0.2mm。
C型也是2号电池。标准C(平头)电池高度为49.5±0.5mm,直径为25.3±0.2mm。
D型是1号电池,广泛用于民用、军用和特种直流电源。标准D(平头)电池高度为59.0±0.5mm,直径32.3±0.2mm。
N型不常见,标准N(平头)电池高度28.5±0.5mm,直径11.7±0.2mm。
新一代F型电池、电动助力车、动力电池替代铅酸免维护电池的趋势很大,一般作为电芯使用(个人观点:其实太大了单独使用,呵呵)。标准F(平头)电池高度为89.0±0.5mm,直径为32.3±0.2mm。
大家都注意到了(平头)这个词的意思是电池的正极是扁平的,没有突起。它使用用于电池组点焊的电芯,一般为同类型的尖头(可作为单节电池供电)。 ),高度会增加 0.5mm。等等。还有,电池多的时候,不是“AAA、AA、A、SC、C、D、N、F”的主打型号,经常有“1/3、2/3、1/2”的分数, 2/3, 4/5, 5/4, 7/5”,这些分数代表对应的电芯体高度,例如“2/3AA”是指高度为2/3的可充电电池普通AA电池;又如“4/5A”,即高度为一般A电池4/5的可充电电池。
型号的表示方式也有两种,一个是五位数字,如14500、17490、26500,前两位表示电池体的直径,后三位表示电芯体的高度,如14500指的是AA电池,即直径约14mm,高度约50mm。
例如,前两位表示厚度,中间两位表示宽度,后两位表示长度。比如锂电池的5.0MM厚,50MM宽,60MM长。后缀AR代表铝壳锂电池。
电池分类:
燃料电池是一种通过电化学反应将燃料的化学能直接转化为电能的装置
燃料电池
材料电池利用氢气在阳极发生氧化反应,将氢气氧化成氢离子,而氧气在阴极发生还原反应,与来自阳极的氢离子结合生成水。在氧化还原反应期间可以产生电流。燃料电池技术包括碱性燃料电池(AFC)、磷酸燃料电池(PAFC)、质子交换膜燃料电池(PEMFC)、熔融碳酸盐燃料电池(MCFC)、固体氧化物燃料电池(SOFC)和直接甲醇的出现燃料电池(DMFC),其中以甲醇氧化反应为阴极反应的燃料电池技术较为乐观并受到业界积极发展。
常用的一种是碳锌干电池。负极是由锌制成的圆柱体,以氯化铵为电解质,加入少量氯化锌,惰性填料和水制成的糊状电解质。正极是由混合了二氧化锰的糊状电解质包围的碳。伟大的。电极反应是:负极的锌原子变成锌离子(Zn++),释放出电子,正极的铵离子(NH4+)得到电子,变成氨气和氢气。用二氧化锰驱除氢气以消除极化。电动势约为 1.5 伏。铅酸电池是最常用的,它的极板是铅合金制成的板栅,电解液是稀硫酸。两个极板都覆盖有硫酸铅。但充电后,正极板上的硫酸铅转化为二氧化铅,负极板上的硫酸铅转化为金属铅。放电时会发生相反方向的化学反应。
铅酸蓄电池的电动势约为2伏,常串联使用干电池有几种型号,组成6伏或12伏的电池组。电池放电时,硫酸浓度降低,可采用测量电解液比重的方法来判断储存情况
锂锰电池
电池是否需要充电或充电过程是否可以结束。铅酸电池的优点是放电时电动势比较稳定,缺点是比能量(单位重量储存的电量)小,对环境腐蚀性强。由正极板组、负极板组、电解液和容器组成。充电后正极板为棕褐色二氧化铅(PbO4.5@>,负极板为灰绒铅(Pb)。当两极板置于硫酸(H2SO4)中时)水溶液中,极板上的铅与硫酸发生化学反应,二价铅正离子(Pb2+)转移到电解液中,在负极板上留下两个电子(2e-)。铅和正离子的万有引力聚集在负极板周围,而正极板在电解液中水分子的作用下,有少量二氧化铅(PbO4.5@>)渗入电解液中,其中二价氧离子 和 水 结合 , 使 二氧化铅 分子 成为 可 解离 的 分子
电池
一种不稳定的物质 - 氢氧化铅 [Pb(OH4])。氢氧化铅由四价铅离子 (Pb4+) 和四个氢氧化物自由基 [4(OH)-] 组成。 4价铅离子(Pb4+)留在正极板上,使正极板带正电。由于负极板带负电,所以两极板之间存在一定的电位差,这就是电池的电动势。当外电路接通时,电流从正极流向负极。在放电过程中,负极板上的电子通过外电路不断流向正极板。此时,硫酸分子在电解液中被电离成氢正离子(H+)和硫酸根负离子(SO42-)。在离子电场的作用下,两种离子分别向正负极移动,硫酸根负离子与铅、正离子结合形成硫酸铅(PbSO4)到达负极板在正极板上,由于外电路的电子流入,将铅正离子(Pb4+)合成为二价铅正离子(Pb2+),立即与正极板附近的硫酸根负离子结合,形成硫酸铅附着在正极上,随着电池的放电,正负极板受到影响,同时电解液中的硫酸逐渐减少,水分增加,导致比电解液的比重。在实际使用中,可以通过测量电解液的比重来确定电池的放电程度。在正常使用中,铅电池是不适合的。 e 过度放电,否则与活性物质混合的细小硫酸铅晶体会形成较大的体,不仅增加极板的电阻,而且充电时难以恢复,直接影响容量电池和寿命。铅酸电池充电是放电的逆过程。
铅酸蓄电池由于其工作电压稳定、使用温度和电流范围宽、充放电循环数百次、存储性能好(特别适合干荷存储)、成本低等优点而被广泛使用。使用新型铅合金和电解液添加纳米碳溶胶可以提高铅蓄电池的性能。若采用铅钙合金作板栅,可保证铅酸蓄电池的最小浮充电电流,减少加水量,延长使用寿命;采用铅锂合金铸造正极板栅,可以减少自放电,满足密封的需要。此外,应逐步由开放式铅酸蓄电池向密封式转变,发展耐酸、防爆、除氢铅酸蓄电池。
铅晶电池
铅晶电池采用专有技术。所使用的高导电硅酸盐电解液是对传统铅酸电池电解液的复杂改进。无酸雾内化工艺是成型工艺的创新。这些技术工艺均为国内外首创。产品在生产、使用、废弃方面无污染问题,更符合环保要求。由于铅晶电池使用硅酸盐代替硫酸作为电解液,克服了铅酸电池的问题。使用寿命短、不能大电流充放电等一系列缺点更符合动力电池的必备条件
铅晶电池
,铅晶电池也将对动力电池领域产生巨大的推动作用。
铁镍电池
又称爱迪生电池。铅蓄电池是酸性电池。与铁镍电池不同,电解液是碱性氢氧化钾溶液,属于碱性电池。正极是氧化镍,负极是铁。电动势约为1.3~1.4 伏特。优点是重量轻、寿命长、维修方便,缺点是效率低。
镍镉电池
正极为氢氧化镍,负极为镉,电解液为氢氧化钾溶液。
其优点是重量轻、抗震、寿命长,常用于小型电子设备中。
银锌电池
正极为氧化银,负极为锌,电解液为氢氧化钾溶液。
银锌电池比能量大,可放电大电流,抗冲击。用作航天导航、人造卫星、火箭等的动力源,充放电次数可达100~150次左右。缺点是价格昂贵,使用寿命短。
燃料电池
一种将燃料燃烧过程中释放的化学能直接转化为电能的装置。与电池不同的是,它可以从外部不断地向两个电极区域补充燃料和氧化剂,而无需充电。燃料电池由四部分组成:燃料(如氢气、甲烷等)、氧化剂(如氧气和空气等)、电极和电解质。它的电极具有催化性能,并且是多孔的,以确保大的活性区域。工作时,燃料通入负极,氧化剂通入正极,在电极催化下各自发生电化学反应,获得电能。
燃料电池直接将燃烧反应释放的能量转化为电能,因此其能量利用率高,约为热机效率的两倍。此外,它还有以下优点: 1、设备轻巧; 2、无噪音、污染小; 3、连续运行; 4、单位重量输出功率高。因此,它已被用于空间导航,并在军用和民用各个领域显示出广阔的应用前景。
太阳能电池
一种将太阳光的能量转化为电能的装置。阳光照射时产生端电压,得到电流,用于人造卫星和航天器
太阳能电池由半导体(通常是硅光伏电池)制成。当太阳光照射到太阳能电池表面时,半导体PN结两侧形成电位差。其效率达百分之十以上,典型输出功率为每平方厘米5-10毫瓦(结
当两种金属连接形成闭合电路并在两个接头处保持不同的温度时,就会产生电动势,即热电电动势,称为塞贝克效应(见热电现象),这种装置称为热电偶或热电偶。金属热电偶产生的热电动势很小,常用于测量温差。但是,当热电偶串联起来形成热电堆时,也可以用作小功率电源,称为热电电池。由半导体材料制成的热电电池具有很强的热电效应。
核电池
直接将核能转化为电能的装置(核能发电装置是利用核裂变能加热蒸汽驱动发电机发电,不能将核裂变时释放的核能直接转化为电能)。典型的核电池由辐射 β 射线(高速电子流)的放射源(如 -90))、收集这些电子的集流器和电子从中传播的绝缘体组成。集电器的放射源。放射性 源的一端因失去负电而成为正极,集电体的一端因带负电而成为负极。放射源和收集器两端的电极之间形成电位差。这种核电池可以产生高压,但电流很小。用于人造卫星,可在航天器和探测航天器中长期使用。
原电池
经过一次放电(连续或间歇性)直到电池容量耗尽,电池不能再通过充电有效恢复到放电前的状态。特点是携带方便,无需维护,可长期保存或使用(数月甚至数年)。一次电池主要包括锌锰电池、锌汞电池、锌空气电池、固体电解质电池和锂电池。锌锰电池分为干电池和碱性电池
制造最早且仍在量产的原电池。有两种类型的结构:圆柱形和层压。其特点是使用方便、价格低廉、原料丰富
货源丰富,适合大批量自动化生产。但放电电压不够稳定,容量受放电倍率影响较大。适用于中小放电率和间歇放电。新型锌锰干电池采用高浓度氯化锌电解液、优良的二氧化锰粉体和纸板浆层结构,容量和寿命翻倍,密封性能提高。
碱性锌锰电池
采用碱性电解液代替中性电解液的锌锰电池。有圆柱型和按钮型两种。这种电池的优点是容量大,电压稳定,大电流连续放电,可在低温(-40℃)下工作。这种电池在规定的条件下可以充放电几十次。
锌汞电池
它是由美国的S. Robin发明的,所以也被称为Robin电池。这是第一个发明的小型电池。有两种类型:按钮型和圆柱型。放电电压稳定,可作为要求不严的电压标准。缺点是低温性能差(只能在0℃以上使用),汞有毒。锌汞电池已逐渐被其他系列电池所取代。
锌空气电池
利用空气中的氧气作为正极活性物质,比容量大。有碱性和中性两个系列,结构上有干湿两种。只有一种碱性湿电池,使用NaOH作为电解液,价格便宜。大多制成大容量(100安时以上)固定电池,用于铁路信号。干电池有碱性和中性两种。中性空气干电池原材料丰富,价格低廉,但只能在小电流下工作。碱性空气干电池可以大电流放电,比能量大,连续放电性能优于间歇放电。所有的空气干电池都受环境湿度的影响,使用寿命短,可靠性差,不能在密封状态下使用。
固体电解质电池
以固体离子导体为电解质,可分为高温型和常温型两种。高温钠硫电池可以在大电流下工作。有室温下电压为0.6伏的银碘电池,价格昂贵,尚未使用。已使用锂碘电池,电压 2.7 伏。电池可靠性高,可用于心脏起搏器。但是这个电池放电电流只能达到微安级。
碱性电池
碱性电池是最成功的高容量干电池,也是目前最具成本效益的电池之一。碱性电池以二氧化锰为正极,锌为负极,氢氧化钾为电解液。其特性优于碳电池,电容量大。
化学方程式为:Zn+2MnO2+2H2O==+Zn(OH)2结构
锂电池
以锂为负极的电池。它是1960年代以后发展起来的一种新型高能电池。根据使用的电解液不同,分为:①高温熔盐锂电池; ②有机电解质锂电池; ③无机非水电解质锂电池; ④ 固体
锂电池
电解质锂电池; ⑤锂水电池。锂电池的优点是单体电压高,比能量大,储存寿命长(可达10年),高低温性能好,可在-40~150℃下使用。缺点是价格昂贵,安全性不高。此外,电压滞后和安全问题需要改进。动力电池的蓬勃发展和新型正极材料的出现,尤其是磷酸铁锂材料的发展,对锂电池的发展有很大的帮助。
备用电池
有两种激活方法。一种是将电解液和电极分开存放。使用前将电解液注入电池组进行活化,如镁海水电池、储备铬酸电池、锌银电池等。另一种是使用熔盐电解质。电解液在常温下不导电,使用前通过点燃发热剂使电解液迅速熔化并活化,称为热电池。这种电池可用钙、镁或锂合金作负极,KCl和LiCl共晶作电解液,PbSO4或V2O5作正极,锆粉或铁粉作发热剂。全密封结构可长期保存(10年以上)。
标准电池
最著名的是惠斯顿标准电池,分为饱和和不饱和两种。其标准电动势为1.01864 伏特(20℃)。不饱和型的电压温度系数约为饱和型的1/4。
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