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Ni-MH- und Ni-Cd-Akkus - Grunddaten (Spannungen, Größen, Spezifikation)
2019-07-01
Ni-MH-Akkumulatoren wurden relativ lange nicht in die Massenproduktion eingeführt - obwohl Wasserstoff sehr gut als Anode geeignet ist, erfordert die Konstruktion von Zellen, die Wasserstoff nutzen, absolute Dichtheit und hohen Druck im Inneren der Zelle. Erst Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde entdeckt, dass Legierungen bestimmter Metalle Wasserstoffatome "speichern" können, die auf diese Weise an reversiblen chemischen Reaktionen teilnehmen könnten. In modernen Ni-MH-Akkumulatoren bestehen die Anoden aus einer Legierung vieler Metalle, wie z.B. Vanadium, Titan, Zirkonium, Nickel, Chrom, Kobalt und Eisen (interessanterweise ist der Grund für die bessere Leistung solcher exotischer Legierungen nicht ganz klar - ihre Zusammensetzungen werden experimentell bestimmt).
Tabelle der Spannungen von Ni-MH-Akkus
| Modellsymbol | Spezifikation | ||
| Spannung [V] |
Höhe [mm] |
Durchmesser / Abmessungen [mm] |
|
| R03 (AAA) | 1,2 | 44,5 | 10,5 |
| R6 (AA) | 1,2 | 50,5 | 14,5 |
| R14 (C) | 1,2 | 50 | 26,2 |
| R20 (D) | 1,2 | 61,5 | 34,2 |
| 6F22 (9V) | 8,4 | 48,5 | 26,5 x 13,1 |
Grundlegende Fakten zu Ni-MH-Akkus:
- Anode: Legierung aus seltenen Erden oder Nickel mit vielen anderen Metallen
- Katode: Nickelhydroxid
- Elektrolyt: Kaliumhydroxid
- Anwendungen: Mobiltelefone, Videokameras, Notbeleuchtung, Elektrowerkzeuge, Laptops, tragbare Geräte mit hohem Stromverbrauch
Ni-MH-Akkus haben die älteren Ni-Cd-Akkus verdrängt
Abgesehen von der Anode unterscheidet sich die Konstruktion der Ni-MH-Akkus im Wesentlichen nicht von der der verdrängten älteren Ni-Cd-Akkus. Sogar die Spannung (1,2V pro Zelle) ist identisch, was bedeutet, dass diese Akkus in vielen Anwendungen austauschbar sind.Im Vergleich zu Ni-Cd-Akkus erreichen Ni-MH-Akkus etwa 30% mehr Kapazität und zeichnen sich auch durch eine höhere Energiedichte aus (theoretisch 50%, praktisch - etwa 25%). Grundlegende Eigenschaften von Ni-Cd-Akkus:
- Anode: Cadmium
- Katode: Ni(OH)2
- Elektrolyt: KOH
Der Elektrolyt (KOH) dient ausschließlich als Ionentransportmedium und ist nicht an den chemischen Reaktionen innerhalb der Zelle beteiligt. Aus diesem Grund ist eine größere Menge Elektrolyt nicht erforderlich, was das Gewicht der Zellen reduziert. Manchmal wurde anstelle von KOH als Elektrolyt NaOH verwendet - es leitet Ionen nicht so gut, hat jedoch eine deutlich geringere Neigung zu Leckagen.
Ni-Cd-Akkus zeichneten sich durch eine gute Leistung in Anwendungen aus, die höhere Ströme und/oder niedrige Temperaturen erforderten, eine lange Lebensdauer und Lagerzeit sowie eine längere Selbstentladezeit als (Standard-)Ni-MH-Akkus.
Ni-MH-Akkus der neuen Generation
Alle Zellen (Batterien und Akkus) entladen sich im Laufe der Zeit selbst, selbst wenn sie nicht verwendet werden. Bei herkömmlichen Wasserstoffakkus ist dieser Effekt deutlich sichtbar. Durch die Optimierung der Technologie von wiederaufladbaren Zellen hat Sanyo einen großen Erfolg bei der Minimierung des Selbstentladeeffekts bei Akkus ENELOOP erzielt.Die chemische Zersetzung der Katode wurde durch die Verwendung einer neuen Legierung "Superlattice" erheblich reduziert. Ein zusätzlicher Vorteil der "Superlattice"-Legierung ist die Erhöhung der elektrischen Kapazität der Batterie und die Verringerung des Innenwiderstands, was größere Entladeströme ermöglicht. Ein weiterer Vorteil der "Superlattice"-Legierung ist der geringere Bedarf an Kobalt zur Stabilisierung der Struktur der Verbindungen. Die Anode wurde hingegen durch die Verwendung eines neuen Materials verstärkt, was die natürliche Desaggregation verringert hat. Darüber hinaus wurden Separator und Elektrolyt für eine niedrige Selbstentladung optimiert.
Der ENELOOP-Akku ist eine Technologie, die eine optimale Energienutzung auch über längere Zeiträume hinweg gewährleistet: Nach 5 Jahren stehen 70% der geladenen Energie dem Benutzer zur Verfügung. Aus diesem Grund ist ENELOOP der erste wiederaufladbare Akku, der aufgeladen und bereit zur Verwendung ist, sobald Sie ihn kaufen. ENELOOP kann genau wie eine herkömmliche Alkalibatterie sofort nach dem Kauf verwendet werden. Selbst in Geräten mit geringem Stromverbrauch, wo der Selbstentladeeffekt bei Akkus ein Problem war, wie z.B. Fernbedienungen, Wecker oder Taschenlampen.
Das ist sicherlich der größte Vorteil von ENELOOP gegenüber Einweg-Batterien: Er kann 1800 Mal aufgeladen werden und lässt sich anschließend problemlos recyceln. Dadurch stellt sich heraus, dass es sich um eine Technologie handelt, die nicht nur wirtschaftlicher ist, sondern uns auch ermöglicht, das lästige Recycling von 1800 Batterien zu vermeiden.
Wir laden Sie ein, unseren Artikel zu lesen: Was sind die Unterschiede zwischen dem 1,2V Ni-MH-Akku und der 1,5V Alkalibatterie
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