totes les categories

Carro 0 article

Carret de compra 0 article

Part MFR # Quantitat
PRESENTAR (0)

Escolliu l'idioma

Llenguatge actual

Català

  • English
  • Deutsch
  • Italia
  • Français
  • 한국의
  • русский
  • Svenska
  • Nederland
  • español
  • Português
  • polski
  • Suomi
  • Gaeilge
  • Slovenská
  • Slovenija
  • Čeština
  • Melayu
  • Magyarország
  • Hrvatska
  • Dansk
  • românesc
  • Indonesia
  • Ελλάδα
  • Български език
  • Afrikaans
  • IsiXhosa
  • isiZulu
  • lietuvių
  • Maori
  • Kongeriket
  • Монголулс
  • O'zbek
  • Tiếng Việt
  • हिंदी
  • اردو
  • Kurdî
  • Català
  • Bosna
  • Euskera
  • العربية
  • فارسی
  • Corsa
  • Chicheŵa
  • עִבְרִית
  • Latviešu
  • Hausa
  • Беларусь
  • አማርኛ
  • Republika e Shqipërisë
  • Eesti Vabariik
  • íslenska
  • မြန်မာ
  • Македонски
  • Lëtzebuergesch
  • საქართველო
  • Cambodia
  • Pilipino
  • Azərbaycan
  • ພາສາລາວ
  • বাংলা ভাষার
  • پښتو
  • malaɡasʲ
  • Кыргыз тили
  • Ayiti
  • Қазақша
  • Samoa
  • සිංහල
  • ภาษาไทย
  • Україна
  • Kiswahili
  • Cрпски
  • Galego
  • नेपाली
  • Sesotho
  • Тоҷикӣ
  • Türk dili
  • ગુજરાતી
  • ಕನ್ನಡkannaḍa
  • मराठी
IniciBlocComprendre els diversos tipus de bateries

Comprendre els diversos tipus de bateries

Temps: 2025/05/8

Navegar: 191

Les bateries són el suport de la potència portàtil moderna, energitzant en silenci, des de controls remots minúsculs fins a vehicles elèctrics.Aquest article explora els diferents tipus de bateries, primària (únic) i secundari (recarregable), juntament amb els seus químics, aplicacions comunes, mides i característiques de rendiment.Tant si substituïu una bateria AA domèstica com si avalueu les opcions d’energia per a eines elèctriques o una còpia de seguretat solar, comprendre el funcionament de les bateries i el que diferencia cada tipus us pot ajudar a prendre decisions més intel·ligents per a l’eficiència, la longevitat i la sostenibilitat.

Catàleg

Understanding the Various Types of Batteries

Figura 1. Diferents tipus de bateries

Bateries primàries (no recarregables)

Les bateries primàries són fonts d’energia d’un sol ús.Una vegada que la reacció química dins d’ells recorre el seu curs, l’energia s’ha desaparegut i s’ha de substituir la bateria.Aquestes bateries són especialment útils en productes que necessiten mantenir -se a les prestatgeries durant molt de temps o en dispositius que no tinguin sentit recarregar, com ara llanternes d’emergència o alarmes de fum.

Tipus de bateries primàries

Figure 2. Alkaline Batteries

Figura 2. Bateries alcalines

Bateries alcalines Generar potència mitjançant una reacció entre el zinc (l’ànode) i el diòxid de manganès (el càtode), amb hidròxid de potassi que serveix d’electròlit.Aquesta configuració és compacta i estable.La bateria es manté inactiva durant l’emmagatzematge, ajudant -la a durar més temps a la prestatgeria.Quan s'utilitza, ofereix un rendiment constant amb un mínim risc de fuites.Això la converteix en una opció popular per a dispositius com els controls a distància, els rellotges de paret i les llanternes LED.Té una llarga vida útil sense perdre la càrrega, la sortida d’energia consistent, el disseny compacte amb alta densitat de potència i una baixa possibilitat de fuites durant l’ús o l’emmagatzematge.

Figure 3. Aluminum-Air Batteries

Figura 3. Bateries d'alumini-aire

Bateries d'alumini-aire produeixen electricitat mitjançant una reacció entre alumini i oxigen extret de l’aire que l’envolta.Com que part del reactant (oxigen) prové de fora de la bateria, aquestes bateries són lleugeres respecte a la seva producció energètica.No obstant això, un cop reaccionat completament l'alumini, la bateria deixa de funcionar i no es pot recarregar.Això fa que sigui adequat per a aplicacions especialitzades on és important la densitat d’energia i no cal recarregar.

Figure 4. Dry Cells

Figura 4. Cèl·lules seques

Cèl·lules seques Utilitzeu una pasta gruixuda com a electròlit en lloc d’un líquid.Aquesta pasta impedeix vessaments i facilita la bateria de portar i utilitzar en dispositius portàtils.Tot i que un cop utilitzat àmpliament en llanternes i ràdios, les cèl·lules seques s’han substituït en gran mesura per bateries alcalines de llarga durada.Les cèl·lules seques solen tenir una vida útil més curta i una menor capacitat d’energia en comparació amb les alternatives modernes.

Altres exemples de bateries primàries

Hi ha molts tipus de bateries primàries, cadascuna amb materials i dissenys específics que serveixen per a diferents propòsits.Alguns són experimentals o nínxols, mentre que d’altres són eines històriques o educatives.

Bateria de llimona/patata - Sovint s’utilitza en experiments científics;Crea una baixa tensió mitjançant una reacció química entre suc àcid i elèctrodes metàl·lics.

Bateria de liti - comú en electrònica petita;Ofereix una alta densitat d’energia i una producció estable.

Bateria aire de liti - Utilitza l’aire com a oxidant;Promet un emmagatzematge d’energia extremadament elevat, però encara és en gran mesura experimental.

Bateria de magnesi - Utilitza el magnesi com a ànode;Té potencial per a l’emmagatzematge d’energia lleugera.

Bateria de mercuri - Conegut per la tensió estable;Fasat per un contingut tòxic de mercuri.

Bateria de sal fos - Opera a altes temperatures;S'utilitza en algunes aplicacions industrials.

Bateria de níquel oxihidròxid - Ofereix una tensió més alta que les cèl·lules alcalines estàndard;sovint es troba en dispositius de gran abast.

Bateria d’oxirur -Una variació de més rendiment de les bateries alcalines.

Bateria radical orgànica - Utilitza polímers orgànics;Encara en fase de recerca.

Bateria de paper - prim i flexible;Apte per a la tecnologia que es pot portar o es pot sol ús.

Cadena de Pulvermacher - Disseny històric de bateries, ara obsolet.

Bateria d'òxid de plata - Compacte i eficient;S'utilitza en rellotges i audiòfons.

Bateria d'estat sòlid - Utilitza electròlits sòlids;Encara està en desenvolupament per millorar la seguretat i la capacitat.

Bateria de sucre - Converteix el sucre en electricitat;Una bio-bateria experimental.

Pila voltaica - La primera bateria mai inventada;Un concepte històric.

Bateria Penny -Una demostració bàsica de cèl·lules de moneda mitjançant líquid àcid i metalls.

Bateria a la planta - Un altre disseny de bateries precoç amb metall i electròlit en un contenidor.

Bateria activada per aigua - Genera energia quan està en contacte amb l’aigua;Útil als kits d’emergència.

Cèl·lula de Weston - Conegut per estabilitat d’alta tensió;S'utilitza per a la calibració.

Bateria de zinc -aire -lleuger i dens energètic;S'utilitza habitualment en audiòfons.

Bateria de zinc -carboni - Un disseny més antic;Rendiment de baix cost però limitat.

Bateria de zinc -clorur - Una versió lleugerament millorada del zinc -carboni.

Pila de zamboni -Bateria històrica d’alta tensió i de baix corrent.

Comparació d’energia de la bateria

Per entendre com les bateries primàries s’amunteguen contra altres tipus, ajuda a comparar la seva densitat d’energia (la quantitat d’energia que emmagatzemen per quilogram), quantes vegades es poden anar en bicicleta o utilitzar (cicle de vida) i si impliquen materials tòxics.

Pila Tipus
Energia Densitat (WH/kg)
Típic Cicle de vida
Toxicitat
Ió de liti
126–190
500–1.000 cicles
Baix
Níquel-cadmi (NI-CD)
45–80
~ 1.000 cicles
Alt
Hidrur de níquel-metall
100
300–500 cicles
Baix
Polímer de ions Li
185
300–500 cicles
Baix
Plom-àcid
30–50
200–300 cicles
Alt
Liti -sofre
55
50–100 cicles
No tòxic
Gràfic 1. Comparació d’energia de la bateria

Tipus de bateries secundàries

Les bateries secundàries estan dissenyades per utilitzar -les més d'una vegada.Després que es drenin de potència, es poden recarregar aplicant un corrent elèctric extern.Això reverteix la reacció química interna, restablint la seva capacitat per aportar energia.A causa d'aquesta naturalesa recarregable, es troben en molts dispositius quotidians, des de telèfons mòbils i ordinadors portàtils fins a vehicles elèctrics (EVS) i sistemes d'alimentació de còpia de seguretat.Tot i que poden costar més per endavant que les bateries d’un sol ús, la seva capacitat de recórrer centenars o fins i tot milers de cicles de descàrrega de càrrega els fa més rendibles amb el pas del temps.

Tipus comuns de bateries secundàries

Figure 5. Lithium-Ion (Li-Ion) Batteries

Figura 5. Bateries d'ió de liti (ION)

Bateries d'ions de liti Es troben en les fonts d’energia recarregables més utilitzades avui en dia.A l’interior de la bateria, els ions de liti es mouen entre els dos elèctrodes, l’anode i el càtode, durant la càrrega i la descàrrega.L’electròlit, sovint una sal de liti en un dissolvent orgànic, permet aquest moviment sense permetre que els elèctrodes toquin.

Aquestes bateries són populars perquè emmagatzemen molta energia respecte a la seva mida i pes (al voltant de 126 wh/kg), mantenen una producció constant i duren a través de molts cicles.Es troben habitualment en telèfons intel·ligents, ordinadors portàtils, eines elèctriques i vehicles elèctrics.Té una alta densitat d’energia, un rendiment fiable en molts cicles de càrrega i un efecte de memòria mínim (no perd la capacitat si no es descarrega completament).

Figure 6. Lithium Polymer (Li-Po) Batteries

Figura 6. Polímer de liti (Li-Po) Bateries

Bateries de polímer de liti són una variació de les bateries d’ions Li, però en lloc d’un electròlit líquid, utilitzen un polímer similar al gel.Aquest disseny fa que la bateria sigui més lleugera i de forma més flexible.A causa d'això, les bateries Li-Po s'utilitzen en productes on la mida i el pes maten, com ara drons, models de control remot i electrònica ultra-fina.Sovint tenen una densitat d’energia lleugerament més elevada (al voltant de 185 wh/kg) i poden oferir energia ràpidament, cosa que és important per a aplicacions de gran drenatge.Tot i això, requereixen una manipulació acurada per evitar sobreescalfament o inflor.

Figure 7. Nickel-Metal Hydride (Ni-MH) Batteries

Figura 7. Bateries d’hidrur de níquel-metall (NI-MH)

Bateries Ni-MH són una actualització mediambiental més segura de les bateries més antigues de níquel-cadmi.Emmagatzemen hidrogen en un aliatge metàl·lic i l’alliberen durant la descàrrega.Aquesta configuració evita el cadmi tòxic utilitzat en dissenys anteriors.Aquestes bateries són habituals en vehicles híbrids, eines elèctriques sense fil i electrònica domèstica com les càmeres digitals i les bateries AA recarregables.Ofereixen una densitat energètica decent i són més tolerants a la sobrecàrrega que les cèl·lules basades en liti, tot i que poden auto-descàrrega més ràpidament quan s’emmagatzemen.

Figure 8. Lead-Acid Batteries

Figura 8. Bateries de plom-àcid

Bateries de plom-àcid han estat durant més d’un segle i encara s’utilitzen àmpliament.Contenen plaques de plom submergides en una solució d’àcid sulfúric, on les reaccions químiques entre les plaques i l’àcid generen potència.Tot i que pesades i grans en comparació amb les alternatives modernes, continuen sent populars per la seva fiabilitat i baix cost.Aquestes bateries s’utilitzen habitualment en sistemes d’arrencada d’automòbils, subministraments d’alimentació ininterromputs (SAI) i emmagatzematge d’energia solar fora de xarxa.També són adequats per a les aplicacions on el pes no és una preocupació i el manteniment regular.

Altres tipus de bateries recarregables

A més de les opcions principals, moltes altres tecnologies de bateries secundàries estan en ús o desenvolupament.Aquestes bateries varien en la química, l'estructura i el cas d'ús ideal.

Químics basats en liti - Totes aquestes bateries impliquen liti de diferents formes i estan dissenyades per optimitzar per a coses com la seguretat, la densitat d’energia o la velocitat de càrrega:

L’òxid de cobalt de liti (ICR)

L’òxid de manganès de liti (LMO)

Fosfat de ferro de liti (LFP)

Cobalt de manganès de níquel de liti (NMC)

Alumini de cobalt de níquel de liti (NCA)

Liti - sofre (Li - S)

Liti -titanat (LTO)

Ion de liti de pel·lícula fina

Liti -ceràmic

Liti recarregable -metall

Liti -aire

Bateries de ions metàl·lics i aire metàl·lics - Aquestes bateries utilitzen ions metàl·lics diferents del liti, oferint possibles avantatges en el cost, la disponibilitat o l'impacte ambiental:

Alumini-ion

Ió de magnesi

Zinc-ions

Basada en calci

I ió de sodi

Sistemes de metall -aire (com ara alumini -aire i zinc -aire)

Zinc -Bromine

Zinc -ceri

Bateries basades en níquel - Tot i que més antigues, aquestes bateries encara estan en ús per a aplicacions especialitzades i ofereixen una forta durabilitat:

Níquel - Cadmium (NICD)

Ventit Nicd (Aplicacions industrials)

Níquel - hidrogen (usos de grau espacial)

Níquel -ferro

Silver - Zinc

Silver -cadmi

Silver -Calcium

Flux i tipus de bateries avançats -Aquests sistemes experimentals o a gran escala solen estar destinats a l'emmagatzematge de la xarxa, la investigació o l'emmagatzematge d'energia de llarga durada:

Bateria de flux de vanadium redox

Bateria de sorra (emmagatzema la calor com a energia)

Bateria de sal fosca

Pila de combustible microbià

Bateria Air -Air Germanium

Bateria de beril·li -aire

Mides de la bateria que s’utilitzen en dispositius quotidians

Les bateries domèstiques es fabriquen en mides estàndard per fer -les fàcils de combinar amb els dispositius quotidians.Cada tipus de bateria està dissenyat per satisfer les necessitats específiques d’energia i mida, depenent de les demandes d’energia i l’espai disponibles al dispositiu.A continuació, es mostra un desglossament de les mides de la bateria més comunes que es troben a les cases i com les persones les utilitzen normalment.

Aa (doble a) - 1,5 volts

Figure 9. AA (Double A)

Figura 9. AA (doble a)

Aquesta és una de les mides de bateries més utilitzades.Les persones solen instal·lar bateries AA en controls remots, rellotges de paret, joguines de mà i llanternes bàsiques.Són prou petits per adaptar -se als dispositius compactes, però encara proporcionen una potència constant durant llargs períodes.En substituir les bateries en articles quotidians, AA sol ser la primera mida que la majoria de la gent revisi.

AAA (Triple A) - 1,5 volts

Figure 10. AAA (Triple A)

Figura 10. AAA (Triple A)

Les bateries AAA són més primes i més lleugeres que les bateries AA, cosa que les fa ideals per a l'electrònica petita i de baix drenatge.S’insereixen habitualment en els comandaments de televisió, llums de cadena LED, ratolins d’ordinador sense fils i temporitzadors de cuina digitals.La seva mida permet mantenir els dispositius lleugers i compactes sense sacrificar la funció de la bateria.

AAAA - 1,5 volts

Figure 11. AAAA

Figura 11. AAAA

Fins i tot més prim que AAA, les bateries AAAA s’utilitzen en dispositius amb compartiments de bateries molt estrets.S'inclouen llanternes d'estil bolígraf, comptadors de glucosa i plomes d'estil per a tauletes o ordinadors portàtils de pantalla tàctil.Com que no són tan habituals, les persones sovint les compren específicament per a un sol dispositiu en lloc de mantenir -les a mà com les bateries AA o AAA.

C Bateries: 1,5 volts

Figure 12. C Batteries

Figura 12. C Bateries

Les bateries C són més gruixudes i poden lliurar més corrent durant un període més llarg, cosa que les fa adequades per a dispositius de drenatge mitjà.Normalment s’utilitzen en joguines més grans, ventiladors amb bateria, dispensadors automàtics de sabó i llanternes que han de funcionar durant períodes prolongats.Aquestes bateries ofereixen un equilibri entre la mida i la producció d’energia.

D Bateries: 1,5 volts

Figure 13. D Batteries

Figura 13. D Bateries

Les bateries D es troben entre les bateries cilíndriques més grans que s’utilitzen a la llar.Emmagatzemen una major quantitat d’energia i sovint s’instal·len en dispositius de gran abast que necessiten una potència duradora.Inclou boomboxes portàtils, llanternes de càmping, bombes d’aire elèctric i grans dispensadors automàtics.A causa del seu pes i la seva mida, són menys comuns en els dispositius de mà.

Bateries de 9V - 9 volts

Figure 14. 9V Batteries

Figura 14. 9V Bateries

A diferència de les bateries rodones de dalt, les bateries de 9V tenen una forma rectangular amb terminals SNAP a la part superior.Sovint s’utilitzen en detectors de fum, alarmes de monòxid de carboni, caminades i certs dispositius mèdics.En provar o substituir les alarmes, les persones sovint busquen específicament una bateria de 9V.Aquestes bateries són conegudes per lliurar una tensió relativament alta de forma compacta.

CR123A - 3 volts (liti)

Figure 15. CR123A

Figura 15. CR123A

Aquesta petita però potent bateria de liti es troba sovint en llanternes tàctiques, detectors de moviment, càmeres de seguretat i equips fotogràfics d’alt rendiment.Ofereix una energia elevada en un paquet compacte i funciona bé a temperatures extremes.Podeu trobar aquestes bateries quan canvieu la font d’energia en sistemes d’alarma o sensors a l’aire lliure.

23a - 12 volts

Figure 16. 23A

Figura 16. 23a

El 23A és una petita bateria cilíndrica que proporciona una alta tensió, que s’utilitza habitualment en aplicacions de control remot.Potencia obridors de portes de garatge, sistemes d’entrada sense claus per a cotxes, campines sense fils i alguns indicadors làser.Normalment no es troba als calaixos de brossa domèstica, de manera que sovint es compra específicament quan el dispositiu deixa de funcionar.

CR2032 - 3 volts (cel·la de moneda)

Figure 17. CR2032

Figura 17. CR2032

Aquesta bateria plana i rodona de liti és coneguda com a cel·la de moneda.S'utilitza en dispositius prims i de baix consum on l'espai és limitat.Aquests inclouen rellotges de polsera, FOB clau, calculadores, escales de bany, audiòfons i eines de control mèdic.A causa de la seva petita mida, sovint s’instal·len amb una eina petita o moneda per obrir el compartiment de la bateria del dispositiu.

Bateries especialitzades

Les bateries especialitzades estan construïdes per a tasques que requereixen més potència que el que poden proporcionar les bateries domèstiques habituals.Aquestes bateries es troben habitualment en equips que atrauen molta energia en ràfegues curtes, com les eines elèctriques, o bé funcionen a una gran capacitat per a períodes més llargs, com ara gespa elèctrica o màquines industrials.A diferència de les bateries estàndard AA o AAA, les bateries especialitzades estan dissenyades amb tensions i formes específiques per adaptar -se a les demandes d’energia i als sistemes de càrrega d’aquests dispositius.Normalment no podeu canviar aquestes bateries en diferents eines, tret que siguin la mateixa marca amb sistemes compatibles.

Bateries de 12 volts

Figure 18. 12-Volt Batteries

Figura 18. Bateries de 12 volts

Les bateries de 12V s’utilitzen més sovint en vehicles com cotxes i motocicletes.Quan el motor funciona, l’alternador recarrega contínuament la bateria, mantenint -la a punt per alimentar els fars, les ràdios, els sistemes d’encesa i altres components elèctrics.Aquestes bateries també s’utilitzen en sistemes de còpia de seguretat a petita escala, com ara sistemes d’alarma o il·luminació d’emergència, on es necessita una tensió constant i fiable.Manejar una bateria de 12V normalment consisteix a comprovar la corrosió dels terminals, assegurar que la bateria mantingui una càrrega durant la posada en marxa del vehicle o connectar -la a un carregador de manteniment durant llargs períodes d’emmagatzematge.

Bateries de 22 volts

Figure 19. 22-Volt Batteries

Figura 19. Bateries de 22 volts

Les bateries de la gamma de 22V es troben habitualment en eines elèctriques sense fil, com ara exercicis, controladors d’impacte i serres circulars.Aquestes eines s’utilitzen sovint per a tasques que impliquen ràfegues d’alta potència, com la perforació a la fusta o els cargols de conducció en materials densos.Les bateries solen ser prou compactes per enganxar directament a la part inferior de l'eina.S'enganxen al seu lloc i es poden treure i canviar ràpidament quan s'acaba la càrrega.La càrrega es fa normalment mitjançant una estació d'abocament de marca que recarrega completament el paquet en una hora o dues, segons la mida.

Bateries de 44 volts

Figure 20. 44-Volt Batteries

Figura 20. Bateries de 44 volts

Aquestes bateries de major tensió estan dissenyades per a equips que funcionen contínuament sota càrrega pesada.Les gespa elèctriques, les rentadores a pressió i les eines de paisatgisme o de construcció de grau industrial sovint es basen en sistemes de bateries de 44V per oferir energia sostinguda.A diferència dels paquets de bateries més petites, les unitats de 44V són normalment més grans i pesades, i algunes disposen de sistemes de refrigeració integrats per gestionar la calor durant un ús estès.Carregant aquestes bateries sol trigar més i sovint gireu diversos paquets durant les sessions de treball llargues.Rarament són intercanviables entre marques o fins i tot entre eines, tret que hagi creat un sistema de bateries modulars.Sovint podeu gestionar aquestes bateries amb un focus en el temps de càrrega, els intervals de refrigeració i les precaucions d’emmagatzematge, sobretot quan s’utilitzen a l’aire lliure o en entorns durs.

Selecció de la bateria adequada per a les vostres necessitats

Seleccionar la bateria adequada implica més que escollir la que s’adapta.L’elecció depèn de com s’utilitzarà la bateria, de la freqüència amb què es substituirà o es recarregui i de com es realitzarà en diferents condicions.Els factors següents poden ajudar a guiar aquesta decisió.

Coincidint amb la bateria amb el dispositiu

Comenceu per comprovar què necessita el vostre dispositiu en termes de tensió i corrent.L'ús del tipus equivocat pot danyar el dispositiu o provocar un mal rendiment.Si el dispositiu s’utilitza a l’aire lliure o en un entorn resistent, busqueu bateries classificades per gestionar els canvis de temperatura, la humitat o l’impacte.El clima fred, per exemple, pot drenar ràpidament alguns tipus de bateries, mentre que d’altres estan dissenyats per funcionar de manera fiable fins i tot en condicions de congelació.

Capacitat i taxa de descàrrega

La capacitat de la bateria us indica el temps que la bateria pot alimentar un dispositiu abans de ser substituït o recarregat.Normalment es mesura en hores de mil·liamp (MAH) o AMP-HOURS (AH).Per a dispositius de gran drenatge, com ara serres elèctriques, drons o ventiladors portàtils, necessitareu una bateria que pugui proporcionar energia de manera ràpida i constant.Aquestes bateries haurien de tenir una taxa de descàrrega elevada a més de fortes capacitat.En cas contrari, el dispositiu pot tancar -se d’hora o funcionar amb una potència reduïda.D'altra banda, per a articles de baix drenatge com els rellotges de paret o els comandaments de televisió, una bateria bàsica amb una capacitat moderada sol ser suficient.

Vida prestatgera i autocàrregues

Si la bateria es quedarà inutilitzada durant llargs trams, com per exemple en una alarma de fum, llanterna d’emergència o sistema de còpia de seguretat, trieu-ne una amb una baixa velocitat d’auto-descàrrega.Aquestes bateries mantenen bé la seva càrrega fins i tot quan siguin inactius, de manera que encara funcionen quan més les necessiteu.Les bateries recarregables com el liti-ions solen contenir potència millor durant l’emmagatzematge en comparació amb les químiques més antigues com el níquel-cadmi.Algunes bateries modernes de NIMH de mida AA també tenen versions baixes de descàrrega i són pre-carregades per comoditat.

Consideracions ambientals i de seguretat

Les qüestions d’impacte ambiental, sobretot quan s’utilitzen les bateries i es substitueixen amb freqüència.Sempre que sigui possible, trieu els tipus de bateries que siguin més segurs per disposar i tinguin menys materials tòxics.Les bateries de ions de liti i níquel-metall-hidrur (NIMH) són generalment més respectuoses amb el medi ambient que els tipus de plom-àcid o de níquel-cadmi (NICD).Les bateries NICD i de plom-àcid contenen materials perillosos i només s’han d’utilitzar quan es requereixin, com en eines o vehicles més antics que els requereixen.No importa el tipus, les bateries no s’han de llançar mai a les escombraries.Disposeu-los sempre en una instal·lació de reciclatge certificat o en un punt d'abandonament designat als minoristes d'electrònica.

Conclusions

Des de cèl·lules alcalines d’un sol ús fins a paquets avançats d’ions de liti, el paisatge de la bateria és vast i en constant evolució.En comprendre les diferències clau en la química, la mida, la sortida d’energia i l’aplicació, podeu seleccionar la millor bateria per a les vostres necessitats específiques, tenint en compte factors com el cost, la seguretat, l’impacte ambiental i el temps d’execució.A mesura que les tecnologies de la bateria continuïn millorant, tindran un paper encara més gran en la conformació del futur de l’electrònica portàtil, l’emmagatzematge d’energia renovable i el transport elèctric.






Preguntes més freqüents [FAQ]

1. Quins són els dos tipus de bateries més comuns?

Els dos tipus de bateries més comuns són les bateries alcalines i les bateries d’ions de liti.Les bateries alcalines són d’un sol ús i sovint es troben en articles domèstics com els controls remots i els rellotges de paret, mentre que les bateries d’ions de liti són recarregables i s’utilitzen habitualment en telèfons intel·ligents, ordinadors portàtils i eines elèctriques perquè contenen més energia i es poden recarregar moltes vegades.

2. Quina és la bateria AA amb més durada?

La bateria AA més duradora és l’energizer Ultimate Lithium AA.En ús, supera altres bateries AA, especialment en dispositius de gran abast com les càmeres digitals i les unitats GPS de mà, oferint temps d’execució més llarg, un millor rendiment en temperatures extremes i un pes molt més lleuger.

3. Quants tipus de bateries recarregables hi ha?

Hi ha quatre tipus principals de bateries recarregables: níquel-cadmi (NICD), hidrur de níquel-metall (NIMH), ió de liti (Li-ion) i liti-polímer (Li-Po).Les bateries NICD són duradores, però pateixen efectes de memòria;Les bateries NIMH són més adequades per a l'electrònica de consum com les joguines i les càmeres;Les bateries d’ions Li s’utilitzen en telèfons, ordinadors portàtils i eines per a la seva alta densitat d’energia;I les bateries Li-Po són més lleugeres i flexibles, utilitzades en drons i electrònica fina.

5. Quins són els tipus de bateries més forts?

Els tipus de bateries més forts són el clorur de liti-tionil (Li-Socl₂) per a una potència i ions de liti que no es poden recular de llarga durada per a un rendiment recarregable potent.Les bateries de clorur de liti-tionil s’utilitzen en equips industrials i militars per a la seva llarga vida útil i la seva alta capacitat d’energia, mentre que les bateries d’ions de liti s’utilitzen en vehicles elèctrics i eines elèctriques on s’utilitzen una elevada producció i recargabilitat.

5. Quin tipus de bateria és el més eficient?

El tipus de bateria més eficient és la bateria d’ions de liti, ja que proporciona una elevada producció d’energia amb pèrdues mínimes, recarrega ràpidament i manté bé la seva càrrega fins i tot durant els períodes d’inactivitat, cosa que la fa ideal per a dispositius com telèfons intel·ligents, ordinadors portàtils i vehicles elèctrics on més l’eficiència energètica.

Article relacionat

Enviaments en línia RFQ: Respostes ràpides, millors preus!

RFQ