RSS Feed

Posts Tagged ‘аккумулятор’

  1. Есть ли альтернатива литию?

    Март 5, 2013 by admin

    В нынешнем феврале электроседан Tesla Model S проходил тест-драйв в северо-восточной части США. И не прошёл его: попытка доехать от Вашингтона до Бостона провалилась, хотя водитель вёл на 96 км/ч вместо разрешённых 105 и (в феврале) отключил отопление салона. Всё решила одна ночёвка: оставив с вечера машину с количеством электричества в батареях, достаточным, чтобы проехать 144 км (больше того, что оставалось до Бостона), с утра шофёр нашёл в Tesla Model S запас хода всего на сорок километров…
    Так акции производителя упали на 3%, а в «Твиттере» главы компании Элона Маска (+ SpaceX, помните?) появилось такое сообщение: «Статья NYTimes о дальности Tesla в холодное время года — обман».
    В теории всё просто замечательно. Осталось «только» выяснить, из-за чего деградирует электролит. (Иллюстрация Pascal Hartmann et al.)
    Конечно, обвинять Tesla Motors в случившемся глупо. Холод и литиевые батареи — две вещи до сей поры несовместные. Эти и другие сложности с литиевым мейнстримом заставляют ту же Toyota использовать менее эффективные, но более надёжные материалы.
    Можно ли впрячь в один аккумулятор и то и другое? Группа учёных под руководством Паскаля Хартмана (Pascal Hartmann) из Физико-химического института Гиссенского университета имени Юстуса Либиха (ФРГ) сделала попытку, применив новые материалы. Ранее те же учёные работали над литиево-воздушными батареями, и опыт привёл немцев к мысли, что причиной необратимости отдачи заряда в них является нестабильность электролита и других компонентов ячеек в присутствии высокоактивного O2, который образуется в момент разряда.
    Так было решено использовать вместо лития натрий. Дело в том, что с кислородом эти вещества взаимодействуют по-разному: натрий, в отличие от лития, почти сразу формирует устойчивый NaO2, которым значительно проще управлять и который (теоретически) не несёт риска деградации батареи при многочисленных циклах заряда-разряда. Он не разлагается, что позволяет сделать реакцию обратимой для выполнения зарядки аккумулятора.
    Реализовав задуманное, учёные добились плотности энергии в 1 605 кВт•ч на килограмм. На первый взгляд, мы в шаге от нирваны: литиевые батареи только-только получили в восемь раз меньшие (!) цифры в массовом производстве. Да и аккумулятор его авторы описали как очень простой: натриевый электрод, электролит и воздухопроницаемый углеродный электрод. В принципе, такие изделия на конвейере должны быть дешёвыми, ибо натрий несравнимо распространённее лития.
    Увы, вопреки теоретическим выкладкам о большей стабильности, емкость натрий-воздушных аккумуляторов уменьшается с каждой перезарядкой и после восьми циклов стремится к нулю. Нет, это, конечно, не фактически одноразовые литий-воздушные батареи, но хорошего тоже мало. Исследователи отмечают неприятную особенность ситуации: неясны теоретические механизмы, которые ведут к столь низкой живучести батарей.
    И всё-таки работа с аккумуляторами такого рода выполнена впервые, и слишком многого от пионерского начинания ждать нельзя. С другой стороны, учёных обнадёживает отсутствие теоретических барьеров для создания стабильных батарей на такой основе; они надеются, что сумеют преодолеть все проблемы и добиться стабильной работы системы с энергоёмкостью, многократно превосходящей существующие литий-ионные аккумуляторы.

    В нынешнем феврале электроседан Tesla Model S проходил тест-драйв в северо-восточной части США. И не прошёл его: попытка доехать от Вашингтона до Бостона провалилась, хотя водитель вёл на 96 км/ч вместо разрешённых 105 и (в феврале) отключил отопление салона.5-1
    (more…)


  2. Toyota представила полностью твердотельный литиевый аккумулятор

    Сентябрь 27, 2012 by admin

    Сегодня в качестве электролита в литиевых аккумуляторах применяют жидкие органические вещества. И это не самый лучший вариант: он ответствен как за проблемы со взрывоопасностью литиевых батарей, так и за их низкую ёмкость в морозы. Конечно, можно использовать и твёрдый электролит, однако его проводимость становится приличной лишь при 50–80 ?С. Но современные энергонакопительные системы с такими температурами не дружат.
    К счастью, новый материал Li10GeP2S12 позволил разработчикам из Toyota добиться для твёрдого электролита проводимости в 12 мСм/см–1 при комнатной температуре. Между прочим, для твёрдых электролитов это рекорд. На базе нового вещества стало возможно создание полностью твердотельных взрывобезопасных аккумуляторов, прототипы которых уже представлены компанией.
    Они состоят из семислойных пластин размерами 70?105?2,5–3 мм. Выходное напряжение такой батареи равно 28 В, а каждой пластины — 7 В. Благодаря переходу на твёрдый состав ёмкость на единицу объёма у таких аккумуляторов впятеро превышает показатели современных литиевых батарей. Что, по мнению специалистов компании, позволяет говорить о создании электромобилей с дальностью до 1 000 км (о нынешних предельных 200 км даже и вспоминать смешно).
    Разумен ли этот оптимизм? Похоже на то. Но даже эта разработка не снимает проблем с огромным весом требуемых литиевых батарей. Несмотря на их последовательное удешевление, в среднем по рынку киловатт-час ёмкости таких аккумуляторов в первом квартале 2012 года стоил $689. Даже самые экономичные электромобили вроде того же eQ производства Toyota требуют 12 кВт•ч на 100 км, то есть теоретическое «тысячекилометровое» авто одних литиевых батарей будет иметь на 80 с лишним тысяч долларов…
    Ну а начало продаж аккумуляторов нового типа намечено на 2015 год.

    Сегодня в качестве электролита в литиевых аккумуляторах применяют жидкие органические вещества. И это не самый лучший вариант: он ответствен как за проблемы со взрывоопасностью литиевых батарей, так и за их низкую ёмкость в морозы. Конечно, можно использовать и твёрдый электролит, однако его проводимость становится приличной лишь при 50–80 ?С. Но современные энергонакопительные системы с такими температурами не дружат.Аккумулятор на твердом топливе
    (more…)


  3. Расставляем точки на i: Нужна ли тренировка литиевых аккумуляторов?

    Сентябрь 5, 2012 by admin

    Прошло уже достаточно времени с тех времен, когда Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы безраздельно властвовали в мобильных устройствах, но с самого начала эпохи Li-ion и Li-pol все не утихают споры по поводу того, надо ли «тренировать» эти аккумуляторы сразу после покупки.
    Доходит до смешного, в теме обсуждения ZP100 на china-iphone всем новичкам рекомендовали в приказном тоне пройти 10 циклов зарядки-разряда, а только потом приходить с вопросами о аккумуляторах.
    Давайте попробуем разобраться, имеет ли такая рекомендация право на жизнь, или это рефлексы спинного мозга (за отсутствием головного, наверное) некоторых индивидуумов, у которых они остались со времен никелевых батарей.
    Текст может и наверняка содержит орфографические, пунктуационные, грамматические и другие виды ошибок, включая смысловые. Автор будет благодарен за сведения о них (конечно, в приват, а еще лучше с помощью вот этого замечательного расширения), но не гарантирует их устранение.
    О терминологии
    А (Ампер(A), или миллиампер — мА, микроампер — мкА) — значение силы тока в проводницеке. Может быть как большим, так и маленьким. Ток в 100А может сваривать листы железа, но взяв в руки провода от БП 5В 100А, вы ничего не почувствуете, потому что никаких 100А через вашу кожу не пройдет — сопротивление тела слишком большое для прохождения тока.
    В( Вольт(V), или милливольт — мВ, микровольт — мкВ) — значение напряжения. Большое напряжение создаст длинную искру, но при маленьком токе источника вас только треснет, но никак не превратит в горстку пепла. Пример — статическое электричество, напряжения составляет до 10кВ, а токи мизерные.
    Ом (Омы(Ohm), или килоом- кОм, мегаом- МОм) — значение сопротивление. Именно высокое сопротивление вашего тела(приблизительно 15 кОм) позволяет вам держать провода из первого пункта. Проходя по проводу, имеющему сопротивление (а все провода имеют сопротивление, и чем провод дальше из провинции китая тоньше, тем оно выше), напряжение падает на определенную величину, которая зависит от силы тока. Поэтому для обогревателя нужен толстый провод, а для лампочки — тонкий, хоть напряжение в обоих случаях 220В. Применительно к аккумуляторам и батареям(да и вообще ко всем источникам тока), можно говорить о внутреннем сопротивлении. Это сопротивление не даст вам получить большой ток за малое время, хотя аккумулятор при коротком замыкании очень к этому стремится — возникающая искра при замыкании клемм это как раз несколько ампер тока при напряжении меньше вольта. Связано это с тем, что скорость ионов внутри аккумулятора не очень велика. Вязнут, бедняжки, по колено в полимере
    Вт (Ватт(W), или милливатт — мВт, дальше вы поняли, да?) — в простейшем представлении мощность постоянного тока, вычисляемая умножением вольт на амперы. К примеру, БП ноутбука, который выдает 3А при напряжении в 20В, и лабораторный блок питания, выдающий 3В, при токе в 20А, отдадут в нагрузку одинаковую мощность в 60Вт. Потребят из сети они больше, из-за того, что их КПД не 100% — часть энергии перейдет в тепло.
    Вт·ч (Ватт-час) — мера энергии. Из названия должно быть понятно, что 1 Вт·ч — это энергия, которую кто-то получит(или отдаст), принимая(или отдавая) мощность в 1Вт в течении часа. Или 60Вт в течении минуты. Вот тот БП выше, он как раз отдает каждый час 60Вт·ч. Вот это «правильная» емкость, которая не дает информации о самом аккумуляторе, но дает полное представление о его емкости.
    Еще есть киловатт-часы, кВт·ч — их пишут в квитанциях. Если оставить БП включенным, он выжрет энергии за месяц на 60Вт·ч*24*30 т.е. примерно на 43кВт·ч, или на 73 рубля. Разумеется, то, что выдает блок питания на выходе(те 20В и 3А) должен кто-то потреблять, ну и о КПД не забываем, это я упростил.
    А·ч (ампер-часы) — Заряд. Общепринято, хоть и ошибочно называется емкостью. Почему ошибочно? Потому что без напряжения, по одной цифре 5А·ч нельзя ничего понять — это говорит лишь о том, что например аккумулятор может выдать ток в 5 ампер в течении часа. Или один ампер в течении 5 часов. А вот сколько будет выдано энергии в течении этого часа — зависит от напряжения питания… Проще говоря, А·ч это Вт·ч из которых выдрали вольты(Вт — В*А, если В убрать, останется А). Казалось бы, что может быть проще — на аккумуляторе написано 2А·ч, 3.7В, умножай 2 на 3.7, получай 7.4Вт·ч и радуйся. Но есть нюанс(с). Вот он:
    Это график разряда литиевого аккумулятора, на котором видно, что напряжение снижается к концу разряда. А это означает, что простое умножение А·ч на В (которое сработало бы в случае с блоком питания, выдающим стабильное напряжение), дает значение энергии с очень большой погрешностью. Для того, чтоб узнать, сколько ватт-часов в аккумуляторе, можно, например, построить график мощности(которую можно получить умножением мгновенных значений тока и напряжения) а потом найти площадь под кривой этого графика:
    Это сложнее, но зато в результате мы получаем ватт-часы.
    xC — просто удобное обозначения тока заряда или разряда аккумулятора. Когда говорят о зарядке током 2С, или 0.1С, обычно имеют в виду, что ток должен составлять (2*емкость аккумулятора)/h или (0.1*емкость аккумулятора)/h.
    К примеру, аккумулятор емкостью 720mAh, для которого ток заряда составляет 0.5С, надо заряжать током 0.5*720mAh/h = 360мА
    О чтении даташитов
    В гугле был найден даташит на аккумулятор, состоящий из одной странички:
    Расшифрую, что там написано.
    Думаю, что такое Nominal capacity и Minimum capacity всем понятно — обычная емкость, и минимальная емкость. Обозначение 0,2 С означает что такой емкости он достигает, только если его разряжать током в 0.2 от его емкости — 720*0.2=144мА.
    Charding voltage и Nominal Voltage — Напряжение зарядки и напряжение работы тоже просто и понятно.
    А вот следующий пункт уже сложнее — Зарядка.
    Method: CC/CV — Означает, что первую половину процесса зарядки надо поддерживать постоянный ток(он указан ниже, 0.5С стандартно — т.е. 350мА, и 1С максимально — 700мА). А после достижения напряжения на аккумуляторе 4.2в, надо установить постоянное напряжение, те же самые 4.2в.
    Пункт ниже — Standart Discharge, Разряд. Предлагают разряжать током от 0.5С — 350мА и до 2С — 1400мА до напряжения 3в. Производители лукавят — на таких токах емкость будет ниже заявленной.
    Максимальный ток разряда как раз и определяется внутренним сопротивлением. Но надо различать максимальный ток разряда и максимально-допустимый. Если первый может составлять 5А, и даже более, то второй жестко оговорен — не более 1,4А. Связано это с тем, что при таких больших токах разряда аккумулятор начинает необратимо разрушаться.
    Дальше идет информация о весе и температуре работы: зарядка от 0 до 45 градусов, разрядка от -20 до 60. Температура хранения: от -20 до 45 градусов, обычно при заряде 40%-50%.
    Время жизни обещают не менее 300 циклов(полный разряд-заряд током 1С) при температуре 23 градуса. Это не означает, что после 300 цикла аккумулятор выключится и больше не включится, нет. Просто производитель гарантирует, что 300 циклов емкость аккумулятора падать не будет. А дальше — как повезет, зависит от токов, температуры, условий работы, партии, положения луны и так далее.
    О зарядке
    Стандартный метод, которым заряжаются все литиевые аккумуляторы(li-pol, li-ion, lifepo, только токи и напряжения отличаются) это СС-CV, упоминавшийся выше.
    В самом начале заряда поддерживаем постоянный ток. Обычно это делают схемой с обратной связью в зарядном устройстве — автоматически подбирается такое напряжение, чтобы ток, проходящий через аккумулятор, был равен необходимому.
    Как только это напряжение становится равно 4.2 вольтам(для описываемого аккумулятора), больше поддерживать такой ток нельзя — напряжение на аккумуляторе возрастет слишком сильно(мы помним, что нельзя превышать рабочее напряжение у литиевых аккумуляторов), и он может нагреться и даже взорваться.
    Но сейчас аккумулятор заряжен не полностью — обычно на 60%-80%, и для зарядки остальных 40%-20% без взрывов ток надо снизить.
    Проще всего это сделать, поддерживая постоянное напряжение на аккумуляторе, и он сам возьмет такой ток, который ему необходим. При снижении этого тока до 30-10мА аккумулятор считается заряженным.
    Для иллюстрации всего вышеописанного я раскрасил в фотошопе подготовил график заряда, снятый с подопытного аккумулятора:
    В левой части графика, подсвеченной синим, мы видим постоянный ток 0.7А, в то время как напряжение постепенно поднимается с 3.8В до 4.2В. Также видно, что за первую половину заряда аккумулятор достигает 70% своей емкости, в то время как за оставшееся время — всего 30%
    О технологии тестирования
    В качестве подопытного был выбран вот такой аккумулятор:
    К нему был подключен Imax B6(я писал про него вот тут):
    Который сливал на компьютер информацию о заряде-разряде. Графики строились в LogView.
    Потом я просто подходил раз в несколько часов и попеременно включал заряд-разряд.
    О результатах
    В результате кропотливой работы(а вы сами попробуйте тыкать зарядку на протяжении 2 недель) были получены два графика:
    Как понятно из его названия, он показывает изменение емкости аккумулятора на протяжении первых 10 циклов. Она немного плавает, но колебания составляют около 5% и не имеют тенденции. В целом, емкость аккумулятора не изменяется. Все точки сняты при разряде током 1С(0.7А), что соответствует активной работе смартфона.
    Две из трех точек в конце графика — показывают, как изменяется емкость при низкой температуре аккумулятора. Последняя — как изменяется емкость при разряде большим током. Об этом следующий график:
    Показывает, что чем больше ток разряда — тем меньше энергии можно получить с аккумулятора. Хотя, вот хохма, даже на самом мизерном токе в 100мА аккумулятор по емкости не соответствует даташиту. Все врут.
    Хотя нет, тест аккумулятора от Mugen Power на 1900mAh для Zopo ZP100 показал вполне честные почти-два-ампера:
    А вот китайский аккумулятор на 5000mAh набрал всего 3000:
    О выводах
    Тренировка литиевых аккумуляторов, состоящих из одной банки, бессмысленна. Не вредна, но тратит циклы работы аккумуляторов. В мобильных устройствах тренировку нельзя даже оправдать работой контроллера — параметры аккумулятора одинаковы, не меняются в зависимости от модели и времени. Единственное, на что может влиять недостаточный разряд — на точность показаний индикатора заряда (но не на время работы), но для этого достаточно одной полной разрядки раз в полгода.
    Еще раз. Если у вас плеер, телефон, рация, кпк, планшет, дозиметр, мультиметр, часы или любой другой мобильный девайс, использующий аккумулятор Li-Ion или Li-Pol(если он съемный, на нем будет написано, если он не съемный — то 99% это литий) — «тренировка» длиннее одного цикла бесполезна. Один цикл тоже, скорее всего, бесполезен.
    Если у вас аккумулятор для управляемых моделей, то первые несколько циклов надо разряжать малыми токами(малыми, хе-хе. Для них малые — это 3-5С. Это вообще-то полтора ампера на 11 вольтах. А рабочие токи там до 20С). Ну, кто пользуется этими аккумуляторами, тот знает. А всем остальным это не пригодится, разве что для общего развития.
    В некоторых случаях, при использовании батарей с несколькими банками полный разряд-заряд может увеличить емкость. В батареях ноутбуков, если производитель поскупился на умный контроллер батареи, который не балансирует банки в последовательном соединении при каждом заряде, полный цикл может увеличить емкость на следующую пару циклов. Происходит это за счет выравнивания напряжения на всех банках, что приводит к их полному заряду. Несколько лет назад мне попадались ноутбуки с такими контроллерами. Сейчас не знаю.
    Не верьте надписям на этикетках. Особенно китайским. В прошлом топике я приводил ссылку, в которой огромный тест китайских батарей не выявил ни одной, емкость которой соответствовала надписи. НИ ОДНОЙ! Всегда завышают. А если не завышают, гарантируют емкость только в тепличных условиях и при разряде малым током.
    Держите аккумулятор в тепле. Смарт в кармане джинс будет работать немного дольше, чем в наружном кармане куртки. Разница может составлять 30%, а зимой и того больше.

    Батарейки и аккумуляторыПрошло уже достаточно времени с тех времен, когда Ni-Cd и Ni-Mh аккумуляторы безраздельно властвовали в мобильных устройствах, но с самого начала эпохи Li-ion и Li-pol все не утихают споры по поводу того, надо ли «тренировать» эти аккумуляторы сразу после покупки.

    Доходит до смешного, в теме обсуждения ZP100 на china-iphone всем новичкам рекомендовали в приказном тоне пройти 10 циклов зарядки-разряда, а только потом приходить с вопросами о аккумуляторах. (more…)


  4. Создана чудо-батарейка, для зарядки которой хватит нескольких секунд

    Август 14, 2012 by admin

    Создана чудо-батарейка, для зарядки которой хватит нескольких секунд
    Инженеры создали батарею, которая заряжается за несколько секунд. Новая технология зарядки может работать как с литиевыми, так и с никелевыми батареями. Авторы новой технологии из Университета Иллинойса говорят, что в их случае совершенно неважно, как быстро движутся заряженные ионы в батарейке. Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на CyberSecurity.
    Инженеры сократили расстояние между ионами и электродом, что позволяет первым быстрее передавать заряд. Кроме того, для сокращения дистанции, которую предстоит преодолеть, ученые создали «высокоструктурированные катоды».
    Внутри предлагаемых батарей расположены миниатюрные гранулы полистирола, при помощи которых осуществляется «сжатие» ионов и расстановка их на нужное расстояние. Расположение ионов идет довольно близко к самому катоду, что позволяет батарее заряжаться за считанные минуты. Получаемая структура по внешнему виду напоминает микросетку, пространство между ячейками которой заполнено электролитом.
    В итоге, создаваемая по такой технологии никель-металлогидридная батарея способна зарядиться на 75% только за 2,7 секунды, 90% емкость достигается за 20 секунд. Разработчики концепции говорят, что их батареи сохраняют заявленные скорости зарядки как минимум на 100 циклов перезарядки.

    Инженеры создали батарею, которая заряжается за несколько секунд. Новая технология зарядки может работать как с литиевыми, так и с никелевыми батареями. Авторы новой технологии из Университета Иллинойса говорят, что в их случае совершенно неважно, как быстро движутся заряженные ионы в батарейке. Об этом пишет ЛIГАБiзнесIнформ со ссылкой на CyberSecurity. (more…)


  5. Создан электролит для литий-воздушных батарей, не реагирующий с воздухом

    Июнь 15, 2012 by admin

    Литий-воздушные аккумуляторы, использующие атмосферный кислород в качестве источников электронов, имеют все шансы стать следующим по-настоящему большим шагом в развитии технологии батарей, поскольку позволяют существенно упростить устройство аккумуляторов и сделать их много легче.
    Но, несмотря на некоторые успехи, связанные с вопросами проникновения воздуха в рабочий объём батареи, а также с участием кислорода в электролитической реакции, технологию литий-воздушных батарей пока рано считать полноценной. Необходимо найти решение самой трудной проблемы: реакционноспособный кислород не только участвует в электролитическом процессе, но и реагирует с остальными компонентами батареи. В итоге нынешние литий-воздушные аккумуляторы способны вынести всего несколько циклов перезарядки, а затем начинается их активная деградация.
    Но, кажется, учёным из Университета Ханьян (Южная Корея) и Университета Ла-Сапиенца (Италия) удалось найти такой электролит, который не реагирует с кислородом, обеспечивая стабильные рабочие показатели в течение множества циклов перезарядки. Причём теоретическая энергоёмкость новой батареи, по расчетам авторов, способна достичь ошеломляющих величин.
    Схема литий-воздушного аккумулятора. Слева — заряд, справа — разряд. (Иллюстрация Википедии.)
    Итак, предлагаемый электролит состоит из хорошо известных компонентов — диметилового эфира тетраэтиленгликоля и трифлюорометансульфоната лития CF3SO3Li. Полученный их смешением электролит способен проводить ионы лития даже при комнатной температуре. Наилучшим образом стабильность нового электролита характеризует то, что 20-й цикл перезарядки сложно отличить от 100-го. При этом учёным не удалось обнаружить никаких активных кислород-содержащих интермедиатов вроде LiCO3+, которые могли бы свидетельствовать о разложении материала.
    Изобретатели не поленились подсчитать теоретическую ёмкость батареи, построенной на основе нового электролита: она составила 13 500 Вт•ч на кг массы электрода. Напомним, что современные литиевые технологии позволяют достичь 300 Вт•ч/кг. Иначе говоря, если учёные не ошиблись хотя бы в порядке своих оценок, новая технология позволяет получать литий-воздушные батареи с ёмкостью, в десять раз превышающей показатели нынешних литий-ионных решений.

    Литий-воздушные аккумуляторы, использующие атмосферный кислород в качестве источников электронов, имеют все шансы стать следующим по-настоящему большим шагом в развитии технологии батарей, поскольку позволяют существенно упростить устройство аккумуляторов и сделать их много легче.

    Но, несмотря на некоторые успехи, связанные с вопросами проникновения воздуха в рабочий объём батареи, а также с участием кислорода в электролитической реакции, технологию литий-воздушных батарей пока рано считать полноценной. Необходимо найти решение самой трудной проблемы: реакционноспособный кислород не только участвует в электролитическом процессе, но и реагирует с остальными компонентами батареи. В итоге нынешние литий-воздушные аккумуляторы способны вынести всего несколько циклов перезарядки, а затем начинается их активная деградация.

    Но, кажется, учёным из Университета Ханьян (Южная Корея) и Университета Ла-Сапиенца (Италия) удалось найти такой электролит, который не реагирует с кислородом, обеспечивая стабильные рабочие показатели в течение множества циклов перезарядки. Причём теоретическая энергоёмкость новой батареи, по расчетам авторов, способна достичь ошеломляющих величин.

    Схема литий-воздушного аккумулятора. Слева — заряд, справа — разряд. (Иллюстрация Википедии.)

    (more…)


  6. В Япнии создали ультратонкую батарейку

    Июнь 4, 2012 by admin

    Японская компания NEC разработала аккумулятор толщиной всего 0,3 миллиметра, который сохраняет свои свойства при сгибании и заряжается всего за 30 секунд. По мнению разработчиков, он будет незаменимым в смарт-картах со встроенным экраном, а также в электронных книгах и бесконтактных ключах, передает newsland.ru.
    Аккумулятор обладает номинальной ёмкостью 3 мА-ч, плотностью мощности в 5 кВт/л и способен сохранять 75% своей начальной ёмкости после 500 циклов заряда-разряда, что уже сопоставимо с обычными литиевыми аккумуляторами.
    Он стал следующей ступенью эволюции батарей на органических радикалах (organic radical battery, ORB), где основным элементом является катод из органического полимера-радикала. Во время заряда и разряда в нём происходят окислительно-восстановительные реакции.
    Диапазон его применения – от кредитных карт, карманных приборов и электронных книг, до одежды с микросхемами.
    Например, если встроить его в электронную бумагу, то аккумулятор позволит выполнить 2000 обновлений экрана только на одной зарядке. А в ультратонких фотоаппаратах этого же запаса энергии должно хватать на 360 срабатываний вспышки.
    Производители надеются, что первые продукты со встроенными ORB появятся на рынке в 2013 году.

    Японская компания NEC разработала аккумулятор толщиной всего 0,3 миллиметра, который сохраняет свои свойства при сгибании и заряжается всего за 30 секунд. По мнению разработчиков, он будет незаменимым в смарт-картах со встроенным экраном, а также в электронных книгах и бесконтактных ключах, передает newsland.ru.

    slim batareyka

    Аккумулятор обладает номинальной ёмкостью 3 мА-ч, плотностью мощности в 5 кВт/л и способен сохранять 75% своей начальной ёмкости после 500 циклов заряда-разряда, что уже сопоставимо с обычными литиевыми аккумуляторами. (more…)


  7. Телефонная батарейка. 15 лет без подзарядки.

    Март 16, 2012 by admin

    Калифорнийская компания XPAL Power представила мобильный телефон SpareOne, батарейка которого в отключенном режиме остается работоспособной в течение 15 лет.
    В активном же режиме работы зарядки батарейки мобильника хватает 2 месяца, и может быть использован для налаживания связи при чрезвычайных обстоятельствах.
    Как передает Vesti.Az со ссылкой на турецкие СМИ, относительная дешевизна SpareOne открывает хорошие перспективы для продажи модели в слаборазвитые страны.
    Отметим, что подобные технологические новинки уже не новость. Так, шведская компания myFC представила зарядное устройство PowerTrekk, позволяющее заряжаться от воды, будь то морская и пресная, и поэтому обещающее быть полезным для туристов, военных и спасателей.
    А компания Duracell представила зарядное устройство PowerMat, позволяющее одновременно заряжать два мобильных телефона и пригодное для использования в общественных местах, например в ресторанах и кафе.

    Телефон SpareOneКалифорнийская компания XPAL Power представила мобильный телефон SpareOne, батарейка которого в отключенном режиме остается работоспособной в течение 15 лет.

    В активном же режиме работы зарядки батарейки мобильника хватает 2 месяца, и может быть использован для налаживания связи при чрезвычайных обстоятельствах.

    Как передает Vesti.Az со ссылкой на турецкие СМИ, относительная дешевизна SpareOne открывает хорошие перспективы для продажи модели в слаборазвитые страны.

    Отметим, что подобные технологические новинки уже не новость. Так, шведская компания myFC представила зарядное устройство PowerTrekk, позволяющее заряжаться от воды, будь то морская и пресная, и поэтому обещающее быть полезным для туристов, военных и спасателей.

    А компания Duracell представила зарядное устройство PowerMat, позволяющее одновременно заряжать два мобильных телефона и пригодное для использования в общественных местах, например в ресторанах и кафе.


  8. Флешка и аккумулятор. Два в одном.

    Декабрь 2, 2011 by admin

    Сегодня производители смартфонов пытаются найти идеальный баланс между достаточно компактными размерами и крупным дисплеем, а также необходимым ассортимент доступных функций. И чем больше функций у мобильного устройства, тем чаще этим устройством пользуется его владелец, а это значит, что аккумулятор садится быстрее.
    Современному человеку необходим компактный мобильный источник питания, но далеко не каждый решится носить в кармане вторую батарейку для смартфона.
    А вот флешку носит в кармане каждый второй, поэтому создатели устройства под названием Cell Drive решили совместить в одном гаджете накопитель на 4/8 Гбайт и аккумулятор 430 мАч / 3,7 В. Подключив устройство к USB-порту компьютера, пользователь получает накопитель емкостью 4 или 8 Гбайт, а встроенный аккумулятор начинает заряжаться. Когда батарея полностью заряжена, флешку можно извлечь из порта компьютера и использовать как источник питания для любого другого мобильного устройства. Для этого на другой стороне флешки имеется коннектор mini USB и разъем для подключения идущих в комплекте переходников. Переходников всего два: micro USB и 30-контактный коннектор для устройств от Apple. Стоимость устройства Cell Drive на сайте производителя составляет 50 долларов за версию 4 Гбайт и 60 долларов за 8 Гбайт.

    Сегодня производители смартфонов пытаются найти идеальный баланс между достаточно компактными размерами и крупным дисплеем, а также необходимым ассортимент доступных функций. И чем больше функций у мобильного устройства, тем чаще этим устройством пользуется его владелец, а это значит, что аккумулятор садится быстрее.

    Флешка и аккумулятор. Два в одном

    Флешка и аккумулятор. Два в одном

    Современному человеку необходим компактный мобильный источник питания, но далеко не каждый решится носить в кармане вторую батарейку для смартфона. (more…)


  9. Panasonic будет поставлять батареи для электрокаров Tesla Model S

    Декабрь 2, 2011 by admin

    Компания Tesla Motors объявила о том, что достигнута стратегическая договоренность с Panasonic о том, что последняя будет поставлять аккумуляторные батареи для электрических седанов Model S. Автомобили на данный момент находятся в финальной стадии разработки и в скором времени начнут производиться. Целью данного сотрудничества является желание компании сохранить стоимость авто на заявленном уровне.
    Согласно договоренности, Panasonic произведет количество батарей, достаточное для комплектации 80 тыс. автомобилей, в течение последующих четырех лет. В данной модели автомобиля будут использованы аккумуляторные батареи, которые разработаны специально для нее совместными усилиями Tesla и Panasonic.
    Сотрудничество между двумя компаниями началось в 2009 году, когда Panasonic начала поставлять батареи для первой модели электромобилей Tesla, двухместной Roadster различных модификаций. Кроме того, японская компания инвестировала 30 млн долларов в Tesla Motors.
    От успеха Model S напрямую зависит финансовое благополучие компании, так как спрос на модель Roadster не оправдал ожидание. На прошлой неделе компания представила «бета-версию» седана и начала принимать предварительные заказы. По словам представителей Tesla Motors, на сегодняшний день число предзаказанных автомобилей достигло 6 тыс.

    Компания Tesla Motors объявила о том, что достигнута стратегическая договоренность с Panasonic о том, что последняя будет поставлять аккумуляторные батареи для электрических седанов Model S. Автомобили на данный момент находятся в финальной стадии разработки и в скором времени начнут производиться. Целью данного сотрудничества является желание компании сохранить стоимость авто на заявленном уровне. (more…)


  10. Energenie EG-BC-004: неожиданная возможность — зарядка одноразовых батарей АА и ААА.

    Декабрь 2, 2011 by admin

    Многие профессии и хобби требуют постоянного использования батарей разного типа. Например, в фотографии немало хлопот доставляет замена батарей для вспышки, что заставляет использовать несколько комплектов аккумуляторов. А компания «КлавТорг» сообщила о выпуске уникального зарядного устройства Energenie EG-BC-004, которое заряжает не только АА, ААА и 9V («Крона») Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы, но и обычные одноразовые батарейки.
    Интересно, что устройство автоматически различает тип аккумуляторов и батареек, а также самостоятельно определяет параметры зарядки. Energenie EG-BC-004 способен заряжать стандартные щелочные (алкалиновые) и солевые батарейки до 70% от их первоначальной ёмкости. При этом во время процесса зарядки идёт постоянный контроль напряжения и температуры с защитой от перегрева, а также контроль за состоянием и полярностью аккумуляторов и батареек при их установке.
    Как сообщает дистрибьютор, время зарядки батареек составляет всего 1-3 часа, а аккумуляторов 3-12 часов, при этом одновременно можно заряжать два или четыре элемента типа AAA (LR03), два или четыре элемента типа AA (LR06), либо один или два элемента типа «Крона» 9 В (6LR61). Компания не предоставила информацию, на сколько заряжается уже раз «перезаряженная» обычная батарея.
    Размер устройства составляет 111х77х70 мм, а вес — 200 грамм. Зарядное устройство Energenie EG-BC-004 поступило в продажу на российский рынок по цене 490 рублей.
    Ранее редакция THG.ru провела тестирование такого важного для многих владельцев ноутбуков и других портативных устройств устройства, как универсальный блок питания. Рассмотренное во всех подробностях устройство — Floston N90ADL, — призвано заменить собой все возможные виды адаптеров и «зарядок» для широкого спектра мобильных устройств — ноутбуков, мобильных телефонов, фотоаппаратов, видеокамер, а также некоторых других.

    Многие профессии и хобби требуют постоянного использования батарей разного типа. Например, в фотографии немало хлопот доставляет замена батарей для вспышки, что заставляет использовать несколько комплектов аккумуляторов.

    Зарядное устройство Energenie

    Зарядное устройство Energenie

    А компания «КлавТорг» сообщила о выпуске уникального зарядного устройства Energenie EG-BC-004, которое заряжает не только АА, ААА и 9V («Крона») Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторы, но и обычные одноразовые батарейки.

    Интересно, что устройство автоматически различает тип аккумуляторов и батареек, а также самостоятельно определяет параметры зарядки. Energenie EG-BC-004 способен заряжать стандартные щелочные (алкалиновые) и солевые батарейки до 70% от их первоначальной ёмкости. При этом во время процесса зарядки идёт постоянный контроль напряжения и температуры с защитой от перегрева, а также контроль за состоянием и полярностью аккумуляторов и батареек при их установке.

    Как сообщает дистрибьютор, время зарядки батареек составляет всего 1-3 часа, а аккумуляторов 3-12 часов, при этом одновременно можно заряжать два или четыре элемента типа AAA (LR03), два или четыре элемента типа AA (LR06), либо один или два элемента типа «Крона» 9 В (6LR61). Компания не предоставила информацию, на сколько заряжается уже раз «перезаряженная» обычная батарея.

    (more…)