常见的原电池

发布时间:2013-05-14 阅读量:2062 来源: 我爱方案网 作者:

原电池是将化学能直接转化为电能的一种装置原电池在日常生活中我们都见过,下面给大家总结下常见的原电池都有哪些?


常见的原电池


原电池一般按
负极活性物质(如锌、镉、镁、锂等)和正极活性物质(如锰、汞、二氧化硫、氟化碳等)分为锌锰电池、锌空气电池、锌银电池锌汞电池、镁锰电池、锂氟化碳电池、锂二氧化硫电池等。


常用原电池有锌-锰干电池、锌-汞电池、锌-银扣式电池及锂电池等。


1
我们首先来认识下锌-锰干电池锌-锰电池具有原材料来源丰富、工艺简单,价格便宜、使用方便等优点,成为人们使用最多、最广泛的电池品种。锌-锰电池以锌为负极,以二氧化锰为正极。按照基本结构,锌-锰电池可制成圆筒形、扣式和扁形,扁形电池不能单个使用,可组合叠层电池(组)。按照所用电解液的差别将锌-锰电池分为三个类型: 

 

(1)铵型锌-锰电池:电解质以氯化铵为主,含少量氯化锌。 

 

原电池
上图为:常见的原电池
 

(2) 锌型锌-锰电池:又称高功率锌-锰电池,电解质为氯化锌,具有防漏性能好,能大功率放电及能量密度较高等优点,是锌-锰电池的第二代产品


(3) 碱性锌-锰电池:这是锌-锰电池的第三代产品,具有大功率放电性能好、能量密度高和低温性能好等优点。 


2、
锌-汞电池以氧化汞为正极活性物质,汞齐化的锌粉为负极活性物质,氢氧化钾溶液为电解质的一种碱性原电池。锌汞电池主要用于自动曝光照相机﹑助听器﹑医疗仪器﹑电路板上的固定偏置电压及一些军事装备中。由于电池中大量使用氧化汞,用完后随意丢弃会严重污染环境,故其生产及使用范围正在趋向缩小,部分正被锌银电池所取代。


3
锌-银扣式电池以锌为负极,银的氧化物为正极,氢氧化钾(或钠)溶液为电解液的纽扣状微型原电池。其最小的体积不足0.05ml。用字母 SRTR分别代表Zn/Ag2OZn/AgO体系,其后面的数字表示电池的尺寸规格。锌银扣式电池主要用于小型日用电子器具,如电子手表、液晶显示计算器和电子游戏机、助听器、微型收音机、照相机、音乐卡片等。


4
锂原电池:又称锂电池,是以金属锂为负极的电池总称。锂的电极电势最负相对分子质量最小,导电性良好,可制成一系列贮存寿命长,工作温度范围宽的高能电池。根据电解液和正极物质的物理状态,锂电池有三种不同的类型,即:固体正极—有机电解质电池、液体正极—液体电解质电池、固体正极—固体电解质电池。Li(CF)n的开路电压为3.3V,比能量为480W·h·L-1,工作温度在-55~70℃间,在20℃下可贮存10年之久!它们都是近年来研制的新产品,目前主要用于军事、空间技术等特殊领域,在心脏起搏器等微、小功率场合也有应用。 


锂电池

上图为:锂电池


总结:其实我们平时所见的
干电池、燃料电池都可以称为原电池,原电池还可以将需要保护的金属做原电池中的正极,不发生反应,从而保护金属,在工业、通信方面被广泛应用。如想了解更多原电池可通过站内搜索阅读。


浏览过本文的人还浏览了:

原电池反应

http://www.52solution.com/basic/1348


电池正负极

http://www.52solution.com/basic/4481


干电池原理

http://www.52solution.com/basic/1611 

220x90
相关资讯
晶振启动时间影响因素解析与优化方向

​晶振的启动时间,通常是指其通电后进入稳定振荡状态所需的时间。若启动时间过长,可从以下五个常见的影响因素方面进行优化。

解析RTC实时时钟芯片的工作原理

RTC(Real-Time Clock,实时时钟)芯片作为一种独立的专用计时器件,其核心功能包括提供稳定的日历时钟、在主电源断电后持续运行、支持定时中断以及输出高精度时间戳,为各类嵌入式系统提供可靠的时间基准。

无源晶振与有源晶振在MCU应用中的关联逻辑与选型指南

时钟系统是保障微控制器(MCU)稳定运行的核心,而晶振作为关键时钟源,主要分为无源晶振与有源晶振两种类型。下面将围绕工作原理、硬件接口、电气特性及其在MCU中的适配场景等维度,系统解析这两类晶振与MCU之间的关联逻辑。

VC-OCXO压控恒温晶振管脚功能定义解析

恒温晶振(Oven Controlled Crystal Oscillator,简称OCXO)是高精度频率源的核心组件,选用切型更优(如SC切、AT切高精度型)、封装应力极小的高Q值晶片,通过恒温槽的超精密控温,让晶振始终工作在零温度系数点,几乎消除温度引发的频率漂移。

晶振倍频干扰解决方案:从PCB布局优化到源头抑制与电路整改

晶振倍频干扰(即高次谐波辐射)是电磁兼容(EMC)设计中非常棘手的问题,通常表现为基频25MHz的5次、7次谐波(如125MHz、175MHz等)处辐射超标。该问题源于晶振输出方波信号包含丰富的高次谐波成分,若PCB布局不当,晶振及其走线极易构成高效辐射天线,导致电磁干扰增强。