研究のnimh制度が開始され、 1970年代に発見する手段としてどのように保存するために、ニッケル水素電池水素ます。 今日、ニッケル水素電池は、主に使用するアプリケーションの衛星です。 彼らはかさばる、鉄鋼を含む高圧容器ごとに数千ドルの費用とします。
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日の初めには、実験的なnimh電池は、金属水素化物合金の細胞が不安定な環境と、希望の性能の特性を達成できませんでした。 その結果、開発のnimh鈍化します。 新しい水素合金が1980年代に開発された携帯で使用するために十分な安定します。 1980年代後半以来、 nimhは着実に改善され、主にエネルギー密度の点ではします。
成功してきたnimh駆動されると、その高いエネルギー密度の使用環境に優しい金属です。 現代のオファーnimh最大で40 %高いエネルギー密度ニッカドと比較しています。 まだ潜在的な能力が高いが、副作用はなく、いくつかの除外します。
nimhニッカドの両方が影響を受けたとの高い自己放電します。 ニッカドを失い、約10 %の容量内での最初の24時間は、自己放電が解決した後で約10 %を1か月あたりました。 自己放電のnimhは約1年半で2倍も大きいニッカドと比較しています。 選択して水素を向上させる材料と水素結合を減らす腐食合金成分の自己放電率を軽減し、コストを下げるが、エネルギー密度ます。
nimhのニッカドを交換してきた市場のような無線通信やモバイルコンピューティングします。 世界の多くの地域では、買い手が勇気づけnimhというよりニッカド電池を使用します。 このためには、環境問題について不注意な使用済みバッテリーの処分します。
この質問は、頻繁に聞く"は、ここ数年にわたって改良nimhですか"専門家に同意するものとしかなりの改善を実現していたが、制限が残っている。 ほとんどの欠点はネイティブのニッケルベースの技術を共有することは、ニッカド電池とします。 それは広く受け入れられnimhことは、暫定的ステップをリチウム電池技術です。
当初より高価で、ニッカド、 nimhの価格の下落となり、今はほぼ額面ます。 この生産量は前の可能性が高いです。 ニッカドの需要が低く、あるだろうとする傾向を向上させるために価格を表示しています。
nimh電池のメリットとデメリット
利点
30 -4 0%以上の高い能力、標準のニッカドます。 nimhは、まだ潜在的なエネルギー密度を高くします。
ニッカドよりも低い傾向に記憶します。 定期的な運動はあまりサイクルが必要です。
シンプルなストレージと交通機関-交通規制の対象になりません条件を制御します。
環境に優しい-軽度のみが含まれる毒素を除去する;利益のためにリサイクルします。
デメリット
限られた人生のサービス-を繰り返した場合の深い入れ直すと、特に高負荷電流は、パフォーマンスを悪化さを開始した後2 00〜 3 00サイクルがあります。 浅いというより深い放電サイクルが推奨されます。
限られた放電電流-n imhものの、バッテリーが提供する能力が高い放電電流、放電を繰り返して高負荷電流を軽減してバッテリーのサイクル寿命です。 最良の結果を得るには、負荷電流の達成を0.2c 0.5c ( 1 - 5分の1を半分の定格容量)します。
もっと複雑なアルゴリズムを必要に応じて請求-n imhより多くの熱を生成する際に料金が必要となり、充電時間よりもニッカドます。 トリクル充電しなければならないことは非常に重要と慎重に制御されます。
高い自己放電-n imhは約5 0%に比べて高いs elfdischargeニッカドます。 新しい化学添加物を向上させる自己放電が低いエネルギー密度を犠牲にします。
気温が上昇した場合に保存性能低下-n imh涼しい場所に保存されなければならないとの状態の約4 0%を担当します。
高いメンテナンス-バッテリーの完全放電を防ぐため定期的に必要な結晶形成します。
約20 %を占めニッカドより高価である-n imh電池用に設計さは、高電流を引くより高価で、通常のバージョン。
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