(Translated by https://www.hiragana.jp/)
电池 - 维基百科,自由的百科全书 とべ转到内容ないよう

电池

本页使用了标题或全文手工转换
维基百科ひゃっか自由じゆうてき百科ひゃっかぜん
重定しげさだこう電池でんち
电池
かく种电いけかず电池组(从左じょういたみぎ):两节AA电池,いち节D电池,いち块手(业余无线电)电池,两节9ふく电池(PP3),两节AAA电池,いち节C电池,一块摄像机电池,一块无绳电话电池。
类型电源
工作こうさく原理げんり电化がくはん, 電動でんどうぜい
とう产年1800s
电路符号ふごう
鎳氫充電じゅうでん

电池(electric battery)ぜんしょう电池组よし一个或多个带外部连接的电化がく电池(electrochemical cell)组成てき电源装置そうち[1]よう于为电气设备きょう;电池组若ゆかり个电化学かがく电池组成,它们间可以并联、くし联或くし并联方式ほうしき连接。

狹義きょうぎじょう電池でんちはた本身ほんみもうかそんてき化學かがくのう轉換てんかんなりでんのうてき裝置そうち廣義こうぎじょう電池でんちはたあずかせんもうかそんおこりらいてきのうりょう轉化てんかためきょう外用がいようでんのうてき裝置そうち[2]よし此,ぞう太陽たいようのう電池でんちただゆう轉化てんか而無もうかそんこうのうてき裝置そうちなみさん電池でんち。其他名稱めいしょうゆうでんびんでんしん,而中ぶんいけ」及「びん也有やゆうもうかそん作用さよう

えい语單一個電池結構叫做「cell」(たん電池でんち),內部ゆう cells なみれんあるくしれんてき結構けっこうさけべ做「battery」(電池でんちぐみ)。虽然ざい电池发展史上しじょう,“battery”一词特指由多个“cells”组成てき装置そうちしか而,えい本身ほんみてき用法ようほう也起りょうえんじ变,“battery”此术语的涵已えんじ化成かせい涵盖よし单一“cell”构成てき装置そうち[3]

電池でんち發展はってん

[编辑]

電池でんちてき歷史れきし以追さかのぼいたりょうせん多年たねんまえてきいにしえひしげかつ時代じだいざい首都しゅとともえかくたち發現はつげんてき素燒すやきとうつぼともえかくたち電池でんち)它是いちしゅ使用しようどうてつてき電池でんち考古こうこもの發現はつげんてき物品ぶっぴんみとめためいたりこん發現はつげんてき最早もはやてき電池でんち證據しょうこ。 而現代げんだい真正しんしょう作為さくい化學かがくのうてきもうかぞうたい根據こんきょじん們的需要じゅようひかえせい放出ほうしゅつでんのうてき裝置そうちざい當時とうじしょうためVolta Pile(ふく打電だでんうずたか)。だい一块真正意义上的现代电池由大利おおとし化学かがく亚历さんとく罗·しゅふさが佩·やす东尼おく·おもね纳斯とう西奥にしおく·ふく发明。

電池でんち種類しゅるい

[编辑]

化學かがく電池でんち

[编辑]

化学かがく电池電化でんか電池でんち電化でんかがく電池でんちある化学かがくゆびどおり氧化还原反應はんのうせい负极活性かっせいぶつてき化学かがくのう,转化为电のうてきいち装置そうちあずか普通ふつう氧化还原はん不同ふどうてき氧化还原はん应是ぶん开进ぎょうてき,氧化ざい负极,还原ざいせい极,而电子得失とくしつどおり过外线路进行てき所以ゆえん形成けいせいりょう电流。这是所有しょゆう电池てきほん质特てん。经过长期てき研究けんきゅう、发展,化学かがく电池むかえらいりょうひん繁多はんた,应用广泛てき局面きょくめんだいいた一座いちざけんほうのうようとくてききょだい装置そうちしょういた以毫まい计的類型るいけい。现代电子わざてき发展,对化がく电池提出ていしゅつりょう很高てき要求ようきゅうまい一次化学电池技术的突破,带来りょう电子设备革命かくめい性的せいてき发展。世界せかいじょう很多电化がく科学かがく兴趣集中しゅうちゅうざい做为电动汽车动力てき化学かがく电池领域。

燃料ねんりょう電池でんち

乾電池かんでんち液體えきたい電池でんち

[编辑]

乾電池かんでんち液体えきたい电池てき区分くぶん仅限于早电池发展てきだん时期最早もはやてき电池よしそう电解えきてき玻璃はり容器ようき两个电极组成。きさきらい推出りょう以糊じょう电解えき为基础的电池,也称做乾電池かんでんち

现在仍然ゆう液体えきたい”电池。一般いっぱんからだ非常ひじょう庞大てきひん种。如那些做为间断电源てき大型おおがた固定こていがたなまりさん蓄電池ちくでんちあるあずかふとし阳能電池でんちはい使用しようてき铅酸蓄电。对于うつり动设备ゆう使用しようてきぜん密封みっぷうめん维护てき铅酸蓄电,这类电池やめ成功せいこう使用しようりょう许多ねん,其中てき电解えき硫酸りゅうさんゆかり硅凝胶固定こてい

一次性電池和可充電電池

[编辑]
いちせい電池でんち

いちせい電池でんち(Primary Battery)俗稱ぞくしょうようかんそく棄」電池でんち及原電池でんちいんため它們てきでんりょう耗盡無法むほうさい充電じゅうでん使用しようただのう丟棄。常見つねみてきいちせい電池でんち包括ほうかつ

  • 碳鋅電池でんち電壓でんあつやく1.5V,電池でんち容量ようりょう較少,のう輸出ゆしゅつてき電流でんりゅう也較しょうかい如同鹼錳電池でんちざい長期ちょうきそんのち,漏出ろうしゅつ有害ゆうがい腐蝕ふしょく液體えきたい所以ゆえん仍被使用しよう於低ようでんりょう同時どうじ需長使用しようてき裝置そうちれい如鐘、べに外線がいせんゆらひかえとう
  • 鹼錳電池でんち電壓でんあつやく1.5V,電池でんち容量ようりょう輸出ゆしゅつてき電流でんりゅう較鋅錳電池でんちだかただし鎳氫電池でんち長期ちょうきそんのち漏出ろうしゅつ有害ゆうがい腐蝕ふしょく液體えきたい
  • 鋰電電壓でんあつやく3V,電池でんち容量ようりょう輸出ゆしゅつてき電流でんりゅうきょくだか以存じゅうねん仍有相當そうとう電力でんりょくただしあたいぜに較貴。

其他てきいちせい电池包括ほうかつゆう鋅電鋅空電池でんち鋅汞電池でんち水銀すいぎん電池でんち氫氧電池でんち鎂錳電池でんち

充電じゅうでん電池でんち

充電じゅうでん電池でんちまたたたえ電池でんち(Secondary Battery)あるきゅう電池でんち蓄電池ちくでんち充電じゅうでん電池でんち製作せいさく材料ざいりょう工藝こうげいうえてき不同ふどう,其優てんざい充電じゅうでんつぎ循環じゅんかん使用しよう,它們ちょんたかし放電ほうでんりょう百多次甚至達40000充電じゅうでん電池でんちてき輸出ゆしゅつ電流でんりゅう負荷ふかりょくようだい部分ぶぶんいちせい電池でんちだか常見つねみてき類型るいけいゆう

  • なまりさん電池でんちごとCellてき電壓でんあつやく2V,容量ようりょうひくただし輸出ゆしゅつ較大てきこうりつ電池でんちつね使用しよう於汽車中しゃちゅうさくけいどう引擎ようあるよう不斷ふだんでん系統けいとう(UPS)、無線むせん電機でんき通信つうしん
  • 鎳鎘電池でんちNiCd—電壓でんあつやく1.2V,ゆう強烈きょうれつてき記憶きおくこうおう,而且容量ようりょう較低,含有がんゆうどく物質ぶっしつたい環境かんきょう有害ゆうがいげんやめ淘汰とうた
  • 鎳氫電池でんちNiMH—電壓でんあつやく1.2V,ゆうきょく輕微けいびてき記憶きおくこうおう容量ようりょう較鎳鎘電及鹼せい電池でんちだいたかし放電ほうでん循環じゅんかん使用しようすうひゃくいたりせんいくきゅう鎳氫電池でんちゆう較大てき放電ほうでんしんてきてい放電ほうでん鎳氫電池でんち放電ほうでんていいたりあずか鹼性電池でんちしょうやく,而且ざい低溫ていおん使用しよう(-20℃),充電じゅうでん裝置そうち電壓でんあつあずか鎳鎘電池でんちしょうどうやめだいりょう鎳鎘電池でんち同時どうじ也可だい絕大ぜつだい份鹼せい電池でんちてき用途ようと也有やゆうよう混合こんごう動力どうりょくしゃてき
  • 鋰離電池でんちLi-ion—電壓でんあつやく3.6V、3.7V,鋰離電池でんち具有ぐゆう重量じゅうりょうけい容量ようりょうどう重量じゅうりょうてき鎳氫電池でんちてき1.5ばい~2ばい)、容量ようりょうだい無記憶むきおくこうおうとうゆうてん具有ぐゆう很低てき放電ほうでんりついん而即使價格かかく相對そうたい較高,仍然いたりょう普遍ふへん應用おうよう包括ほうかつ許多きょた電子でんし產品さんぴん,而且含有がんゆうどく物質ぶっしつただし這類よう消費しょうひせい電子でんし產品さんぴんてきLi-ion電池でんちざいそん一段時期後電量會永久減少。另也有用ゆうようじゅん電動でんどうしゃ混合こんごう動力どうりょくしゃてきLi-ion電池でんちよう於這用途ようとてき鋰離電池でんち容量ようりょう相對そうたいりゃくていただしゆう較大てき輸出ゆしゅつ充電じゅうでん電流でんりゅう也有やゆうてきゆう較長てき壽命じゅみょうただし成本なりもと較高。

燃料ねんりょう電池でんち

[编辑]
生物せいぶつのう電池でんち原理げんり

燃料ねんりょう電池でんちいちしゅはた燃料ねんりょうてき化學かがくのう透過とうか電化でんかがく反應はんのう直接ちょくせつてん化成かせいでんのうてき裝置そうちあずか一般電化電池不同的是反應物不儲存在電池內,ただざい反應はんのう灌入電池でんち

燃料ねんりょう電池でんち利用りよう氫氣ざい陽極ようきょく進行しんこう氧化反應はんのうはた氫氣氧化成かせい氫離,而氧氣ざい陰極いんきょく進行しんこうかえげん反應はんのうあずかよし陽極ようきょく傳來でんらいてき氫離結合けつごう生成せいせいすい。氧化かえげん反應はんのう過程かていちゅう就可以產せい電流でんりゅう

燃料ねんりょう電池でんちてき技術ぎじゅつ包括ほうかつりょう出現しゅつげん鹼性燃料ねんりょう電池でんち(AFC)、磷酸燃料ねんりょう電池でんち(PAFC)、しつ交換こうかんまく燃料ねんりょう電池でんち(PEMFC)、熔融ようゆう碳酸しお燃料ねんりょう電池でんち(MCFC)、かたたい氧化ぶつ燃料ねんりょう電池でんち(SOFC),以及直接ちょくせつきのえあつし燃料ねんりょう電池でんち(DMFC)とう,而其ちゅう利用りようきのえあつし氧化反應はんのう作為さくいせいきょく反應はんのうてき燃料ねんりょう電池でんち技術ぎじゅつさら業界ぎょうかいしょこう積極せっきょく發展はってん

みずけいどう電池でんち

[编辑]

みずけいどう電池でんちえいWater-activated battery本身ほんみ電解でんかいしつしょうかえかいさんせい電力でんりょく,須待加入かにゅうすいこれさいゆずるなり份間てき化學かがく反應はんのうとく開始かいしなみさんせい電力でんりょく

かく電池でんち

[编辑]
おとろえ放出ほうしゅつ巨大きょだいてきのうりょう使238热至烧红てき程度ていど

原子げんしのう电池またたたえかく电池,氚电ある放射ほうしゃせい同位どういもとはつ装置そうちゆび使用しよう放射ほうしゃせい同位どういもとおとろえ时产せいのうりょうらい产生电力てき装置そうち。这会使じん误解なりかくはん应堆ただし实际じょう这种电池利用りよう链式はんらい产生のうりょうかく电池おこり一般いっぱん电池ゆう很长てき寿命じゅみょう且其输出のうりょう远比一般化学电池为高,惜其制作せいさく成本なりもと也相对很だか使つかい这种电池多用たよう于一些需长时间运作又难以更换电池的仪器之上。

かく电池わざ术早ざい1913ねんやめ经被とおる·莫塞莱ところ发明,使つかい科学かがくもち此技术能够用于太そら仪器じょうただしよし于一直无法提高能源效率,这技术到近年きんねん纳米わざ术研发出さら有效ゆうこうはん导体きさきさい关注。此種電池でんちげん應用おうよう於衛ぼし、宇航工具こうぐ也有やゆう於地めんじょう使用しようだいいちはなれひらき太陽系たいようけいてきふとむなし探測たんそく航行こうこうしゃいちごう就是よう這類電池でんち作為さくいのうげん供應きょうおう電力でんりょくきゅう探測たんそくじょうてきかく电池だい致分なり两种类,ふん别是热转换型かく电池れい放射ほうしゃせい同位どういもとねつ電機でんき斯特りん放射ほうしゃせい同位どういもとだかかいねつ電機でんき)及热转换型かく电池

電池でんち容量ようりょう

[编辑]

電池でんち容量ようりょうゆび電池でんちしょのうもうかそんてき電荷でんかりょう電池でんち容量ようりょうてき符號ふごうためQ,單位たんいためくらりん(C),ただし日常にちじょう生活せいかつちゅうやすつちかえしょう(Ah)ため單位たんいゆかり日常にちじょう生活せいかつ使用しようてき電池でんち也有やゆう容量ようりょう相對そうたい較少,所以ゆえん也有やゆうよう毫安つちかえしょう(mAh)單位たんい,也即せんふんいちやすつちかえしょうれいところ使用しようてき電池でんち通常つうじょう以後いごしゃため標記ひょうき

決定けってい電池でんち容量ようりょうてきいんもとゆう電池でんちてき種類しゅるい(也即せいづくり電池でんちてき物質ぶっしつ):どういち體積たいせき不同ふどう種類しゅるいてき電池でんちゆう不同ふどうてき容量ようりょうれい如鋰電池でんちてき容量ようりょう較很其他電池でんちためだか電池でんちてき體積たいせきよし物質ぶっしつてき化學かがくのうてきのうりょう密度みつど固定こていてきいん此體つむえつだいそうぞうのうりょう就越れいいちまいAA電池でんちてき容量ようりょうAAA電池でんちためだい電池でんちてき溫度おんど一般いっぱん情況じょうきょう溫度おんどこしてい電池でんちてき有效ゆうこう容量ようりょうかいげんしょう不同ふどう種類しゅるいてき電池でんちげんしょうてき程度ていどかくゆう不同ふどう所以ゆえんざい寒冷かんれい地區ちく使用しよう電池でんち需要じゅよう特別とくべつ留意りゅうい放電ほうでんそくりつ放電ほうでん電流でんりゅうえつだいどう一電池的有效容量會越小,しょ以推だか耗電てき電器でんき電池でんちてき容量ようりょうかい減少げんしょうれいいちまいのうてんあきら2Wあわいちしょうてき電池でんち,推動4Wあわ不能ふのう有半ゆうはんしょう必定ひつじょうはんしょう時短じたん些,たん多少たしょう就視乎電種類しゅるい溫度おんどとういんもと而定。

所以ゆえんどう一枚電池在不同環境下會有不同容量,所以ゆえん一般電池所標示的容量只可作參考,實際じっさい使用しよう仍會いん環境かんきょう及其工作こうさく條件じょうけん而有しょ變化へんか。而標示ひょうじ容量ようりょう一般いっぱん室溫しつおん情況じょうきょう下作げさくじゅん

容量ようりょう放電ほうでん電流でんりゅうあずかC值

[编辑]

よう計算けいさん一電池在某一放電流下能連續放電多久,方法ほうほうはた容量ようりょうじょ以電りゅう

とうなか,t(h)放電ほうでん時間じかん單位たんいしょう)、Q(Ah)電池でんち容量ようりょう單位たんい安倍あべしょう)、I(A)電流でんりゅうやすつちかえ)。

放電ほうでんある充電じゅうでん電流でんりゅう也有やゆうようC值來ひょうじゅつ1個いっこCてき放電ほうでん電流でんりゅうかいつよしこうざい一小時把電池完全放電,也就1個いっこCてき電流でんりゅう相對そうたい電池でんち容量ようりょう而定。れいいちまい600mAhてき電池でんち1個いっこCてき電流でんりゅうそく600mA,以這電流でんりゅう放電ほうでんかいざい一小時內用完電量。同樣どうようたいいちまい2500mAhてき電池でんち,1C就是2500mA。またれい如以0.5Cたい電池でんち放電ほうでんてきばなしかん電池でんち容量ようりょうしょう電池でんち都會とかいざい2しょうようかん(1/0.5=2)。

もちいC作表さくひょうじゅつてきとく點在てんざい於在しょうどう電池でんち種類しゅるい操作そうさ環境かんきょう不同ふどう容量ようりょうてき電池でんちざい同一どういつC值放電ほうでんりつ理論りろんうえおう該有しょうやく放電ほうでん時間じかん所以ゆえんとうよう比較ひかく不同ふどう電池でんち性能せいのうかい選擇せんたく同一どういつC值的放電ほうでんある充電じゅうでんそくりつさく比較ひかく電池でんち生產せいさんしょうざい電池でんちてき規格きかくじょう也多以C值表じゅつ放電ほうでん電流でんりゅう充電じゅうでん電流でんりゅうてきそくりつ

电池がたごう

[编辑]
常見つねみ電池でんち尺寸しゃくすん比較ひかく

つね见的电池がたごうある稱呼しょうこ如下:[4]

美国びくにがたごう 中国ちゅうごくだい陆型ごう 臺灣たいわんがたごう 香港ほんこん稱呼しょうこ 尺寸しゃくすん高度こうど×直径ちょっけい)mm
DえいD battery 1ごう电池 1ごう電池でんち 大電だいでん 59.0*32.3
CえいC battery 2ごう电池 2ごう電池でんち ちゅうでん 49.5*25.3
AA 5ごう电池 3ごう電池でんち ほそでん / 2Aでん 49.0*14.0
AAA 7ごう电池 4ごう電池でんち 3Aでん 44.0*10.0
AAAA 9ごう电池 6ごう電池でんち 4Aでん 41.5*8.1
A 4ごう电池 49.0*16.8
SC 3ごう电池 42.0*22.1
N 8ごう电池 5ごう電池でんち 28.5*11.7
F 89.0*32.3

寿命じゅみょう

[编辑]
一块模拟摄像机的锂离子电池

电池寿命じゅみょう(及其どう义词电池寿命じゅみょう)对于たかし电电いけゆう两个含义,ただし对于不可ふかたかし电电ただゆういち个含义。对于たかし电电,它可以指设备ざいたかし满电电量时运ぎょうてき时间长度,あるざい电池单元失效しっこうぜん以进ぎょうてきたかし电循环次すう。对于不可ふかたかし电电,这两种寿いのち相等そうとうてきいん为按てい义电只持ただもち续一个循环。(术语“质期”よう于描じゅつ电池ざいせいづくり使用しよう保持ほじ性能せいのうてき时间。)所有しょゆう电池てき可用かよう容量ようりょうざい温度おんどくだてい时都かい下降かこうあずかこんてんだい多数たすう电池不同ふどう,1812ねん发明てき詹博あま电池うずたかざい经过こぼししんあるたかし电的じょう况下提供ていきょうりょう非常ひじょう长的使用しよう寿命じゅみょうつきかん它仅ざい纳安(nanoamp)范围ない提供ていきょう电流。1840ねん以来いらい牛津うしづ电铃ざい其原そのはらはじめ电池对上几乎不断ふだん鸣响,すえしんじ这些电池詹博あま电池うずたか

ざい室温しつおん(20–30 °C)しもそん时,一次性电池通常每年会失去其原始电荷的8–20%。[5] 这被しょう为“电”そくりつよし于即使ぼつゆう负载,电池单元内部ないぶ仍然かい发生产生电流てき“侧”化学かがくはん应。低温ていおんそんてき电池てき侧反应速りつかいくだていつきかんゆう些电可能かのうかい受到ひや冻的损坏。きゅうまとたかし电电速度そくど一次性碱性电池快得多,ゆう其是镍基电池;一个刚刚充满电的镍镉(NiCd)电池ざいまえ24しょう时内かいしつ10%てき电荷,これきさき以约每月まいつき10%てき速度そくど电。しか而,较新てきてい电镍金属きんぞく氢化ぶつ(NiMH)电池かず现代锂电设计显示较低てき电率(ただし仍然だかいちせい电池)。

电池ばんじょうてき活性かっせいぶつ质在每次まいじたかし电循环中都会とかいあらため变化がく组成;よし于体积的物理ぶつり变化,活性かっせいぶつ质可能会のうかい丢失,从而进一步限制电池的可充电次数。だい多数たすう镍基电池ざい购买时都部分ぶぶん电,必须ざいだい一次使用之前充电。[6] 较新てきNiMH电池ざい购买时就使用しよう,并且いちねんないただゆう15%てき电率。[7]

每次まいじたかし电循环都かい发生いち些恶くだかい通常つうじょういん为电かい质从电极迁移ある活性かっせいぶつ质从电极ぶん造成ぞうせいてきてい容量ようりょうてきNiMH电池(1,700–2,000 mA·h)以充电约1,000,而高容量ようりょうてきNiMH电池(2,500 mA·h以上いじょうだい约可以持续500个循环。[8] NiCd电池ざい其内电阻永久えいきゅうせい增加ぞうかいたちょう可用かよう值之まえ往往おうおう评为1,000循环。快速かいそくたかし电会增加ぞうか组件变化,缩短电池寿命じゅみょう[8] 如果たかし电器不能ふのう检测到电池なん时充满电,则过たかしてき可能かのうせい很大,从而损坏电池。[9]

如果以特定とくていてきじゅう复方しき使用しようNiCd电池,可能かのうかい现容りょう下降かこうてきじょう况,しょう为“记忆こう应”。[10] 这种こう应可以通过简单的做法避免。つきかん化学かがくせい相似そうじ,NiMH电池てき记忆こう应较しょう[11]

汽车てき铅酸电池必须承受由动、冲击温度おんど范围引起てき应力。よし于这些应りょく以及它们てき铅板てき硫酸りゅうさん盐化,很少ゆう汽车电池ざい正常せいじょう使用しよう六年后还能继续使用。[12]汽车おこり动电SLIおこり动,照明しょうめい点火てんか电池ゆう许多薄板うすいた最大さいだい限度げんど增加ぞうか电流。一般いっぱんらい说,いたこしあつし寿命じゅめいえつ长。它们通常つうじょうただざいたかし电前ややほろ电。ふか循环铅酸电池,如电动高尔夫だま车中使用しようてき电池,具有ぐゆうさらあつてきいた以延长寿いのち[13][14] 铅酸电池てき主要しゅよう优点成本なりもとてい;其主よう缺点けってんざい给定容量ようりょう电压尺寸しゃくすん重量じゅうりょう较大。铅酸电池永いけなが远不应放电至其容量的りょうてき20%以下いかいん为内电阻かいざいたかし电时产生热量损坏。ふか循环铅酸けい通常つうじょう使用しようてい电荷警告けいこくとうあるてい电荷だん电开关,以防止ぼうしかい缩短电池寿命じゅみょうてき损坏类型。[15]

电池寿命じゅみょう以通过将电池そんざい低温ていおん环境ちゅうらいのべ长,れい冰箱ある冰柜,从而减缓侧反应。这种そん储可以将碱性电池てき寿命じゅみょうのべ长约5%;たかし电电以更长时间地保持ほじ其电具体ぐたい决于类型。[16] 为了达到它们てき最大さいだい电压,电池必须恢复到室温しつおんざい0°Cしも以250 mAh电的碱性电池てき效率こうりつただゆうざい20°Cしたてき一半いっぱん[17] 碱性电池せいづくりしょう,如もりひしげかつけん议将电池冷藏れいぞう

まいり

[编辑]

參考さんこう資料しりょう

[编辑]
  1. ^ Crompton, T. R. Battery Reference Book third. Newnes. 2000-03-20: Glossary 3 [2016-03-18]. ISBN 978-0-08-049995-6. (原始げんし内容ないようそん档于2021-01-22). 
  2. ^ Feedline:WHAT IS A BATTERY?。. (原始げんし内容ないようそん档于2013-04-06). 
  3. ^ Pistoia, Gianfranco. Batteries for Portable Devices. Elsevier. 2005-01-25: 1 [2016-03-18]. ISBN 978-0-08-045556-3. (原始げんし内容ないようそん档于2021-01-22). 
  4. ^ 电池がたごう规格. [2017-09-13]. (原始げんし内容ないようそん于2021-07-28). 
  5. ^ Self discharge of batteries. www.corrosion-doctors.org. [2007-09-09]. (原始げんし内容ないようそん于2007-09-11). 
  6. ^ Energizer Rechargeable Batteries & Battery Chargers. FAQs for Rechargeable Batteries from Energizer.com. web.archive.org. 2009-02-09 [2009-02-03]. 原始げんし内容ないようそん档于2009-02-09. 
  7. ^ SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need. web.archive.org. 2010-02-02 [2010-02-03]. (原始げんし内容ないようそん档于2010-02-02). 
  8. ^ 8.0 8.1 Rechargeable battery Tips - NIMH Technology Information. web.archive.org. 2007-08-08 [2007-08-012]. (原始げんし内容ないようそん档于2007-08-08). 
  9. ^ Battery Myths vs Battery Facts. www.greenbatteries.com. [2007-08-10]. (原始げんし内容ないようそん于2023-05-06). 
  10. ^ Filip M. Gieszczykiewicz. Sci.Electronics FAQ: More Battery Info. www.repairfaq.org. [2018-08-08]. (原始げんし内容ないようそん于2020-10-03). 
  11. ^ RechargheableBatteryInfo.com. What does memory effect mean?. web.archive.org. 2007-07-15 [2007-07-15]. 原始げんし内容ないようそん档于2007-07-15. 
  12. ^ Rich, Vincent (1994). The International Lead Trade. Cambridge: Woodhead. 129.
  13. ^ Deep Cycle Battery FAQ. web.archive.org. 2010-07-22 [2010-08-08]. (原始げんし内容ないようそん档于2010-07-22). 
  14. ^ Dire, Daniel J. Tấm pin năng lượng mặt trời 1000w giá bao nhiêu. European Union. 2007-07-26 [2008-08-18]. (原始げんし内容ないようそん于2023-08-07). 
  15. ^ Deep Cycle Batteries: Renewable Energy - Energy Matters. web.archive.org. 2009-02-17 [2009-08-08]. 原始げんし内容ないようそん档于2009-02-17. 
  16. ^ Does putting batteries in the freezer make them last longer?. web.archive.org. 2006-04-27 [2006-08-08]. 原始げんし内容ないようそん档于2006-04-27. 
  17. ^ Alkaline Manganese Dioxide Handbook and Application Manual (PDF). 2008-08-25 [2023-08-08]. (原始げんし内容ないようそん (PDF)于2018-10-08). 

外部がいぶ链接

[编辑]