مقارنة أنواع البطاريات التجارية

هذه قائمة بأنواع البطاريات المتوفرة تجارياً، تلخص بعض خصائصها لتسهيل المقارنة.

الخصائص المشتركة

يسرد هذا الجدول الخصائص المشتركة بين البطاريات أحادية الاستخدام (الأساسية) والبطاريات القابلة لإعادة الشحن (الثانوية).

كيمياء الخليةيُعرف أيضًا باسمقطب كهربائيقابلة لإعادة الشحنتم تسويقه​الجهد االكهربىكثافة الطاقةالقدرة النوعيةيكلف معدل الخروج الذاتيمدة الصلاحية
المصعدمحلول الإلكتروليتالكاثودقطعالاسمي100% SOCبالكتلةحسب الحجم
سنةVVVميغا جول/كجم (واط ساعة/كجم)MJ/L (Wh/L)واط/كجمWh/$ ($/kWh)٪/شهرسنين
الرصاص الحمضيSLA VRLA PbAcيقودH 2 SO 4ثاني أكسيد الرصاصنعم1881 [ 1 ]1.75 [ 2 ]2.1 [ 2 ]2.23–2.32 [ 2 ]0.11–0.18 (30–50) [ 3 ]0.22–0.27 (60–75) [ 2 ]80-200 [ 3 ] [ 4 ]5.15–13.24 (76–194) [ 2 ]3–20 [ 2 ]
الزنك والكربونالكربون والزنكالزنكNH 4 Clأكسيد المنغنيز (IV)لا1898 [ 5 ]0.75–0.9 [ 5 ]1.5 [ 5 ]0.13 (36) [ 5 ]0.33 (92) [ 5 ]10–27 [ 5 ]2.35 (425) [ 5 ]0.32 [ 5 ]3-5 [ 6 ]
الزنك والهواءالعلاقات العامةهيدروكسيد البوتاسيومالأكسجينلا1932 [ 7 ]0.9 [ 7 ]1.45–1.65 [ 7 ]1.59 (442) [ 7 ]6.02 (1,673) [ 7 ]100 [ 7 ]2.06 (486) [ 7 ]0.17 [ 7 ]3 [ 7 ]
أكسيد الزئبق والزنكأكسيد الزئبق خلية الزئبقNaOH/KOHأكسيد الزئبقلا1942– [ 8 ] 1996 [ 9 ]0.9 [ 10 ]1.35 [ 10 ]0.36–0.44 (99–123) [ 10 ]1.1–1.8 (300–500) [ 10 ]2 [ 8 ]
قلويZn/ MnO2 LRهيدروكسيد البوتاسيومأكسيد المنغنيز (IV)لا1949 [ 11 ]0.9 [ 12 ]1.5 [ 13 ]1.6 [ 12 ]0.31–0.68 (85–190) [ 14 ]0.90–1.56 (250–434) [ 14 ]50 [ 14 ]44.12 (23) [ 15 ]0.17 [ 14 ]5–10 [ 6 ]
بطاريات قلوية قابلة لإعادة الشحنكبشهيدروكسيد البوتاسيومنعم1992 [ 16 ]0.9 [ 17 ]1.57 [ 17 ]1.6 [ 17 ]<1 [ 16 ]
أكسيد الفضةSRNaOH/KOHأكسيد الفضةلا1960 [ 18 ]1.2 [ 19 ]1.55 [ 19 ]1.6 [ 20 ]0.47 (130) [ 20 ]1.8 (500) [ 20 ]
النيكل والزنكNiZnهيدروكسيد البوتاسيومأكسيد هيدروكسيد النيكلنعم2009 [ 16 ]0.9 [ 16 ]1.65 [ 16 ]1.85 [ 16 ]13 [ 16 ]
النيكل والحديدNiFeحديدهيدروكسيد البوتاسيومنعم1901 [ 21 ]0.75 [ 22 ]1.2 [ 22 ]1.65 [ 22 ]0.07–0.09 (19–25) [ 23 ]0.45 (125) [ 24 ]1003.13–4.17 (240–319) [ 1 ]20-3030– [ 25 ] 50 [ 26 ] [ 27 ]
النيكل والكادميومنيكل- كادميومالكادميومهيدروكسيد البوتاسيومنعمحوالي عام 1960 [ 28 ]0.9–1.05 [ 29 ]1.2 [ 30 ]1.3 [ 29 ]0.11 (30) [ 30 ]0.36 (100) [ 30 ]150–200 [ 31 ]10 [ 16 ]
النيكل والهيدروجينالمعهد الوطني للصحة2 Ni-H2هيدروجينهيدروكسيد البوتاسيومنعم1975 [ 32 ]1.0 [ 33 ]1.55 [ 31 ]0.16–0.23 (45–65) [ 31 ]0.22 (60) [ 34 ]150–200 [ 31 ]5 [ 34 ]
هيدريد النيكل المعدنيNiMH Ni-MHهيدريد معدنيهيدروكسيد البوتاسيومنعم1990 [ 1 ]0.9–1.05 [ 29 ]1.2 [ 13 ]1.3 [ 29 ]0.36 (100) [ 13 ]1.44 (401) [ 35 ]250–10002.5 (399) [ 1 ]30 [ 36 ]
هيدريد النيكل المعدني ذو معدل تفريغ ذاتي منخفضLSD NiMHنعم2005 [ 37 ]0.9–1.05 [ 29 ]1.21.3 [ 29 ]0.34 (95) [ 38 ]1.27 (353) [ 39 ]250–10000.42 [ 36 ]
الليثيوم وثاني أكسيد المنغنيزالليثيوم Li-MnO2 CRLi-Mnالليثيومثاني أكسيد المنغنيزلا1976 [ 40 ]2 [ 41 ]3 [ 13 ]0.54–1.19 (150–330) [ 42 ]1.1–2.6 (300–710) [ 42 ]250–400 [ 42 ]15–10 [ 42 ]
الليثيوم-أحادي فلوريد الكربونLi-(CF)x BRأحادي فلوريد الكربونلا1976 [ 40 ]2 [ 43 ]3 [ 43 ]0.94–2.81 (260–780) [ 42 ]1.58–5.32 (440–1,478) [ 42 ]50–80 [ 42 ]0.2–0.3 [ 44 ]15 [ 42 ]
ثاني كبريتيد الليثيوم والحديدLi-FeS2 فرنك فرنسيثاني كبريتيد الحديدلا1989 [ 45 ]0.9 [ 45 ]1.5 [ 45 ]1.8 [ 45 ]1.07 (297) [ 45 ]2.1 (580) [ 46 ]10-20 [ 46 ]
تيتانات الليثيوملي4 تيرابايت5 O12 LTOأكسيد الليثيوم والمنغنيز أو أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالتنعم2008 [ 47 ]1.6–1.8 [ 48 ]2.3–2.4 [ 48 ]2.8 [ 48 ]0.22–0.40 (60–110)0.64 (177)3000– 5100 [ 49 ]0.37 (2683) [ 49 ]2-5 [ 49 ]10–20 [ 49 ]
أكسيد الليثيوم والكوبالتLiCoO2 ICRLCOLi‐cobalt [ 50 ]جرافيت LiPF 6 / LiBF 4 / LiClO 4أكسيد الليثيوم والكوبالتنعم1991 [ 51 ]2.5 [ 52 ]3.7 [ 53 ]4.2 [ 52 ]0.70 (195) [ 53 ]2.0 (560) [ 53 ]2.09 (479) [ 1 ]
فوسفات الحديد الليثيومLiFePO4 IFRLFPفوسفات الليثيوم [ 50 ]فوسفات الحديد الليثيومنعم1996 [ 54 ]2 [ 52 ]3.2 [ 53 ]3.65 [ 52 ]0.32–0.62 (90–172) [ 53 ] [ 55 ] [ 56 ]1.43 (396) [ 53 ] [ 56 ]200 [ 57 ] –1200 [ 58 ]7.2 (139) [ 59 ]4.520 سنة [ 60 ]
أكسيد الليثيوم والمنغنيزLiMn2 O4 IMRالكائنات الحية المحورةمنجنيز الليثيوم [ 50 ]أكسيد الليثيوم والمنغنيزنعم1999 [ 1 ]2.5 [ 61 ]3.9 [ 53 ]4.2 [ 61 ]0.54 (150) [ 53 ]1.5 (420) [ 53 ]2.09 (479) [ 1 ]
أكاسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألومنيومLiNiCoAlO2 NCANCRLi-aluminium [ 50 ]أكسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألومنيومنعم19993.0 [ 62 ]3.6 [ 53 ]4.3 [ 62 ]0.79 (220) [ 53 ]2.2 (600) [ 53 ]
أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالتلينيx Mnشركة واي1-xy O2 INRNMC [ 50 ] NCM [ 53 ]أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالتنعم2008 [ 63 ]2.5 [ 52 ]3.6 [ 53 ]4.2 [ 52 ]0.74 (205) [ 53 ]2.1 (580) [ 53 ]

^† التكلفة بالدولار الأمريكي لعام 2025بعد تعديلها وفقًا للتضخم.

^‡ نموذجي. انظربطارية الليثيوم أيون § القطب السالبللاطلاع على مواد القطب البديلة.

مراجع الجدول

[ 2 ] [ 14 ] [ 5 ] [ 7 ] [ 49 ] [ 1 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 6 ] [ 9 ] [ 8 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 15 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 16 ] [ 19 ] [ 13 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 31 ] [ 30 ] [ 32 ] [ 34 ] [ 33 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 50 ] [ 51 ] [ 52 ] [ 55 ] [ 56 ] [ 57 ] [ 58 ] [ 59 ] [ 53 ] [ 60 ] [ 54 ] [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]

خصائص قابلة لإعادة الشحن

هذا جدول بالخصائص الشائعة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن.

يمكن أن تتأثر دورة حياة البطارية بشكل كبير بعوامل مثل درجة الحرارة المحيطة ومعدل الشحن/التفريغ. [ 64 ] ولأغراض هذا الجدول، تم افتراض الظروف النموذجية.

كيمياء الخليةكفاءة الرحلة ذهابًا وإيابًامتانة الدورة عند دورات تفريغ ذات عمق متفاوت (DoD)
%وزارة الدفاع الأمريكية بنسبة 100%70-90% وزارة الدفاع40-60% وزارة الدفاعأقل من 40% وزارة الدفاع
الرصاص الحمضي50–92 [ 2 ]50–100 [ 65 ]150–250 @ 70% وزارة الدفاع [ 65 ]300–500 @ 50% وزارة الدفاع [ 65 ]>800 @ 30% وزارة الدفاع [ 65 ]
بطاريات قلوية قابلة لإعادة الشحن5–100 [ 16 ]
النيكل والزنكمن 100 إلى 50% من السعة [ 16 ]
النيكل والحديد65–805000
النيكل والكادميوم70–90500 [ 28 ]
النيكل والهيدروجين8520,000 [ 34 ]
هيدريد النيكل المعدني66300–800 [ 16 ]
بطارية نيكل-معدن هيدريد ذات معدل تفريغ ذاتي منخفض500–1500 [ 16 ]
أكسيد الليثيوم والكوبالت90500–1000
تيتانات الليثيوم85-90>13000 [ 66 ]≫20,000 @ 80% وزارة الدفاع [ 67 ]>60,000 @ 60% وزارة الدفاع [ 68 ]
فوسفات الحديد الليثيوم90≥2000 @ 80% وزارة الدفاع [ 69 ]3,500–>9,000 @ 50% وزارة الدفاع [ 69 ]>10000 @ 20% وزارة الدفاع [ 69 ]
أكسيد الليثيوم والمنغنيز90300–700

مراجع الجدول

[ 64 ] [ 2 ] [ 65 ] [ 16 ] [ 28 ] [ 34 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ] [ 69 ]

الهروب الحراري

في ظل ظروف معينة، تكون بعض أنواع البطاريات معرضة لخطر الانهيار الحراري ، مما يؤدي إلى تمزق الخلية أو احتراقها. ولأن الانهيار الحراري لا يتحدد فقط بنوع الخلية الكيميائي، بل أيضاً بحجمها وتصميمها وشحنتها، فإن القيم المعروضة هنا هي أسوأ الحالات فقط. [ 70 ]

كيمياء الخليةمبالغة في السعرارتفاع درجة الحرارة
بدايةبدايةاهربقمة
نسبة SOCدرجة مئويةدرجة مئوية°م/دقيقة
أكسيد الليثيوم والكوبالت150165190440
فوسفات الحديد الليثيوم10022024021
أكسيد الليثيوم والمنغنيز110210240أكثر من 100
أكسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألومنيوم125140195260
أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت170160230أكثر من 100

مراجع الجدول

[ 70 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ "mpoweruk.com: مقارنات بين البطاريات والمراكم (ملف PDF)" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ٢٠١٨-٠٣-٢٩ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠١٦-٠٢-٢٨ .
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "كل شيء عن البطاريات، الجزء 3: بطاريات الرصاص الحمضية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-02-2016 .
  3. 1 2 3 ليو، وي؛ بلاك، توبياس؛ تشاو، كي تي (2022-11-01). "نظرة عامة على البطاريات وإدارة البطاريات للمركبات الكهربائية" . تقارير الطاقة . 8 : 4058-4084 . doi : 10.1016/j.egyr.2022.03.016 . hdl : 10397/107849 . ISSN 2352-4847 . 
  4. 1 2 سوتيكنو، تول؛ أرسادياندو، واترا؛ بورناما، هندريل ساتريان (17-11-2025). "أنواع البطاريات والتطورات الحديثة لتخزين الطاقة في المركبات الكهربائية: المعايير الفنية ونظام إدارة البطاريات" . الطاقة النظيفة . 9 (6): 293-322 . doi : 10.1093/ce/zkaf048 . ISSN 2515-4230 . 
  5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "كل شيء عن البطاريات، الجزء 5: بطاريات الكربون والزنك" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-02-2016 .
  6. 1 2 3 "بطاريات إنرجايزر غير القابلة لإعادة الشحن: الأسئلة الشائعة" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 4 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016 .
  7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "كل شيء عن البطاريات، الجزء 6: زنك-هواء" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2016 .
  8. 1 2 3 نارايان، ر.؛ فيسواناثان، ب. (1998). أنظمة الطاقة الكيميائية والكيميائية الكهربائية . مطبعة الجامعات. ص 92. ISBN  9788173710698.
  9. 1 2 "استخدام الزئبق في البطاريات" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-11-2012 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-03-2016 .
  10. 1 2 3 4 5 كرومبتون، توماس روي (2000). كتاب مرجعي عن البطاريات . نيونس. ISBN 9780750646253تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-03-01 .
  11. 1 2 هربرت، دبليو إس (1952). "الخلية الجافة لثاني أكسيد المنغنيز القلوي" . مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 99 (أغسطس 1952): 190C. doi : 10.1149/1.2779731 .
  12. 1 2 3 "دليل استخدام ثاني أكسيد المنغنيز القلوي" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 16 ديسمبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2016 .
  13. 1 2 3 4 5 "كيمياء البطاريات الأولية والقابلة لإعادة الشحن مع كثافة الطاقة" . تم الاسترجاع في 26-02-2016 .
  14. 1 2 3 4 5 "كل شيء عن البطاريات، الجزء 4: البطاريات القلوية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-02-2016 .
  15. 1 2 "تحسين عمر الدورة واستخدام المواد النشطة لبطاريات الزنك-المنغنيز القلوية القابلة لإعادة الشحن" .
  16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 "البطاريات القابلة لإعادة الشحن - مقارنة وشرح مفصل" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2016 .
  17. 1 2 3 4 "ورقة بيانات خلايا Pure Energy XL القلوية القابلة لإعادة الشحن" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 1 مارس 2016 .
  18. 1 2 "تاريخ البطارية: 2) البطاريات الأولية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-05-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-03-2016 .
  19. 1 2 3 "الخلايا والبطاريات الأولية الفضية" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 15 ديسمبر 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2016 .
  20. ١ ٢ ٣ ٤ "كيمياء بطارية أكسيد الفضة ProCell" . دوراسيل . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٠٩ .
  21. 1 2 "إحياء بطارية إديسون غير السامة المصنوعة من النيكل والحديد في شكل فائق السرعة" . مجلة وايرد البريطانية . تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2016 .
  22. 1 2 3 4 "بطارية نيكل-حديد بست خلايا" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 مارس 2017 .{{cite web}}: CS1 maint: bot: حالة عنوان URL الأصلي غير معروفة ( رابط )
  23. 1 2 "كثافة الطاقة من اختبارات المختبر الوطني للطاقة المتجددة بواسطة شركة آيرون إديسون" . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016 .
  24. 1 2 جها، أ. ر. (2012-06-05). بطاريات وخلايا وقود الجيل القادم للتطبيقات التجارية والعسكرية والفضائية . مطبعة سي آر سي. ص 28. ISBN  978-1439850664.
  25. 1 2 "بطاريات النيكل والحديد" . www.mpoweruk.com .
  26. 1 2 "وصف لبطارية النيكل والحديد الصينية من BeUtilityFree" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 يوليو 2021.
  27. ١ ٢ "أسئلة وأجوبة حول NiFe" . www.beutilityfree.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠١٦-٠٢-٢١ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠١٦-٠٢-٢٧ .
  28. ١ ٢ ٣ ٤ "بطاريات النيكل والكادميوم" . إلكتروبيديا . وودبانك كوميونيكيشنز. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2019-01-04 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-02-29 .
  29. 1 2 3 4 5 6 7 "اختبار بطاريات النيكل والكادميوم والنيكل والمعدن الهيدريدي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2016 .
  30. 1 2 3 4 آرثر ، ميلر (26 فبراير 2016). "عمل إضافي" . دينستن (باللغة الهولندية) . تم الاسترجاع 2016/02/26 .
  31. 1 2 3 4 5 "تحسين الأنظمة الفرعية للطاقة الكهربائية للمركبات الفضائية" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-02-2016 .
  32. 1 2 "تقنية بطاريات النيكل والهيدروجين - التطوير والوضع الراهن" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 18 مارس 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 أغسطس 2012 .
  33. 1 2 ثالر، لورانس هـ.؛ زيمرمان، ألبرت هـ. (2003). اختبار دورة حياة النيكل والهيدروجين . AIAA. ISBN 9781884989131.
  34. 1 2 3 4 5 آرثر، ميلر (23 مايو 2014). "Ons werk" . DoubleSmart (باللغة الهولندية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2019 .
  35. 1 2 "ورقة بيانات Ansmann AA – NiMH 2700mAh" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2016-03-02 .
  36. 1 2 3 "اعتبارات بطاريات AA" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-03-01 .
  37. 1 2 "وصف عام" . Eneloop.info . Sanyo . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2012-09-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-08-06 .
  38. 1 2 "ندوة ميتيرو عبر الإنترنت 2" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 11-03-2016 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 02-03-2016 .
  39. ١ ٢ "بطاريات سانيو إينيلوب الجديدة تدوم لفترة أطول" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 4 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2016 .
  40. 1 2 3 داير، كريس ك؛ موسلي، باتريك ت؛ أوغومي، زيمباتشي؛ راند، ديفيد أ. ج؛ سكروساتي، برونو (2013). موسوعة مصادر الطاقة الكهروكيميائية . نيونس. ص 561. ISBN  978-0444527455تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-03-03 .
  41. 1 2 "بطاريات ثاني أكسيد الليثيوم والمنغنيز CR2430" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2016 .
  42. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "بطاريات الليثيوم/كربون-فلورو: عصر النهضة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2019 .
  43. ١ ٢ ٣ "نظرة عامة على الفصل الأول - الأجهزة والحلول الصناعية" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 6 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مارس 2016 .
  44. ١ ٢ "خلايا عملة الليثيوم أحادية فلوريد الكربون (BR) وخلايا عملة الليثيوم المغلفة بـ FB" . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠١٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٦ .
  45. 1 2 3 4 5 6 "دليل استخدام وتطبيق ثاني كبريتيد الحديد الليثيوم" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 17 مارس 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مارس 2016 .
  46. ١ ٢ ٣ "بطاريات الليثيوم والحديد ثنائية الكبريتيد من إنرجايزر - أفضل ما في جميع المجالات للتطبيقات الأكثر تطلبًا" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 6 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 مارس 2016 .
  47. 1 2 "مادة الأنود LTO لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-12-2018 .
  48. 1 2 3 4 غوتشر، آلان ج. (29 نوفمبر 2006). "عرض تقديمي حول تقنية EDTA من شركة ألتاير" (ملف PDF) . Altairnano.com. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 16 يونيو 2007.
  49. 1 2 3 4 5 "كل شيء عن البطاريات، الجزء 12: تيتانات الليثيوم (LTO)" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-12-2018 .
  50. 1 2 3 4 5 6 "شرح كيمياء البطاريات أخيرًا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016 .
  51. 1 2 "مدمنون على الليثيوم" . مجلة الإيكونوميست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016 .
  52. 1 2 3 4 5 6 7 "مقارنة تقنيات الليثيوم الشائعة" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 22-12-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-12-2016 .
  53. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 "تقنيات بطاريات الليثيوم" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016 .
  54. 1 2 " LiFePO4 : "مادة كاثودية جديدة للبطاريات القابلة لإعادة الشحن"، أ. ك. بادي، ك. س. نانجونداسوامي، ج. ب. جودينوف، ملخصات اجتماعات الجمعية الكهروكيميائية،96-1، مايو 1996، ص 73
  55. 1 2 "لغز بطارية الليثيوم: كثافة طاقة بطارية LiFePO4 هذه بسعة 100 أمبير/ساعة تتجاوز كل التوقعات" . يوتيوب . 27 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 ديسمبر 2019 .
  56. 1 2 3 "خلايا طاقة الليثيوم أيون 32140" . شركة ليثيوم ويركس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-07-2025 .
  57. 1 2 "نسخة مؤرشفة" (PDF) . مؤرشفة من الأصل (PDF) بتاريخ 21-09-2016 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 20-04-2016 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  58. 1 2 "ورقة بيانات HeadWay LiFePO4 38120" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2020-04-08 .
  59. 1 2 "أسعار بطاريات الليثيوم أيون تسجل أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 139 دولارًا/كيلوواط ساعة" . بلومبيرغ إن إي إف . 26 نوفمبر 2023. تاريخ الاطلاع: 22 أكتوبر 2024 .
  60. 1 2 "أي نوع من البطاريات هو الأنسب لك؟" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-08-2021 .
  61. ١ ٢ ٣ "نظرة عامة على بطاريات الليثيوم أيون" (ملف PDF) . مجلة لايتنج جلوبال (مايو ٢٠١٢، العدد ١٠). مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٤. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١ مارس ٢٠١٦ .
  62. 1 2 3 "أكسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألومنيوم" . تم الاسترجاع في 1 مارس 2016 .
  63. 1 2 "تكنولوجيا البطاريات" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-02-2016 .
  64. وانغ ، جون؛ ليو، بينغ؛ هيكس-غارنر، جوسلين؛ شيرمان، إيلينا؛ سوكيازيان، سورين؛ فيربورغ، مارك؛ تاتاريا، هارشاد؛ موسر، جيمس؛ فينيمور، بيتر (15 أبريل 2011). " نموذج دورة حياة خلايا الجرافيت-LiFePO4" . مجلة مصادر الطاقة . 196 (8): 3942-3948 . doi : 10.1016/j.jpowsour.2010.11.134 . ISSN 0378-7753 . 
  65. 1 2 3 4 5 electricrider.com: بطاريات الليثيوم. اقتباس: اقتباس: "...يرتبط عمر دورة بطاريات الرصاص الحمضية المغلقة ارتباطًا مباشرًا بعمق التفريغ. عدد دورات الشحن/التفريغ النموذجي عند 25 درجة مئوية (77 درجة فهرنهايت) بالنسبة لعمق التفريغ هو: * 50-100 دورة مع عمق تفريغ 100% (تفريغ كامل) * 150-250 دورة مع عمق تفريغ 70% (تفريغ عميق) * 300-500 دورة مع عمق تفريغ 50% (تفريغ جزئي) * 800 دورة أو أكثر مع عمق تفريغ 30% (تفريغ سطحي)..."  
  66. 1 2 "دورة خلية 20Ah (25 درجة مئوية SOC0-100% 3C/3C)" .
  67. 1 2 "دورة خلية 20Ah-HP (45 درجة مئوية SOC10-90% 3C/3C)" .
  68. 1 2 "دورة خلية 10 أمبير (45 درجة مئوية SOC20-80% 5C/5C)" .
  69. 1 2 3 4 "الشكل 1 - من "نموذج دورة حياة خلايا الجرافيت-LiFePO4"تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-05-2026 .
  70. 1 2 دوتي، دان؛ روث، إي. بيتر (2012). "مناقشة عامة حول سلامة بطاريات أيونات الليثيوم" (ملف PDF) . واجهة الجمعية الكهروكيميائية . 21 (صيف 2012): 37. Bibcode : 2012ECSIn..21b..37D . doi : 10.1149/2.F03122if . تاريخ الاسترجاع: 27 فبراير 2016 .