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 الخلية | يُعرف أيضًا باسم | قطب كهربائي | قابلة لإعادة الشحن | تم تسويقه | الجهد االكهربى | كثافة الطاقة | القدرة النوعية | يكلف † | معدل الخروج الذاتي | مدة الصلاحية | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| المصعد | محلول الإلكتروليت | الكاثود | قطع | الاسمي | 100% SOC | بالكتلة | حسب الحجم | ||||||||
| سنة | V | V | V | ميغا جول/كجم (واط ساعة/كجم) | MJ/L (Wh/L) | واط/كجم | Wh/$ ($/kWh) | ٪/شهر | سنين | ||||||
| الرصاص الحمضي | SLA VRLA PbAc | يقود | H 2 SO 4 | ثاني أكسيد الرصاص | نعم | 1881 [ 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 والكربون | الكربون والزنك | الزنك | NH 4 Cl | أكسيد المنغنيز (IV) | لا | 1898 [ 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 والهواء | العلاقات العامة | هيدروكسيد البوتاسيوم | الأكسجين | لا | 1932 [ 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 والزنك | أكسيد الزئبق خلية الزئبق | NaOH/KOH | أكسيد الزئبق | لا | 1942– [ 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 ] | |||||
| قلوي | Zn/ MnO2 LR | هيدروكسيد البوتاسيوم | أكسيد المنغنيز (IV) | لا | 1949 [ 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 الشحن | كبش | هيدروكسيد البوتاسيوم | نعم | 1992 [ 16 ] | 0.9 [ 17 ] | 1.57 [ 17 ] | 1.6 [ 17 ] | <1 [ 16 ] | |||||||
| أكسيد الفضة | SR | NaOH/KOH | أكسيد الفضة | لا | 1960 [ 18 ] | 1.2 [ 19 ] | 1.55 [ 19 ] | 1.6 [ 20 ] | 0.47 (130) [ 20 ] | 1.8 (500) [ 20 ] | |||||
| النيكل والزنك | NiZn | هيدروكسيد البوتاسيوم | أكسيد هيدروكسيد النيكل | نعم | 2009 [ 16 ] | 0.9 [ 16 ] | 1.65 [ 16 ] | 1.85 [ 16 ] | 13 [ 16 ] | ||||||
| النيكل والحديد | NiFe | حديد | هيدروكسيد البوتاسيوم | نعم | 1901 [ 21 ] | 0.75 [ 22 ] | 1.2 [ 22 ] | 1.65 [ 22 ] | 0.07–0.09 (19–25) [ 23 ] | 0.45 (125) [ 24 ] | 100 | 3.13–4.17 (240–319) [ 1 ] | 20-30 | 30– [ 25 ] 50 [ 26 ] [ 27 ] | |
| النيكل والكادميوم | نيكل- كادميوم | الكادميوم | هيدروكسيد البوتاسيوم | نعم | حوالي 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 والهيدروجين | المعهد الوطني للصحة2 Ni-H2 | هيدروجين | هيدروكسيد البوتاسيوم | نعم | 1975 [ 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 المعدني | NiMH Ni-MH | هيدريد معدني | هيدروكسيد البوتاسيوم | نعم | 1990 [ 1 ] | 0.9–1.05 [ 29 ] | 1.2 [ 13 ] | 1.3 [ 29 ] | 0.36 (100) [ 13 ] | 1.44 (401) [ 35 ] | 250–1000 | 2.5 (399) [ 1 ] | 30 [ 36 ] | ||
| هيدريد النيكل المعدني ذو معدل تفريغ ذاتي منخفض | LSD NiMH | نعم | 2005 [ 37 ] | 0.9–1.05 [ 29 ] | 1.2 | 1.3 [ 29 ] | 0.34 (95) [ 38 ] | 1.27 (353) [ 39 ] | 250–1000 | 0.42 [ 36 ] | |||||
| الليثيوم وثاني أكسيد المنغنيز | الليثيوم Li-MnO2 CRLi-Mn | الليثيوم | ثاني أكسيد المنغنيز | لا | 1976 [ 40 ] | 2 [ 41 ] | 3 [ 13 ] | 0.54–1.19 (150–330) [ 42 ] | 1.1–2.6 (300–710) [ 42 ] | 250–400 [ 42 ] | 1 | 5–10 [ 42 ] | |||
| الليثيوم-أحادي فلوريد الكربون | Li-(CF)x BR | أحادي فلوريد الكربون | لا | 1976 [ 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 والحديد | Li-FeS2 فرنك فرنسي | ثاني كبريتيد الحديد | لا | 1989 [ 45 ] | 0.9 [ 45 ] | 1.5 [ 45 ] | 1.8 [ 45 ] | 1.07 (297) [ 45 ] | 2.1 (580) [ 46 ] | 10-20 [ 46 ] | |||||
| تيتانات الليثيوم | لي4 تيرابايت5 O12 LTO | أكسيد الليثيوم والمنغنيز أو أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت | نعم | 2008 [ 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 والكوبالت | LiCoO2 ICRLCOLi‐cobalt [ 50 ] | جرافيت ‡ | LiPF 6 / LiBF 4 / LiClO 4 | أكسيد الليثيوم والكوبالت | نعم | 1991 [ 51 ] | 2.5 [ 52 ] | 3.7 [ 53 ] | 4.2 [ 52 ] | 0.70 (195) [ 53 ] | 2.0 (560) [ 53 ] | 2.09 (479) [ 1 ] | |||
| فوسفات الحديد الليثيوم | LiFePO4 IFRLFPفوسفات الليثيوم [ 50 ] | فوسفات الحديد الليثيوم | نعم | 1996 [ 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 ] | 4.5 | 20 سنة [ 60 ] | ||
| أكسيد الليثيوم والمنغنيز | LiMn2 O4 IMRالكائنات الحية المحورةمنجنيز الليثيوم [ 50 ] | أكسيد الليثيوم والمنغنيز | نعم | 1999 [ 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 والألومنيوم | LiNiCoAlO2 NCANCRLi-aluminium [ 50 ] | أكسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألومنيوم | نعم | 1999 | 3.0 [ 62 ] | 3.6 [ 53 ] | 4.3 [ 62 ] | 0.79 (220) [ 53 ] | 2.2 (600) [ 53 ] | ||||||
| أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت | لينيx Mnشركة واي1-xy O2 INRNMC [ 50 ] NCM [ 53 ] | أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت | نعم | 2008 [ 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 الخلية | كفاءة الرحلة ذهابًا وإيابًا | متانة الدورة عند دورات تفريغ ذات عمق متفاوت (DoD) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | وزارة الدفاع الأمريكية بنسبة 100% | 70-90% وزارة الدفاع | 40-60% وزارة الدفاع | أقل من 40% وزارة الدفاع | ||
| الرصاص الحمضي | 50–92 [ 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 الشحن | 5–100 [ 16 ] | |||||
| النيكل والزنك | من 100 إلى 50% من السعة [ 16 ] | |||||
| النيكل والحديد | 65–80 | 5000 | ||||
| النيكل والكادميوم | 70–90 | 500 [ 28 ] | ||||
| النيكل والهيدروجين | 85 | 20,000 [ 34 ] | ||||
| هيدريد النيكل المعدني | 66 | 300–800 [ 16 ] | ||||
| بطارية نيكل-معدن هيدريد ذات معدل تفريغ ذاتي منخفض | 500–1500 [ 16 ] | |||||
| أكسيد الليثيوم والكوبالت | 90 | 500–1000 | ||||
| تيتانات الليثيوم | 85-90 | >13000 [ 66 ] | ≫20,000 @ 80% وزارة الدفاع [ 67 ] | >60,000 @ 60% وزارة الدفاع [ 68 ] | ||
| فوسفات الحديد الليثيوم | 90 | ≥2000 @ 80% وزارة الدفاع [ 69 ] | 3,500–>9,000 @ 50% وزارة الدفاع [ 69 ] | >10000 @ 20% وزارة الدفاع [ 69 ] | ||
| أكسيد الليثيوم والمنغنيز | 90 | 300–700 | ||||
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 الخلية | مبالغة في السعر | ارتفاع درجة الحرارة | ||
|---|---|---|---|---|
| بداية | بداية | اهرب | قمة | |
| نسبة SOC | درجة مئوية | درجة مئوية | °م/دقيقة | |
| أكسيد الليثيوم والكوبالت | 150 | 165 | 190 | 440 |
| فوسفات الحديد الليثيوم | 100 | 220 | 240 | 21 |
| أكسيد الليثيوم والمنغنيز | 110 | 210 | 240 | أكثر من 100 |
| أكسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألومنيوم | 125 | 140 | 195 | 260 |
| أكسيد الليثيوم والنيكل والمنغنيز والكوبالت | 170 | 160 | 230 | أكثر من 100 |
مراجع الجدول
انظر أيضاً
مراجع
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 1 2 3 نارايان، ر.؛ فيسواناثان، ب. (1998). أنظمة الطاقة الكيميائية والكيميائية الكهربائية . مطبعة الجامعات. ص 92. ISBN 9788173710698.
- 1 2 "استخدام الزئبق في البطاريات" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 29-11-2012 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-03-2016 .
- 1 2 3 4 5 كرومبتون، توماس روي (2000). كتاب مرجعي عن البطاريات . نيونس. ISBN 9780750646253تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-03-01 .
- 1 2 هربرت، دبليو إس (1952). "الخلية الجافة لثاني أكسيد المنغنيز القلوي" . مجلة الجمعية الكهروكيميائية . 99 (أغسطس 1952): 190C. doi : 10.1149/1.2779731 .
- 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 .
- 1 2 3 4 5 "كيمياء البطاريات الأولية والقابلة لإعادة الشحن مع كثافة الطاقة" . تم الاسترجاع في 26-02-2016 .
- 1 2 3 4 5 "كل شيء عن البطاريات، الجزء 4: البطاريات القلوية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-02-2016 .
- 1 2 "تحسين عمر الدورة واستخدام المواد النشطة لبطاريات الزنك-المنغنيز القلوية القابلة لإعادة الشحن" .
- 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 .
- 1 2 3 4 "ورقة بيانات خلايا Pure Energy XL القلوية القابلة لإعادة الشحن" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 1 مارس 2016 .
- 1 2 "تاريخ البطارية: 2) البطاريات الأولية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-05-2018 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 01-03-2016 .
- 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 .
- ١ ٢ ٣ ٤ "كيمياء بطارية أكسيد الفضة ProCell" . دوراسيل . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠ ديسمبر ٢٠٠٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢١ أبريل ٢٠٠٩ .
- 1 2 "إحياء بطارية إديسون غير السامة المصنوعة من النيكل والحديد في شكل فائق السرعة" . مجلة وايرد البريطانية . تاريخ الاطلاع: 28 فبراير 2016 .
- 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 ) - 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 .
- 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.
- 1 2 "بطاريات النيكل والحديد" . www.mpoweruk.com .
- 1 2 "وصف لبطارية النيكل والحديد الصينية من BeUtilityFree" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 يوليو 2021.
- ١ ٢ "أسئلة وأجوبة حول NiFe" . www.beutilityfree.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ٢٠١٦-٠٢-٢١ . تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٠١٦-٠٢-٢٧ .
- ١ ٢ ٣ ٤ "بطاريات النيكل والكادميوم" . إلكتروبيديا . وودبانك كوميونيكيشنز. مؤرشف من الأصل بتاريخ 2019-01-04 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-02-29 .
- 1 2 3 4 5 6 7 "اختبار بطاريات النيكل والكادميوم والنيكل والمعدن الهيدريدي" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2016 .
- 1 2 3 4 آرثر ، ميلر (26 فبراير 2016). "عمل إضافي" . دينستن (باللغة الهولندية) . تم الاسترجاع 2016/02/26 .
- 1 2 3 4 5 "تحسين الأنظمة الفرعية للطاقة الكهربائية للمركبات الفضائية" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29-02-2016 .
- 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 .
- 1 2 ثالر، لورانس هـ.؛ زيمرمان، ألبرت هـ. (2003). اختبار دورة حياة النيكل والهيدروجين . AIAA. ISBN 9781884989131.
- 1 2 3 4 5 آرثر، ميلر (23 مايو 2014). "Ons werk" . DoubleSmart (باللغة الهولندية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2019 .
- 1 2 "ورقة بيانات Ansmann AA – NiMH 2700mAh" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2016-03-02 .
- 1 2 3 "اعتبارات بطاريات AA" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2016-03-01 .
- 1 2 "وصف عام" . Eneloop.info . Sanyo . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2012-09-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-08-06 .
- 1 2 "ندوة ميتيرو عبر الإنترنت 2" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 11-03-2016 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 02-03-2016 .
- 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 .
- 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 .
- 1 2 "بطاريات ثاني أكسيد الليثيوم والمنغنيز CR2430" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 مارس 2016 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 "بطاريات الليثيوم/كربون-فلورو: عصر النهضة" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 فبراير 2019 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 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 .
- 1 2 "مادة الأنود LTO لتصنيع بطاريات الليثيوم أيون" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-12-2018 .
- 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.
- 1 2 3 4 5 "كل شيء عن البطاريات، الجزء 12: تيتانات الليثيوم (LTO)" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16-12-2018 .
- 1 2 3 4 5 6 "شرح كيمياء البطاريات أخيرًا" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016 .
- 1 2 "مدمنون على الليثيوم" . مجلة الإيكونوميست . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 فبراير 2016 .
- 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 .
- 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 .
- 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
- 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 .
- 1 2 3 "خلايا طاقة الليثيوم أيون 32140" . شركة ليثيوم ويركس . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23-07-2025 .
- 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 ) - 1 2 "ورقة بيانات HeadWay LiFePO4 38120" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليها بتاريخ 2020-04-08 .
- 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 .
- 1 2 "أي نوع من البطاريات هو الأنسب لك؟" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-08-2021 .
- 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 .
- 1 2 3 "أكسيد الليثيوم والنيكل والكوبالت والألومنيوم" . تم الاسترجاع في 1 مارس 2016 .
- 1 2 "تكنولوجيا البطاريات" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-02-2016 .
- 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 .
- 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)..."
- 1 2 "دورة خلية 20Ah (25 درجة مئوية SOC0-100% 3C/3C)" .
- 1 2 "دورة خلية 20Ah-HP (45 درجة مئوية SOC10-90% 3C/3C)" .
- 1 2 "دورة خلية 10 أمبير (45 درجة مئوية SOC20-80% 5C/5C)" .
- 1 2 3 4 "الشكل 1 - من "نموذج دورة حياة خلايا الجرافيت-LiFePO4"تم الاطلاع عليه بتاريخ 18-05-2026 .
- 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 .
- بطارية كهربائية
- المقارنات التكنولوجية
