Википедия

Солевая батарейка

Батарея (фр. batterie; уменьшительно — батарейка) — несколько (два и более) соединённых параллельно или последовательно электрических элементов. Обычно под этим термином подразумевается соединение электрохимических источников электроэнергии или электрического тока (гальванических элементов, аккумуляторов, топливных элементов).

image
Батарея соединённых последовательно трёх залитых смолой гальванических элементов в общем картонном корпусе «Планета-1» типоразмера 3336 (3R12)
image
Гальванические элементы, батареи элементов и батареи аккумуляторов
image
Батарея конденсаторов на электрической подстанции

В электротехнике источники электроэнергии (гальванические элементы, аккумулятор), термоэлементы или фотоэлементы соединяют в батарею, чтобы получить напряжение, снимаемое с батареи (при последовательном соединении), силу тока или ёмкость (при параллельном соединении), образованного источника больше, чем может дать один элемент.

Прародителем батареи последовательно соединённых электрохимических элементов можно считать вольтов столб, изобретённый Алессандро Вольта в 1800 году, состоящий из последовательно соединённых медно-цинковых гальванических элементов.

Батареей называют и цепь, содержащую только пассивные электрические элементы: резисторы (для увеличения рассеиваемой мощности или изменения сопротивления), конденсаторы (для увеличения ёмкости или увеличения рабочего напряжения), изменения ёмкости. Такие устройства, снабжённые элементами коммутации — переключателями, гнёздами и т. п. - часто называют магазинами (магазин сопротивлений, магазин ёмкостей).

Конструкция

image image
image image
Международные универсальные
коды переработки

батарей и аккумуляторов

Аккумуляторная батарея конструктивно выполняется, как правило, в едином корпусе, в котором находятся несколько соединённых электрически аккумуляторных элементов. Наружу корпуса выведены обычно 2 контакта для подсоединения к зарядному устройству и/или потребляющей цепи. Аккумуляторная батарея может иметь также вспомогательные устройства, обеспечивающие эффективность и безопасность её эксплуатации: термодатчики, электронные устройства защиты как аккумуляторных элементов, входящих в состав батареи, так и батареи в целом (например, у литий-ионного аккумулятора). Аккумуляторная батарея и батарея гальванических элементов используется в качестве источника постоянного тока.

В основном под элементами питания подразумевают химический источник тока, однако, существуют элементы и батареи на иных физических принципах. Например, ядерные элементы питания на бета-распаде (так называемые [англ.]).

Последовательное соединение

Чаще всего электрохимические элементы в батарее соединяются последовательно. Напряжение отдельного элемента определяется материалом его электродов и составом электролита и не может быть изменено. Последовательное соединение нескольких элементов повышает выходное электрическое напряжение батареи, причём полное напряжение батареи при последовательном соединении равно сумме напряжений всех элементов. Предельный отдаваемый ток последовательной батареи не превышает тока самого слаботочного элемента.

Недостаток последовательного соединения — неравномерность разрядки и зарядки при неоднородных элементах, входящих в батарею, при элементарном включении в цепь зарядки/разрядки, более ёмкие элементы недоразряжаются, а менее ёмкие переразряжаются. Для некоторых типов аккумуляторных элементов, например литиевых, переразряд ведёт к выходу их из строя. Поэтому батареи литиевых элементов обычно снабжаются встроенными или внешними электронными схемами управления оптимизации разряда. Аналогичные проблемы возникают при заряде батареи аккумуляторных элементов. Так как при последовательном соединении электрический заряд, протекший через каждый элемент, одинаков, это ведёт к перезаряду менее ёмких элементов и недозаряду более ёмких. Ёмкость даже однотипных элементов немного разнится из-за неизбежного технологического разброса и может стать существенно разной после многократных циклов заряда/разряда. Поэтому современные батареи аккумуляторов обычно снабжаются электронными схемами оптимизации заряда.

Примером аккумуляторной батареи с последовательным соединением аккумуляторных элементов является любой автомобильный аккумулятор, содержащий 6 или 12 элементов.

Параллельное соединение

image
Устройство аккумуляторной батареи ноутбука, 10,8 В (3 параллельно соединённые пары Li-ion аккумуляторов типоразмера 18650 по 3,6 В соединены между собой последовательно)

Параллельное соединение электрохимических элементов в батарею увеличивает общую ёмкость батареи, повышает предельный отдаваемый ток и снижает её внутреннее сопротивление. Параллельное соединение имеет ряд недостатков. При неравенстве ЭДС параллельно соединённых элементов между элементами начинают протекать уравнительные токи, при этом элементы с большей ЭДС отдают ток элементам с меньшей ЭДС. В аккумуляторных батареях такое перетекание токов не очень существенно, так как элементы с большей ЭДС, разряжаясь, подзаряжают элементы с меньшей ЭДС. В неаккумуляторных батареях протекание уравнительных токов ведёт к снижению ёмкости батареи. Кроме того, при параллельном соединении элементов усложняется режим зарядки аккумуляторной батареи, так как обычно требует раздельной зарядки каждого из элементов и коммутации элементов при зарядке, что усложняет внутреннюю или внешнюю электронную схему управления зарядкой. Поэтому параллельное соединение аккумуляторных элементов применяется редко, предпочтительно применяют элементы большей ёмкости.

Основные типоразмеры

image
Батареи: слева — 6LR61 (типа «Крона»), справа — 6F100

Наиболее распространённые размеры батарей элементов питания:

Номенклатура IEC JIS Советское Форма Размеры (д×ш(т), мм Напряжение, В Обиход. название
6LR61 / 6F22 Крона Параллелепипед 48,5 × 26,5 × 17,5 9 «крона»
3R12 3336 Параллелепипед 67 × 62 × 22 4,5 «плоская»
А23 (8LR932)  — Цилиндр 28,9 × 10,3 12
А27 (8LR732)  — Цилиндр 28,2 × 8 12
 — Цилиндр 74,6 × 21,8 3
2CR5  — Параллелепипед 45 × 34 × 17 6
 — Цилиндр 25 × 12 6
 — Параллелепипед 48,5 × 35,6 × 9,18 6
 — Параллелепипед 115 × 68,2 × 68,2 6
 — Параллелепипед 80 × 64,5 × 51 9
 — Параллелепипед 51 × 26,2 × 16 22,5

Классификация по типу электролита (упрощённая)

Тип Достоинства Недостатки
Сухие
(«солевые», угольно-цинковые)
Самый дешёвый, массово производится Наименьшая ёмкость; спадающая кривая разряда; плох в работе с мощными нагрузками (большим током); плох при низких температурах
Heavy Duty
(«мощный» сухой элемент, хлорид цинка)
Дешевле, чем щелочной. Лучше при высоком токе и низких температурах Низкая ёмкость. Спадающая кривая разряда
Щелочные
(«Alcaline», щёлочно-марганцевые)
Средняя стоимость. Лучше предыдущих при большом токе и низких температурах. При разряде сохраняет низкое значение полного сопротивления. Массово выпускается Спадающая кривая разряда
Ртутные Постоянство напряжения, высокая энергоёмкость и энергоплотность Высокая цена. Из-за вредности ртути уже почти не производятся
Серебряные Высокая ёмкость. Пологая кривая разряда. Хорош при высоких и низких температурах. Превосходная длительность хранения Дорогой
Литиевые Наивысшая ёмкость на единицу массы. Пологая кривая разряда. Превосходен при низких и высоких температурах. Чрезвычайно длительное время хранения. Высокое напряжение на элемент (3,5—4,2 В у аккумуляторных батарей; 1,5 или 3,0 В у батарей литиевых элементов). Лёгкий Дорогой

Классификация по типу химической реакции

Тип Описание Достоинства Недостатки
Первичные Гальванические элементы. Реакции, происходящие в них, необратимы, поэтому их нельзя перезарядить. Обычно именно их и называют словом «батарейка». Попытка зарядить первичный элемент питания может привести к порче и утечке щёлочи или других веществ, находящихся в нём. Самые популярные Выше ёмкость и/или дешевле. Меньше саморазряд Одноразовость применения
Вторичные Аккумуляторы. В отличие от первичных, реакции в них обратимы, поэтому они способны преобразовывать электрическую энергию в химическую, накапливая её (заряд), и выполнять обратное преобразование, отдавая электрическую энергию потребителю (разряд). Для распространённых аккумуляторов число циклов заряд-разряд обычно равно примерно 1000 и заметно зависит от условий эксплуатации Многократность применения, перезаряжаемые Ниже ёмкость и/или дороже. Сильнее саморазряд

Утилизация и переработка

Солевые и щелочные батарейки (цинк-марганцевые элементы питания) используются в быту буквально повсюду — в пультах ДУ, в беспроводных мышках и клавиатурах, в будильниках и т. д. Их утилизация и дальнейшая переработка важна не только с точки зрения экологии (валяясь на свалке, они могут сами по себе загореться, а это приведет к выбросу в атмосферу токсичных веществ — диоксинов), но и для получения ценного сырья (марганца (который, например, в России не производят в металлическом виде) и цинка ). Сейчас (2020-е) в РФ накапливается около миллиарда таких батареек, но перерабатывается не более 3 %. В странах Европы в магазинах (супермаркетах) повсеместно стоят контейнеры для сбора потенциально токсичных отходов (батареек, КЛЛ-ламп и тп.).

В Юникоде

Символ батарейки в Юникоде — 🔋. Также есть символ разряженной батарейки — 🪫.

См. также

Примечания

  1. Производство бета-вольтаических элементов питания. Дата обращения: 11 октября 2015. Архивировано из оригинала 16 июня 2015 года.
  2. Российская ядерная батарейка. Дата обращения: 11 октября 2015. Архивировано из оригинала 15 июня 2015 года.
  3. Battery Blog | Battery News, Views, and Education. batteryblog.ca. Дата обращения: 4 августа 2016. Архивировано 13 августа 2016 года.
  4. На Урале придумали новый способ добычи цветных металлов из батареек Архивная копия от 11 сентября 2022 на Wayback Machine // РГ, 11.09.2022

Литература

  • Батарея электрическая // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
  • Конофеев Н. Т. Автомобильные аккумуляторные батареи. — М.: Издательство ДОСААФ, 1979.
  • ГОСТ 28125-89 «Элементы и батареи первичные. Основные параметры и размеры» (с изменениями № 1) / М.: Издательство стандартов, 1989. Текст документа на сайте «Техэксперт».

Ссылки

  • ГОСТ 15596-82 Источники тока химические. Термины и определения

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Солевая батарейка, Что такое Солевая батарейка? Что означает Солевая батарейка?

U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Batareya Zapros Batarejka perenapravlyaetsya syuda sm takzhe drugie znacheniya Batareya fr batterie umenshitelno batarejka neskolko dva i bolee soedinyonnyh parallelno ili posledovatelno elektricheskih elementov Obychno pod etim terminom podrazumevaetsya soedinenie elektrohimicheskih istochnikov elektroenergii ili elektricheskogo toka galvanicheskih elementov akkumulyatorov toplivnyh elementov Varianty oboznacheniya batarei posledovatelno soedinyonnyh galvanicheskih elementov na principialnyh elektricheskih shemah Polozhitelnyj vyvod oboznachaetsya bolee tonkoj i dlinnoj liniej Batareya soedinyonnyh posledovatelno tryoh zalityh smoloj galvanicheskih elementov v obshem kartonnom korpuse Planeta 1 tiporazmera 3336 3R12 Galvanicheskie elementy batarei elementov i batarei akkumulyatorovBatareya kondensatorov na elektricheskoj podstancii V elektrotehnike istochniki elektroenergii galvanicheskie elementy akkumulyator termoelementy ili fotoelementy soedinyayut v batareyu chtoby poluchit napryazhenie snimaemoe s batarei pri posledovatelnom soedinenii silu toka ili yomkost pri parallelnom soedinenii obrazovannogo istochnika bolshe chem mozhet dat odin element Praroditelem batarei posledovatelno soedinyonnyh elektrohimicheskih elementov mozhno schitat voltov stolb izobretyonnyj Alessandro Volta v 1800 godu sostoyashij iz posledovatelno soedinyonnyh medno cinkovyh galvanicheskih elementov Batareej nazyvayut i cep soderzhashuyu tolko passivnye elektricheskie elementy rezistory dlya uvelicheniya rasseivaemoj moshnosti ili izmeneniya soprotivleniya kondensatory dlya uvelicheniya yomkosti ili uvelicheniya rabochego napryazheniya izmeneniya yomkosti Takie ustrojstva snabzhyonnye elementami kommutacii pereklyuchatelyami gnyozdami i t p chasto nazyvayut magazinami magazin soprotivlenij magazin yomkostej KonstrukciyaMezhdunarodnye universalnye kody pererabotki batarej i akkumulyatorov Akkumulyatornaya batareya konstruktivno vypolnyaetsya kak pravilo v edinom korpuse v kotorom nahodyatsya neskolko soedinyonnyh elektricheski akkumulyatornyh elementov Naruzhu korpusa vyvedeny obychno 2 kontakta dlya podsoedineniya k zaryadnomu ustrojstvu i ili potreblyayushej cepi Akkumulyatornaya batareya mozhet imet takzhe vspomogatelnye ustrojstva obespechivayushie effektivnost i bezopasnost eyo ekspluatacii termodatchiki elektronnye ustrojstva zashity kak akkumulyatornyh elementov vhodyashih v sostav batarei tak i batarei v celom naprimer u litij ionnogo akkumulyatora Akkumulyatornaya batareya i batareya galvanicheskih elementov ispolzuetsya v kachestve istochnika postoyannogo toka V osnovnom pod elementami pitaniya podrazumevayut himicheskij istochnik toka odnako sushestvuyut elementy i batarei na inyh fizicheskih principah Naprimer yadernye elementy pitaniya na beta raspade tak nazyvaemye angl Posledovatelnoe soedinenie Chashe vsego elektrohimicheskie elementy v bataree soedinyayutsya posledovatelno Napryazhenie otdelnogo elementa opredelyaetsya materialom ego elektrodov i sostavom elektrolita i ne mozhet byt izmeneno Posledovatelnoe soedinenie neskolkih elementov povyshaet vyhodnoe elektricheskoe napryazhenie batarei prichyom polnoe napryazhenie batarei pri posledovatelnom soedinenii ravno summe napryazhenij vseh elementov Predelnyj otdavaemyj tok posledovatelnoj batarei ne prevyshaet toka samogo slabotochnogo elementa Nedostatok posledovatelnogo soedineniya neravnomernost razryadki i zaryadki pri neodnorodnyh elementah vhodyashih v batareyu pri elementarnom vklyuchenii v cep zaryadki razryadki bolee yomkie elementy nedorazryazhayutsya a menee yomkie pererazryazhayutsya Dlya nekotoryh tipov akkumulyatornyh elementov naprimer litievyh pererazryad vedyot k vyhodu ih iz stroya Poetomu batarei litievyh elementov obychno snabzhayutsya vstroennymi ili vneshnimi elektronnymi shemami upravleniya optimizacii razryada Analogichnye problemy voznikayut pri zaryade batarei akkumulyatornyh elementov Tak kak pri posledovatelnom soedinenii elektricheskij zaryad protekshij cherez kazhdyj element odinakov eto vedyot k perezaryadu menee yomkih elementov i nedozaryadu bolee yomkih Yomkost dazhe odnotipnyh elementov nemnogo raznitsya iz za neizbezhnogo tehnologicheskogo razbrosa i mozhet stat sushestvenno raznoj posle mnogokratnyh ciklov zaryada razryada Poetomu sovremennye batarei akkumulyatorov obychno snabzhayutsya elektronnymi shemami optimizacii zaryada Primerom akkumulyatornoj batarei s posledovatelnym soedineniem akkumulyatornyh elementov yavlyaetsya lyuboj avtomobilnyj akkumulyator soderzhashij 6 ili 12 elementov 8 4 voltovaya Ni MH batareya tiporazmera 7HR22 Krona iz 7 posledovatelno soedinyonnyh miniatyurnyh Ni MH akkumulyatorov po 1 2 V 9 voltovaya shelochnaya batareya tiporazmera 6F100 iz 6 posledovatelno soedinyonnyh ploskih elementov po 1 5 V 6 voltovaya shelochnaya batareya tiporazmera 4LR44 iz 4 posledovatelno soedinyonnyh miniatyurnyh galvanicheskih elementov LR44 po 1 5 V 12 voltovaya shelochnaya batareya tiporazmera A23 iz 8 posledovatelno soedinyonnyh miniatyurnyh galvanicheskih elementov LR932 po 1 5 V 14 4 voltovaya akkumulyatornaya batareya shurupovyorta iz 12 cilindricheskih posledovatelno soedinyonnyh Ni Cd akkumulyatorov po 1 2 V Ustrojstvo 12 voltovoj avtomobilnoj batarei iz 6 posledovatelno soedinyonnyh svincovo kislotnyh akkumulyatorov po 2 VParallelnoe soedinenie Ustrojstvo akkumulyatornoj batarei noutbuka 10 8 V 3 parallelno soedinyonnye pary Li ion akkumulyatorov tiporazmera 18650 po 3 6 V soedineny mezhdu soboj posledovatelno Parallelnoe soedinenie elektrohimicheskih elementov v batareyu uvelichivaet obshuyu yomkost batarei povyshaet predelnyj otdavaemyj tok i snizhaet eyo vnutrennee soprotivlenie Parallelnoe soedinenie imeet ryad nedostatkov Pri neravenstve EDS parallelno soedinyonnyh elementov mezhdu elementami nachinayut protekat uravnitelnye toki pri etom elementy s bolshej EDS otdayut tok elementam s menshej EDS V akkumulyatornyh batareyah takoe peretekanie tokov ne ochen sushestvenno tak kak elementy s bolshej EDS razryazhayas podzaryazhayut elementy s menshej EDS V neakkumulyatornyh batareyah protekanie uravnitelnyh tokov vedyot k snizheniyu yomkosti batarei Krome togo pri parallelnom soedinenii elementov uslozhnyaetsya rezhim zaryadki akkumulyatornoj batarei tak kak obychno trebuet razdelnoj zaryadki kazhdogo iz elementov i kommutacii elementov pri zaryadke chto uslozhnyaet vnutrennyuyu ili vneshnyuyu elektronnuyu shemu upravleniya zaryadkoj Poetomu parallelnoe soedinenie akkumulyatornyh elementov primenyaetsya redko predpochtitelno primenyayut elementy bolshej yomkosti Akkumulyatornye batarei elektrobusa Akkumulyatornye batarei rezervnogo istochnika pitaniya data centraOsnovnye tiporazmeryBatarei sleva 6LR61 tipa Krona sprava 6F100Sm takzhe Tiporazmery galvanicheskih elementov Naibolee rasprostranyonnye razmery batarej elementov pitaniya Nomenklatura IEC JIS Sovetskoe Forma Razmery d sh t mm Napryazhenie V Obihod nazvanie6LR61 6F22 Krona Parallelepiped 48 5 26 5 17 5 9 krona 3R12 3336 Parallelepiped 67 62 22 4 5 ploskaya A23 8LR932 Cilindr 28 9 10 3 12A27 8LR732 Cilindr 28 2 8 12 Cilindr 74 6 21 8 32CR5 Parallelepiped 45 34 17 6 Cilindr 25 12 6 Parallelepiped 48 5 35 6 9 18 6 Parallelepiped 115 68 2 68 2 6 Parallelepiped 80 64 5 51 9 Parallelepiped 51 26 2 16 22 5Batareya 6F22 sostoit iz 6 ploskih elementov pitaniya F22 po 1 5 V Batareya 6LR61 sostoit iz 6 cilindricheskih elementov pitaniya LR61 po 1 5 V Batareya 15F20 sostoit iz 15 elementov pitaniya F20 po 1 5 V Batareya 15F20 imeet vneshnee i konstruktivnoe shodstvo s 6F22 no otlichaetsya razmerami napryazheniem raspolozheniem kontaktov na protivopolozhnyh torcah 2CR5 Batareya 4LR61 sostoit iz 4 cilindricheskih elementov pitaniya LR61 po 1 5 V Batareya 4R25Klassifikaciya po tipu elektrolita uproshyonnaya Tip Dostoinstva NedostatkiSuhie solevye ugolno cinkovye Samyj deshyovyj massovo proizvoditsya Naimenshaya yomkost spadayushaya krivaya razryada ploh v rabote s moshnymi nagruzkami bolshim tokom ploh pri nizkih temperaturahHeavy Duty moshnyj suhoj element hlorid cinka Deshevle chem shelochnoj Luchshe pri vysokom toke i nizkih temperaturah Nizkaya yomkost Spadayushaya krivaya razryadaShelochnye Alcaline shyolochno margancevye Srednyaya stoimost Luchshe predydushih pri bolshom toke i nizkih temperaturah Pri razryade sohranyaet nizkoe znachenie polnogo soprotivleniya Massovo vypuskaetsya Spadayushaya krivaya razryadaRtutnye Postoyanstvo napryazheniya vysokaya energoyomkost i energoplotnost Vysokaya cena Iz za vrednosti rtuti uzhe pochti ne proizvodyatsyaSerebryanye Vysokaya yomkost Pologaya krivaya razryada Horosh pri vysokih i nizkih temperaturah Prevoshodnaya dlitelnost hraneniya DorogojLitievye Naivysshaya yomkost na edinicu massy Pologaya krivaya razryada Prevoshoden pri nizkih i vysokih temperaturah Chrezvychajno dlitelnoe vremya hraneniya Vysokoe napryazhenie na element 3 5 4 2 V u akkumulyatornyh batarej 1 5 ili 3 0 V u batarej litievyh elementov Lyogkij DorogojKlassifikaciya po tipu himicheskoj reakciiTip Opisanie Dostoinstva NedostatkiPervichnye Galvanicheskie elementy Reakcii proishodyashie v nih neobratimy poetomu ih nelzya perezaryadit Obychno imenno ih i nazyvayut slovom batarejka Popytka zaryadit pervichnyj element pitaniya mozhet privesti k porche i utechke shyolochi ili drugih veshestv nahodyashihsya v nyom Samye populyarnye Vyshe yomkost i ili deshevle Menshe samorazryad Odnorazovost primeneniyaVtorichnye Akkumulyatory V otlichie ot pervichnyh reakcii v nih obratimy poetomu oni sposobny preobrazovyvat elektricheskuyu energiyu v himicheskuyu nakaplivaya eyo zaryad i vypolnyat obratnoe preobrazovanie otdavaya elektricheskuyu energiyu potrebitelyu razryad Dlya rasprostranyonnyh akkumulyatorov chislo ciklov zaryad razryad obychno ravno primerno 1000 i zametno zavisit ot uslovij ekspluatacii Mnogokratnost primeneniya perezaryazhaemye Nizhe yomkost i ili dorozhe Silnee samorazryadUtilizaciya i pererabotkaOsnovnaya statya Utilizaciya akkumulyatornyh batarej Solevye i shelochnye batarejki cink margancevye elementy pitaniya ispolzuyutsya v bytu bukvalno povsyudu v pultah DU v besprovodnyh myshkah i klaviaturah v budilnikah i t d Ih utilizaciya i dalnejshaya pererabotka vazhna ne tolko s tochki zreniya ekologii valyayas na svalke oni mogut sami po sebe zagoretsya a eto privedet k vybrosu v atmosferu toksichnyh veshestv dioksinov no i dlya polucheniya cennogo syrya marganca kotoryj naprimer v Rossii ne proizvodyat v metallicheskom vide i cinka Sejchas 2020 e v RF nakaplivaetsya okolo milliarda takih batareek no pererabatyvaetsya ne bolee 3 V stranah Evropy v magazinah supermarketah povsemestno stoyat kontejnery dlya sbora potencialno toksichnyh othodov batareek KLL lamp i tp V YunikodeSimvol batarejki v Yunikode Takzhe est simvol razryazhennoj batarejki Sm takzheFoto i Video Mediafajly na Vikisklade Istoriya elektricheskih batarej Anodnaya batareya Elektricheskij akkumulyator Avtomobilnyj akkumulyator Gazovyj akkumulyator Elektrohimiya Ionistor Standartnyj elektrodnyj potencial Zaryadnoe ustrojstvo Bagdadskaya batareyaPrimechaniyaProizvodstvo beta voltaicheskih elementov pitaniya neopr Data obrasheniya 11 oktyabrya 2015 Arhivirovano iz originala 16 iyunya 2015 goda Rossijskaya yadernaya batarejka neopr Data obrasheniya 11 oktyabrya 2015 Arhivirovano iz originala 15 iyunya 2015 goda Battery Blog Battery News Views and Education neopr batteryblog ca Data obrasheniya 4 avgusta 2016 Arhivirovano 13 avgusta 2016 goda Na Urale pridumali novyj sposob dobychi cvetnyh metallov iz batareek Arhivnaya kopiya ot 11 sentyabrya 2022 na Wayback Machine RG 11 09 2022LiteraturaBatareya elektricheskaya Enciklopedicheskij slovar Brokgauza i Efrona v 86 t 82 t i 4 dop SPb 1890 1907 Konofeev N T Avtomobilnye akkumulyatornye batarei M Izdatelstvo DOSAAF 1979 GOST 28125 89 Elementy i batarei pervichnye Osnovnye parametry i razmery s izmeneniyami 1 M Izdatelstvo standartov 1989 Tekst dokumenta na sajte Tehekspert SsylkiGOST 15596 82 Istochniki toka himicheskie Terminy i opredeleniyaV state est spisok istochnikov no ne hvataet snosok Bez snosok slozhno opredelit iz kakogo istochnika vzyato kazhdoe otdelnoe utverzhdenie Vy mozhete uluchshit statyu prostaviv snoski na istochniki podtverzhdayushie informaciyu Svedeniya bez snosok mogut byt udaleny 27 yanvarya 2013

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто