Beschichtung aus Nickel-Zink-Legierung. Ein einfaches Ladegerät für Nickel-Zink-Akkus am TP4056. DIY-Funktechnik, Elektronik und Schaltkreise

Nickel-Zink-Legierung. Nickellegierte Zinkbeschichtungen (50 % Ni und 50 % Zn) weisen eine höhere Korrosionsbeständigkeit als Zink auf und können Stahlteile anodisch vor Korrosion schützen. Der optimale Elektrolyt für diesen Zweck ist (in g/l):

Ammoniumchlorid 200-250

Zinkoxid 15-17

Nickelchlorid 25 - 40

Borsäure 20-25

Dextrin 5 - 10

Elektrolysemodus: Elektrolyttemperatur 15–20 °C, iк = 1 ÷ 2 A/dm 2, Anoden – getrennt Zn:Ni = 1:1, pH = 6,3 ÷ 6,7.

Die Beschichtungen sind glänzend und haften gut auf dem Untergrund. Die Wirkungsdauer des Dextrinzusatzes (Aufheller) beträgt 5 g/l pro 10 Ah/l.

Zusammen mit dieser Zusammensetzung wird ein Elektrolyt verwendet, der (in g/l) enthält:

Zinksulfat 75-125

Nickelsulfat 25 - 75

Ammoniumsulfat 35 - 40

Ammoniak, ml/l 250

Elektrolysemodus: Elektrolyttemperatur 15 - 20°C, ik = 1 ÷ 2 A/dm 2, (ik zu Beginn der Elektrolyse 2 - 3 A/dm 2 für 1 Minute), Anoden bestehen aus einer Legierung, die auf der Kathode abgeschieden wird .

Dekorative und lichtabsorbierende Beschichtungen aus Schwarznickel in der optischen Industrie werden aus einem Elektrolyten abgeschieden (in g/l):

Nickelsulfat 65 - 75

Zinksulfat 30 - 40

Nickel - Ammoniumsulfat 45 - 50

Natriumrhodanat 15

Borsäure 25

Elektrolysemodus: Elektrolyttemperatur 45 -55°C, ik = 1,0 ÷1,5 A/dm 2, separate Anoden Ni: Zn = 1:1 oder aus einer Legierung, die auf der Kathode abgeschieden wird.

Zunächst empfiehlt es sich, bei 0,02 - 0,05 A/dm 2 eine bestimmte Schicht aus gewöhnlichem Nickel als Unterschicht abzuscheiden, dann i auf 1,3 A/dm 2 zu erhöhen und schwarzes Nickel aufzutragen. Dadurch wird die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund erhöht. Um in gemäßigten Klimazonen zu funktionieren (zusätzlich zur Unterschicht aus Kupfer und Nickel auf Stahl), werden schwarze Nickelbeschichtungen zusätzlich in einer heißen Kaliumdichromatlösung behandelt.

Zu den aus Rhodaniumelektrolyten gewonnenen Beschichtungen gehören neben Nickel und Zink auch Natriumrhodanium und doppeltes Nickel-Ammoniumsalz.

Bei kleinen i k = 0,2 ÷ 0,4 A/dm 2 scheidet sich graues Nickel auf der Kathode ab und haftet fest mit der Basis. Ein Anstieg des ik von 0,4 auf 1,0 A/dm 2 führt zur Bildung schwarzer Niederschläge. Gleichzeitig verändert sich die Qualität – die Beschichtungen werden brüchig. Sinkt die Elektrolyttemperatur auf 20 °C, werden die Beschichtungen rau und versengt. Der Übergang von Graunickel zu Schwarz erfolgt abrupt. In Abb. In Abb. 43 entspricht Abschnitt 1 der Kurve der Freisetzung von Nickel und Abschnitt 2 der Freisetzung von Zink. Im Übergangsbereich findet an der Kathode eine Ni-Zn-Reduktion statt. Bei 50°C entspricht dieser Moment i k = 0,35 ÷ 0,4 A/dm 2. Graue Beschichtungen enthalten Spuren von Zink, 14 - 15 % schwarzes Nickelsulfid, 74 % Zinkhydroxid, 9 % gewöhnliches Nickelsulfid.

Reis. 43.

1 – Nickelfreisetzung; 2 - Freisetzung von Zink

Die kathodische Reduktion einer Ni-Zn-Legierung läuft darauf hinaus, dass bei einem Wert von ik, der einem Potentialsprung auf der Kathodenoberfläche entspricht, die Freisetzung von Wasserstoffblasen beginnt. Wenn der pH-Wert der Kathodenschicht steigt, bildet sich darin Zinkhydroxid, das durch Adsorption an der Kathodenoberfläche die Flächen der wachsenden Kristalle passiviert und deren Wachstum stoppt.

Durch die Reduktion von Thiocyanaten entstehen Metallsulfide, die durch Ablagerung auf den passivierten Flächen der Kathode elektrisch leitend werden. Dies sorgt für die Entstehung neuer Metallkristallisationszentren, deren weiteres Wachstum durch Passivierung der Kristallflächen mit Zinkhydroxid gehemmt wird.

Die Mikrohärte von Ni-Zn-Legierungsbeschichtungen beträgt 400–500 kgf/mm 2 und steigt mit zunehmendem Nickelgehalt in der Legierung. Die Ni-Zn-Legierung kann als eigenständige Beschichtung oder Unterschicht vor dem Aufbringen von Chrom-Nickel-Beschichtungen auf Stahl verwendet werden.

Petr Stepanowitsch Melnikow. Handbuch der Galvanik im Maschinenbau, 1979 .


Allgemeine Eigenschaften von Nickel-Zink-Batterien:

Batterietyp: AA

Art des chemischen Elements: Nickel-Zink (Ni-Zn).
-Stromkapazität: 1500 Milliampere pro Stunde
-Leistung: 2500 Milliwatt pro Stunde.
-Die Ladezeit mit einem Standard-Ladegerät beträgt 5–6 Stunden, mit einem nicht standardmäßigen Ladegerät 3–24 Stunden.
-Anzahl der Lade-Entlade-Zyklen 500. (bis zu 3 Betriebsjahre)

Hersteller: BPI, PKCELL

Die Akkus werden mit einem speziellen Ladegerät geladen, das nur für NI-ZN-Akkus geeignet ist. Ni-Mh-Akkus können in diesem Ladegerättyp nicht geladen werden.

Es gibt spezielle Universalladegeräte, die für NI-ZN-, Ni-Mh- und Li-Ion\Li-Pol-Akkus geeignet sind.

Nun, Ladegeräte, die nur für NI-MH-Akkus geeignet sind und nicht über eine intelligente Ladefunktion mit der Möglichkeit zur Wahl der endgültigen Abschaltspannung verfügen, können NI-ZN-Akkus bis zu maximal 50 % laden.

Intelligente Z.U. für NI-MH sind in der Lage, solche NI-ZN-Akkus vollständig aufzuladen, wenn die Volllade-Abschaltspannung auf 1,85–1,95 V eingestellt ist.

GROSSHANDELSVERKAUF VON NI-ZN AA-BATTERIEN AB 20 STÜCK zum Preis von 180 RUB/Stück.

Alle Batterien, die zu uns kommen, werden einer Qualitätskontrolle unterzogen. Wir prüfen Batterien nach folgenden Merkmalen:

1) Ausgangsspannung.

2) Fähigkeit, eine Ladung zu halten.

3) Wir laden alle Batterien auf, bevor wir sie an den Eigentümer senden.

4) Unsere Kuriere, die Ihnen neue Ni-Zn-Batterien geliefert haben, nehmen kein Trinkgeld an, akzeptieren aber im Rahmen des Green Planet-Programms alte gebrauchte AA- und AAA-Batterien zum anschließenden Recycling (nicht mehr als 30 Stück pro Kunde). Das Programm zur Annahme alter Lebensmittel gilt nur für Moskau.

5) Wir liefern dieses Produkt in Regionen Russlands. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Lieferung“ auf der Website.

Wir alle hatten schon einmal die Gelegenheit, AA-Batterien in die Kamera einzulegen, und oft mussten wir sie durch Batterien ersetzen, wobei die wertvollsten Bilder verloren gingen, weil die Batterien nicht genug Spannung für den normalen Betrieb der Kamera erzeugten. Die Akkus sind erst zu 50-60 % entladen und die Kamera schaltet sich bereits aus.

Oder noch schlimmer: Ich habe die Akkus vor einer Woche aufgeladen und alles im Voraus vorbereitet, aber als es ans Fotografieren ging, konnten die Akkus mit einem Viertel ihrer Kapazität keine Fotos machen – die Akkus waren leer, wiederum aufgrund von hochgradig Selbstentladung. All dies geschieht, weil die Ausgangsspannung nach 10 Minuten Betrieb mit den Batterien unter den kritischen Wert gesunken ist und die Kamera eingeschaltet wurde.



Nachteile von Ni-Zn-Batterien:

- Beim Arbeiten mit Geräten, die nicht über die Möglichkeit verfügen, den Strom automatisch abzuschalten, wenn der Ni-Zn-Akku entladen ist, besteht die Gefahr einer Zerstörung des Akkus aufgrund einer tiefen Tiefentladung unter 0,8–1 V. Dieses Phänomen ist uns häufig bei der Verwendung von AA/AAA Ni-Zn in Kindereisenbahnen und alten Taschenlampen begegnet.

Aber diese Batterien haben auch unbestreitbare Vorteile.


- Sie haben keine Angst vor Frost.

- Sie liefern bis zum Moment der Entladung einen guten Strom.

- Halten Sie die Spannung bis zur Entladung auf mindestens 1,2-1,4 V.

- Sie haben eine gute durchschnittliche Kapazität.

- Kein Memory-Effekt.

- Die tatsächliche Betriebsgeschichte dieses Typs von Ni-Zn-Batterien beträgt mehr als 3 Jahre.

- Die Gesamtzahl der Lade-Entlade-Zyklen beträgt etwa 300 Zyklen, wobei 80–85 % der Kapazität erhalten bleiben.

Methoden zum Laden von Ni-Zn AA- oder AAA-Batterien:

Unter den herkömmlichen Methoden zum Laden von Ni-Zn-Akkus können Sie den Kauf eines nativen Ladegeräts für Ni-Zn-Akkus oder eines nicht nativen Multifunktionsladegeräts in Betracht ziehen. Beide Optionen laden Nickel-Zink-Akkus normal auf. Es ist möglich, Ni-Zn AA- und AAA-Batterien zu laden auf eine nicht standardmäßige Weise, durch intelligente Ladegeräte wie das IMAX B6. Dort können Sie die Ladeströme auswählen. Achten Sie jedoch darauf, den Strom rechtzeitig auszuschalten, um den Nickel-Zink-Akku nicht zu überladen und zu zerstören.


-Verbesserung der Leistung von Elektrogeräten mit Ni-Zn-Batterien vom Typ AA.

(Zum Beispiel) – Der Radiosender Midland 900 wird weiterhin aufgeladen.

Der Empfangs-/Sendebereich des Radiosenders vergrößert sich um mindestens 300-500 m, in direkter Entfernung sogar auf 1000-2000 m.

Getestet in Experimenten im Vergleich mit Ni-Mh-Akkus.

(Achtung: Nicht alle Geräte sind für den Betrieb mit Ni-Zn-Akkus ausgelegt.)


Nickel-Zink-Ni-Zn-Akkus mögen es nicht, überladen zu werden.

Diese Art von wiederverwendbaren Batterien verliert nach der Hauptladezeit am Netz schnell ihre Leistungsmerkmale hinsichtlich ihrer Kapazität wie die NI-Zn-Batterie wurde aufgeladen über die Nennladezeit hinaus. Leider handelt es sich dabei um Eigenschaften dieses Materials Daher kauft man spezielle Ladegeräte speziell für diese Art von AA-Ni-Zn-/AA-Batterien


Ich habe mein altes ausgegraben Olympus Camedia C-500 Zoom, von dem ich lange dachte, dass es aufgrund eines Fehlers, wenn man es so nennen kann, nicht funktioniert ... Als ich die Kamera einschaltete, entlud sie sich schnell oder ließ sich überhaupt nicht einschalten. Doch als ich es vor Kurzem mit verschiedenen Batterien und Akkus testete, stellte ich fest, dass das Problem überhaupt nicht an der Kamera lag, sondern an der niedrigen Spannung der Ni-Mh-Akkus.

Die Olympus C-500 funktioniert hervorragend mit Alkalibatterien, aber mit Ni-Cd- und Ni-Mh-Akkus lässt sie sich nicht einschalten, oder besser gesagt, nicht mit allen Akkus. Überprüfung der Unterschiede technische Eigenschaften Beim Vergleich mit Referenzbatterien (funktionierende Batterien) wurde festgestellt, dass die Spannung bei vielen Batterien unter Last erheblich abfällt, da sie bei Ni-Cd und Ni-Mh 1,2 Volt beträgt. Und dann habe ich darüber nachgedacht, sie durch alternative wiederaufladbare Stromquellen zu ersetzen NIZN-Batterien + Testbericht von mir.

NIZN (NI-ZN)-Batterien – Nickel-Zink-Batterien, im Gegensatz zu Ni-Cd und Ni-Mh:

  1. erzeugen 1,6 Volt statt 1,2, was sie zu einer idealen Lösung macht
  2. NiZn hat Hochspannung und am Ende der Entladung
  3. kurze Ressource (250-370 Lade-Entlade-Zyklen)
  4. liefern 80-85 % der angegebenen Energie
  5. Um die maximale Zyklenzahl zu erreichen, wird eine Aufladung von 80–90 % empfohlen.
  6. klein innerer Widerstand(Milliohm-Einheiten) = hohe Lade- und Entladeströme
  7. Standardladung in 2 Stunden
  8. Laden Sie das Gerät auf bis zu 1,8 Volt und warten Sie, bis es auf 1,6 Volt abfällt – NICHT LADEN!

Verfügen über NIZN-Batteriespeicher

Nein! NIZN-Batterien kein Memory-Effekt, was in Ni-Cd vorhanden war, jetzt müssen Sie den Lade-Entlade-Vorgang und vor dem Entladen der Batterien nicht mehr kontrollieren, wenn sie sich in einem Verbraucher (z. B. einer Fotokamera) befinden.

NIZN-Batterien kaufen

Heute können Sie auf chinesischen Handelsplattformen kaufen. Auf Aliexpress gibt es einen guten, vertrauenswürdigen Verkäufer von Batterien unter der Marke PKCELL (offizielle Website des Herstellers www.pkcell.net), der bereits auf der Website mysku.ru von Benutzern getestet wurde Romanin Und Melafon:

NIZN aufladen

Der Hersteller PKCELL bietet für seine NIZN-Akkus eine eigene Ladelösung an, ich bestehe jedoch darauf, darauf zu verzichten und lese ein paar Empfehlungen zum Laden von NIZN ohne das vom Hersteller angebotene Ladegerät:

  1. Nach maximaler Spannung. Wenn dein Ladegerät Stellen Sie den Spannungsgrenzwert auf 1,9 Volt ein. (Spannungsabschaltung).
  2. Stellen Sie das Ladegerät wie im ersten Fall auf den Ni-CD/Ni-MH CV-Ladefunktionsmodus ein ( konstanter Druck). Stellen Sie die Abschaltspannung am „Can“ auf 1,9 V ein.)
  3. Begrenzung der Ladekapazität, hier ist alles einfach, schalten Sie den Modus aus und geben Sie die empfohlene Kapazität von 80-90 % an.
  4. Kann im Lademodus aufgeladen werden Leben Batterien, aber seien Sie vorsichtig – in diesem Modus sollte die Anzahl der Ni-Zn-Batterien zwei pro LiFe-Dose betragen.
  5. Wissen D.C. Mit der Aufladung des Ladegeräts können Sie den Ladevorgang im Laufe der Zeit verfolgen.

Das Ladegerät für Ni-Zn kann nach einem sehr einfachen Schema zusammengebaut werden:

Sie können einen Austausch im Stromkreis vornehmen, was die Sache billiger und einfacher macht:

  1. Ersetzen Sie die Zenerdiode 2S107A durch einen Widerstand mit 240 Ohm und 0,125 W
  2. Widerstand k47 (470 Ohm) belassen 0,125 W
  3. Kondensator m1 (0,1 µF) entfernen
  4. Der Widerstand 1.0E (1 Ohm) wird geschlossen und somit aus dem Stromkreis entfernt

In diesem Fall beträgt die Ausgangsspannung 1,888 Volt, was sogar noch besser ist. Wenn der Akku vollständig geladen ist, geht der Ladestrom gegen Null.

Es gelang mir, den Ni-Zn-Akku mit dem chinesischen Smart-Ladegerät BM110 aufzuladen, obwohl der Verkäufer versprochen hatte, nur Ni-Cd- und Ni-Mh-Akkus zu unterstützen. Während des Ladevorgangs beendete der BM110 den Ladevorgang, als die Spannung am NiZn-Akku 1,9 Volt erreichte.

EINS ABER, wir legen die Batterien ein und BM110 zeigt an Voll, aber es ist den Knopf wert MODUS Aktivieren Sie den Modus AUFLADUNG und der Ladevorgang beginnt unter Berücksichtigung des NiZn-Akkus, der so lange dauert, bis die Spannung 1,9 Volt erreicht.

Das Ladegerät BM110 wurde bei Aliexpress von einem Verkäufer gekauft Shenzhen City Boda International Trading Co., Ltd. Produktlink BM110 Intelligenter digitaler Batterieladegerät-Tester LCD-Multifunktion für 4 AA AAA wiederaufladbare Akkus + kostenloser Versand. (gekauft für 31,29 $, heute beträgt der Produktpreis 24,34 $)

Die Entladung wurde noch nicht getestet, es gibt jedoch eine Bewertung eines echten Benutzers:

Es ist besser, ein spezielles von Hobbits zu verwenden. Aber während des Experiments lud BM110 NiZn vollständig auf und entlud es dann, wobei die angegebene Kapazität angezeigt wurde. Es gibt zwar keine Garantie dafür, dass sie bei längerem Gebrauch nicht abgetötet werden. Es kann jedoch vorübergehend verwendet werden.

- Guru (Forumsbenutzer forum.trackchecker.ru)

Es ist wichtig zu wissen

Lassen Sie die Entladespannung nicht unter 1,5 Volt fallen, dann fällt die Spannung schnell ab und 1,3 scheint die Grenze zu sein, aber ich empfehle nicht, sie auf diesen Wert zu bringen. Zu diesem Thema gibt es eine gute Grafik zur Entladung von Ni-Zn-Batterien.

Hier vorgestellt:

  1. Entladung 10 Stk. Ni-Zn-Batterien PowerGenix (blaue Grafiken)
  2. Entladung 10 Stk. Eneloop Ni-Mh-Akkus (schwarze Grafiken)

Die von mir gekauften Ni-Zn-Akkus von PKCELL zeigten eine Spannung von 1,74 Volt. Der Verkäufer lieferte sie in der oben gezeigten Verpackung oder, in meinem Fall, in einem transparenten Schrumpfbeutel.

Die tatsächliche Kapazität der von mir gekauften PKCELL-Batterien beträgt 1500 mA, laut Messungen entspricht die Ladung der Entladung von BM110:

Das Foto zeigt genau den Moment, in dem die Entladung einiger Akkus bereits beendet ist, während andere kurz vor dem Ladevorgang stehen oder bereits begonnen haben.

Möglicherweise wurde dies getan, um mit der Kapazität von Ni-Mh-Akkus zu konkurrieren. Die Indikatoren sind, gemessen an Informationen aus anderen Quellen, nicht schlecht, da es sich um normale Indikatoren ihrer Leistungsfähigkeit handelt (siehe.

Ich habe NiZn-Batterien gekauft (allerdings nicht über diesen Link). AA wurden mit 2800 MWh deklariert (nur Elemente in einer grünen Hülle mit einer auf einem Nadeldrucker gedruckten Signatur), AAA - 1150 MWh (diese in einer normalen Hülle, unter der Marke UltraCell). Im wirklichen Leben erzeugten AA-Zellen 1400–1480 mAh (d. h. sehr ähnlich zu PowerGenix-Zellen) oder 2250 mWh, wenn sie mit einem Strom von 500 mA entladen wurden. AAA-Zellen erzeugten 560–580 mAh (oder 900 mWh), wenn sie mit einem Strom von 200 mA entladen wurden. Es gibt also die übliche chinesische Ausschmückung von Charakteristika, aber mehr auch nicht. Etwa 10-15 % davon hatten eine hohe Selbstentladung (Verkäufer schickten problemlos Ersatz).

Was das Laden des Z4 angeht, war er ursprünglich offensichtlich für Li-Ionen konzipiert, und erst dann wurden zusätzliche Spannungen für LeFePO4, NiZn und NiMH hinzugefügt. Bei der Schaltung handelt es sich um einen Standard-Sperrgenerator, der 220 V in ca. 12 V umwandelt, und einen Impulswandler am MC34063 von 12 V auf die gewünschte Spannung (von 1,46 bis 4,20 V je nach Stellung des Schalters). Es gibt keinen Mikroprozessor oder speziellen Laderegler – es ist nur ein dummer Spannungsregler mit Strombegrenzung. Für die angegebene Mikroschaltung ist ein Pfeifen, Zischen usw. zu hören. Soundeffekte sind ein völlig normales Phänomen, sie werden durch das Funktionsprinzip der Mikroschaltung verursacht (die Umwandlungsfrequenz ist nicht festgelegt und ihre Änderung ist als Pfeifen und Zischen zu hören). Beeinträchtigt nicht die Sicherheit. Es muss viel mehr darauf geachtet werden, dass das Netzwerk und die externe Stromquelle nicht gleichzeitig eingeschaltet werden. Sie sind in keiner Weise gelöst, d.h. Es wird schwierig sein, den Ausgang vorherzusagen.

Der MC34063 gibt eine vom Schalter programmierte Spannung aus (1,46 V für NiMH, 1,86 V für NiZn, 3,63 V für LiFePO4 und 4,20 V für Li-Ion), die dann von einem Punkt aus über Widerstände von 0,3 Ohm an alle 4 Batterien angelegt wird. Tatsächlich sind es diese Widerstände, die die Batterien voneinander vollständig entkoppeln (es kann sogar noch schlimmer sein – nur eine Parallelschaltung). Ich möchte darauf hinweisen, dass 1,46 V zum Laden von NiMH nicht ausreichen und 1,86 V zum Laden von NiZn nicht ausreichen. Um sie mit diesem Ladegerät normal aufzuladen, müssen Sie es mit einer Feile modifizieren (ein paar Widerstände einlöten, wodurch die Spannung auf 1,49 V bzw. 1,91 V ansteigt). Für Li-Ion ist keine Änderung erforderlich.

Ungefähr 1200 mA - eine Lüge, Gesamtstrom Es ist unwahrscheinlich, dass der Strom bei allen Batterien 500–600 mA überschreitet (diese Einschränkung ist in der Strombegrenzungsschaltung des MC34063 enthalten). Im Prinzip kann man es ein wenig bewegen (die Mikroschaltung selbst kann bis zu 750 mA ausgeben, ohne dass die Gefahr einer Überhitzung besteht), aber ob der 220-12-Konverter damit zurechtkommt, ist unbekannt.

Was Indikatoren betrifft, müssen Sie sie nicht ansehen. Sie werden dummerweise durch Spannung ausgeschaltet (1,42 V für NiMH und 1,80 V für NiZn und nur für Li-Ion bei 4,20 V). 1,42 V und 1,80 V sind sehr wenig, tatsächlich sind die Akkus höchstens zur Hälfte geladen. Selbst wenn die Anzeigen erlöschen, werden die Akkus weiter aufgeladen, als wäre nichts passiert. Zum vollständigen Aufladen eines AA-Paares NiZn-Batterien es dauert 20 Stunden (nach der Änderung verkürzt sich die Zeit auf etwa 10 Stunden), genauer kann es mit einem Multimeter bestimmt werden (die Spannung an der Batterie erreicht 1,85-1,86 V).

Fazit: NiZn-Batterien sind recht interessant, obwohl sie für bestimmte Geräte möglicherweise nicht geeignet sind (ich empfehle nicht, sie in Geräten zu verwenden, die mit 2 Batterien betrieben werden – sie enthalten möglicherweise einen Aufwärtswandler, der keine Spannung erzeugen kann, die niedriger als die Eingangsspannung ist, aber 3,7 V kann für Chips, die für 3,3 V ausgelegt sind, zu hoch sein. Das Laden ist ein Konstrukteur für einen Amateur. Nach der Modifikation eignet es sich zum Laden einer ungeraden Anzahl von NiZn-Akkus (normale Ladegeräte laden diese meist nur paarweise).

  • SAGEN SIE EIN WORT ÜBER LED... Über den Einsatz von LEDs in Grundrissen und Modellen.
  • Details Kategorie: Artikel zu Modellierungsthemen Veröffentlicht: 1. Oktober 2013 Erstellt: 1. Oktober 2013 Aufrufe: 18402

    Es ist ein Jahr her, seit Nickel-Zink-Batterien auf einer weit verbreiteten Modellseite (Laden) aufgetaucht sind.

    Von der Größe her sind sie ungefähr so ​​groß wie ein Finger (oder AA)

    Spannung – Nominal – 1,6 Volt.

    Sagen Sie, was Sie wollen, aber Batterien – Metallhydride mit ihrer Nennspannung von 1,2 Volt – sehen nicht mehr so ​​interessant aus. Schließlich ist es manchmal die Spannung, die in derselben Taschenlampe oder demselben Empfänger nicht ausreicht. Und hier: Auch ein nicht frisch geladener Akku hat die gleiche Spannung wie ein frischer Akku. Es ist zu beachten, dass die Kapazität dieser Art Es gibt immer noch weniger Batterien als Nickel-Metallhydrid-Batterien gleicher Größe. Aber ich denke, dass dies oft nicht erforderlich ist, da wir die Batterien normalerweise sowieso nicht „vollständig“ entladen, aber es versteht sich von selbst, dass wir den Betrieb der Batterien sorgfältig überwachen und sie rechtzeitig aufladen.

    Beginnen wir mit den Sicherheitsmaßnahmen.

    Was uns die Anweisungen über Sicherheitsmaßnahmen sagen:

    Aufmerksamkeit! Verstoß Einhaltung der BetriebsregelnKann führen zu Beschädigung der Ni-Zn-Batterie, Explosion, Feuer und schwere Verletzungen!

      Es ist verboten, Ni-Zn zu werfen Batterie brennt oder Hitze aussetzen!

      Es ist verboten, Ni-Zn freizulegen

      Schließen Sie die Kontakte nicht kurz Ni-Zn-Akku direkt ohne Last.

      Platzieren Sie den Ni-Zn-Akku im Falle eines Sturzes nicht in einer Höhe von mehr als 1,5 Metern. Werfen Sie es nicht aus einer Höhe von mehr als 1,5 Metern.

      Verwenden Sie für Transport und Lagerung spezielle Isolierbehälter.

      Verwenden Ladegerät zum Aufladen speziell entwickelt für Ni-Zn-Batterien.

      Zerlegen Sie Ni-Zn-Batterien nicht. Dies wird dazu führen extern oder intern Kurzschluss der beschädigten Teile, was zu einer chemischen Reaktion führt und Es kann dann zu Hitzeentwicklung, Explosion, Feuer oder Elektrolytfreisetzung kommen.

    Es ist schon ziemlich gruselig und erinnert an Lithium-Polymere ...

    Und weiter geht’s:

      Lassen Sie Ni-Zn-Batterien nicht mit Wasser in Kontakt kommen. Meerwasser oder anderes Oxidationsreagenzien was dazu führen kann rostet und Wärmeableitung. Wenn die Batterien rosten , dann funktioniert das Notüberdruckventil möglicherweise nicht und es kommt zu einer Explosion.

      Laden Sie Ni-Zn-Akkus nicht auf, d. h. lassen Sie Ni-Zn-Akkus nicht stehen , nach Ablauf der Ladezeit in das Ladegerät. Wenn Ni-Zn-Batterien mit diesem Ladegerättyp nicht vollständig aufgeladen sind, beenden Sie bitte den Ladevorgang. Längeres Laden kann zu Hitze und Explosionen führen..

      Schließen Sie nicht mehr als 20 Stück Batterien an der Reihe nach. Dies kann zum Austreten von Elektrolyt führen, Kurzschluss oder Heizung.

      Zerlegen Sie den Ni-Zn-Akku nicht das könnte dazu führen Kurzschluss, Elektrolytaustritt, Hitze, Feuer und Explosion.

      Verwenden Sie keine Ni-Zn-Batterien, wenn diese erkannt werden Elektrolytlecks oder ähnlichesVeränderungen der Batteriefarbe, -form oder andere sichtbare Veränderungen. Sonst es darf sich nicht erhitzen, entzünden oder explodieren.

      Halten Sie Ni-Zn-Batterien und elektronische Geräte, die Ni-Zn-Batterien verwenden, von Kindern fern, um zu verhindern, dass die Batterien von Kindern verschluckt werden.

      UND Verwenden Sie nur neue Ni-Zn Batterien, wenn Der Akku hat bereits viele Lade-Entlade-Zyklen durchlaufen – entsorgen Sie den Akku.

    Wow – komische Batterien... Eine Art Glas mit einer Mischung aus TNT und Kaliumcyanid....

    Wie lädt man diese Ni-Zn-Akkus auf?

    Aus der Anleitung geht eindeutig hervor, dass wir Akkus dieses Typs mit einem speziellen Ladegerät für diese Ni-Zn-Akkus laden müssen. Und der Modellladen bietet an, diese Ladegeräte zu kaufen.

    So sieht dieses Ladegerät aus – wie ein normales für AA-Batterien.

    Ich stimme zu, ich möchte nicht wirklich mindestens weitere 10 Dollar ausgeben, um ein Ladegerät ohne Namen zu kaufen und es damit aufzuladen, während ich bereits eine Art intelligentes (Computer-)Ladegerät gekauft habe, zum Beispiel Accucel-6. und habe bereits Geld dafür ausgegeben. Allerdings gibt es keinen Lademodus für Ni-Zn-Akkus!!! Was zu tun?

    Die Lösung ist ganz einfach. Der Hersteller gibt die Ladeschlussspannung für die Dose an – diese beträgt 1,9V. Und die Kapazität jedes Glases beträgt 1500 mAh.

    Jetzt können wir mit den Lademethoden fortfahren:

    Erste.

    Wenn Sie beim Laden die Ladespannung in einem Modus begrenzen können (Voltage Cut-Off), stellen Sie einfach den Wert dieser Begrenzung (Voltage Cut-Off) auf Basis von 1,9 V pro Dose ein (für zwei Dosen sind es 3,8 V, für drei – 5, 7V usw.) Als nächstes laden wir in diesem Modus die Batterien mit einem Strom von 0,5C-1C (C ist die Batteriekapazität), d.h. 750–1500 mA (Milliampere).

    Zweite.

    Dies ist die Methode, die ich verwende. In meinem Accucel-6-Tourniquet gibt es keine Ladespannungsbegrenzung (oder ich habe keine gefunden), daher verwende ich die Kapazitätsbegrenzung. Im Einstellungsmenü (USER SET PROGRAM -->) gibt es einen Punkt „Kapazitätsabschaltung“. Für viele (einschließlich mir) ist dieser Punkt auf AUS eingestellt. Sie müssen es auf ON stellen und den Wert auf 1500 mAh einstellen. Und dann wechseln Sie in den Lademodus für Nickel-Metallhydrid- (NiMh) oder Nickel-Cadmium- (NiCd) Akkus und stellen Sie den Strom wie vom Hersteller empfohlen ein – 0,5C-1C, d.h. das bedeutet für diese Batterien 750-1500mA (Milliampere). Und laden Sie in diesem Modus. Einige Benutzer in den Foren erhöhen die installierte Kapazität in Ladegeräten auf 1900 mAh, aber es liegt an Ihnen, zu entscheiden, wie Sie Ihre Batterien am besten verwalten.

    Dritte.

    Sie können Ni-Zn-Akkus im Modus zum Laden von LiFe-Akkus laden. Seien Sie jedoch vorsichtig – in diesem Modus sollte die Anzahl der Ni-Zn-Akkus pro LiFe-Dose zwei betragen. Das heißt, wenn Sie 2 LiFe-Bänke in das Ladegerät stecken, dann sollten Sie in Wirklichkeit 4 in Reihe geschaltete Ni-Zn-Akkus anschließen, wenn Sie 3 LiFe-Bänke in das Ladegerät stecken, dann sollten Sie in Wirklichkeit 6 in Reihe geschaltete Ni-Zn-Akkus anschließen. Zn-Batterien: Wenn Sie 1 LiFe-Dose in das Ladegerät geben, sollten Sie in Wirklichkeit 2 in Reihe geschaltete Ni-Zn-Batterien usw. anschließen. Und natürlich können wir (Sie) die Balancing-Modi für diese Batterien nicht nutzen. Der Nachteil dieser Lademethode besteht darin, dass die Spannungsunterbrechung für jede Ni-Zn-Batteriebank bei 1,8 V liegt, was 0,1 V weniger als der Standard-Abschaltwert für Ni-Zn-Batterien ist, und die Batterien daher keine Batterie benötigen volle Ladung.

    Ich denke, wenn Sie Ihre Batterien ein paar Ladezyklen lang beobachten und analysieren, was passiert, werden Sie selbst entscheiden, welche Lademethode Sie verwenden oder welche Kapazität Sie in die Batterie einbauen müssen, damit sie vollständig aufgeladen werden kann.

    Aufmerksamkeit! Bei allen in diesem Artikel beschriebenen Informationen handelt es sich weder um offizielle Anweisungen noch um eine Bedienungsanleitung. Es gibt lediglich die Meinung des Autors wieder. Der Autor dieses Artikels ist nicht verantwortlich für etwaige Handlungen und Konsequenzen, die Sie ergreifen, nachdem Sie Informationen aus diesem Artikel erhalten haben. Alle weiteren Handlungen erfolgen auf eigene Gefahr und Gefahr...