Слайд 31) Автономные электрохимические (гальванические) элементы

Слайд 41) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.1) Батарейки (одноразовые)

Слайд 51) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.1) Батарейки (одноразовые)
1.1.1) Солевые батарейки («обычные», марганцево-цинковые, кислотные)
Это

старейший тип батареек, разработанный еще 100 лет назад. В качестве «минуса» в нем используется цинк, а в качестве «плюса» — двуокись марганца. Электролит, который обеспечивает протекание реакции — хлорид аммония. Это соль, поэтому батарейка называется солевой.
Солевые батарейки имеют международную маркировку R.
Слайд 61) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.1) Батарейки (одноразовые)
1.1.2) Щелочные батарейки
Щелочные батарейки также называются

алкалиновыми или алколайновыми (от alcaline — щелочной). Они также состоят из марганца и цинка, но в качестве электролита, в котором протекает реакция, в них используется гидроксид калия. Это щелочь, поэтому у батарейки такое название.
Щелочная батарейка маркируется буквами LR.
Слайд 71) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.1) Батарейки (одноразовые)
1.1.3) Литиевые батарейки
У этих батареек в

качестве «плюса» используется литий, а вот «минус» и электролит могут быть представлены различными веществами: диоксид марганца, монофторид углерода, пирит, тионилхлорид и другие.
Литиевые батарейки могут использоваться в разной портативной электронике и имеют маркировку CR. Они объединяют в себе все преимущества предыдущих типов и, по факту, являются самым хорошим гальваническим элементом питания. Но по сравнению с щелочными и солевыми элементами литиевые батарейки дороговаты (хотя в зависимости от используемых веществ цена может сильно различаться).
Слайд 81) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.2) Аккумуляторы (многоразовые)

Слайд 91) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.2) Аккумуляторы (многоразовые)
1.2.1) Кислотные (свинцовокислотные, Lead-Acid) (СКА)

Слайд 101) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.2) Аккумуляторы (многоразовые)
1.2.2) Никель-кадмиевые (NiCd)

Слайд 111) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.2) Аккумуляторы (многоразовые)
1.2.3) Никель-металлгидридные (NiMh)

Слайд 121) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.2) Аккумуляторы (многоразовые)
1.2.4) Литий-ионные (Li-Ion)

Слайд 131) Автономные электрохимические (гальванические) элементы
1.2) Аккумуляторы (многоразовые)
1.2.5) Литий-полимерные (Li-Pol)

Слайд 142) сетевые, или источники вторичного электропитания (ИВЭП)

Слайд 152) Сетевые, или источники вторичного электропитания (ИВЭП)
2.1) Выносные или внешние блоки

питания и зарядные устройства.
2.2) Внутренние или встроенные блоки питания.