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ENCYCLOPÉDIE DE LA RADIOÉLECTRONIQUE ET DU GÉNIE ÉLECTRIQUE
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Analogues d'éléments galvaniques miniatures (nomogrammes). Donnée de référence

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L'une des tâches à forte intensité de main-d'œuvre est la recherche d'analogues de cellules galvaniques produites par différentes entreprises dans différentes régions du monde. Les difficultés sont exacerbées si la désignation de l'élément est obsolète ou si seul le nom de la marque est indiqué.

Le nomogramme illustré à la fig. 1, établit une correspondance mutuelle claire de toutes les cellules de galvanoplastie argent-zinc miniatures à disque pour une large gamme d'applications. Il se compose de six colonnes. La première (à l'extrême gauche) montre les anciennes désignations japonaises, qui sont encore utilisées par un certain nombre d'entreprises en Asie du Sud-Est. Si la désignation comporte une lettre A supplémentaire à droite, cela signifie que cet élément est alcalin au manganèse-zinc (avec électrolyte alcalin), sa capacité est deux à trois fois moindre.

Analogues de cellules galvaniques miniatures (nomogrammes)
(cliquez pour agrandir)

La deuxième colonne donne les désignations modernes des éléments de cette région. La troisième colonne est les dimensions arrondies (diamètre x hauteur axiale). La quatrième colonne résume les désignations recommandées par le Congrès électrotechnique international (CEI).

La cinquième colonne contient les désignations numériques des éléments produits aux États-Unis et en Europe pour les montres sans rétroéclairage ni alarme. Dans le sixième - pour les horloges avec rétro-éclairage et un réveil, ils diffèrent des éléments de la cinquième colonne par une résistance interne nettement inférieure. Leurs homologues se trouvent dans la deuxième colonne - la désignation se termine par une lettre supplémentaire W après la barre oblique.

Le nomogramme montre que la gamme d'éléments produits dans les régions asiatique et euro-américaine est plus large que celle recommandée par la CEI.

Le même nomogramme, mais compilé pour les éléments mercure-zinc largement utilisés, est illustré à la fig. 2.

Analogues de cellules galvaniques miniatures (nomogrammes)

Auteur : R. Varlamov, Mytishchi, région de Moscou.

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La faible densité d'énergie signifie que les batteries de smartphones conventionnelles ne peuvent pas contenir suffisamment d'énergie pour durer plus de 1 à 2 jours. Et la faible densité de puissance signifie que la batterie prend des heures à charger plutôt que des minutes.

Un groupe de scientifiques dirigé par Prieto tente de résoudre ces problèmes en recherchant de nouveaux composants de batterie. Finalement, les chercheurs ont utilisé de la mousse de cuivre comme collecteur de courant du côté anode de la batterie. Selon les scientifiques, la mousse est une structure appropriée. Il est volumineux, augmente la surface des électrodes et les rapproche, ce qui améliore la densité de puissance de la batterie. De plus, les structures tridimensionnelles complexes de la mousse fonctionnent plus efficacement comme électrode.

Au-dessus de la mousse de cuivre, une anode en antimoniure de cuivre est réalisée par galvanoplastie. À l'avenir, l'anode servira d'électrode pour une réaction de polymérisation électrochimique qui accumule un électrolyte solide. Enfin, l'espace à l'intérieur de la mousse est rempli d'une bouillie qui est séchée pour former la cathode. La structure en treillis d'aluminium recueille le courant côté cathode.

Il est important de noter que l'équipe de la Colorado State University utilise un équipement de galvanoplastie moins cher que les batteries conventionnelles. Prieto affirme que le coût de fabrication des batteries en mousse de cuivre sera environ la moitié de celui des batteries lithium-ion conventionnelles. Le groupe s'attend également à ce que les batteries en mousse de cuivre soient un tiers plus petites que les batteries lithium-ion pour la même capacité. La charge aura lieu 5 à 10 fois plus rapidement et le temps de fonctionnement augmentera d'environ 10 fois par rapport aux batteries conventionnelles.

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