تسمية البطاريات

يصف نظام تسمية البطاريات القياسي بطاريات الخلايا الجافة المحمولة التي تتشابه أبعادها الفيزيائية وخصائصها الكهربائية بين مختلف الشركات المصنعة. ونظرًا لتاريخها الطويل، استُخدمت العديد من المعايير الخاصة بالشركات المصنعة والمعايير الوطنية لتحديد أحجامها، وذلك قبل وقت طويل من وضع المعايير الدولية. وتُحدد المعايير الفنية لأحجام وأنواع البطاريات من قِبل منظمات المعايير مثل اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI). ولا تزال الأحجام الشائعة تُعرف بالمعايير القديمة أو تسميات الشركات المصنعة، كما أُدرجت بعض التسميات غير المنهجية في المعايير الدولية الحالية نظرًا لشيوع استخدامها.

يُحدد الاسم الكامل للبطارية حجمها، وتركيبها الكيميائي، وترتيب أطرافها، وخصائصها المميزة بدقة. قد تختلف خصائص الخلايا ذات الحجم نفسه، والتي يمكن استبدالها فيزيائيًا، اختلافًا كبيرًا؛ إذ لا يُعدّ الاستبدال المادي العامل الوحيد في استبدال البطاريات.

تم تطوير معايير وطنية لبطاريات الخلايا الجافة من قبل المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) ، والمعهد الياباني للمعايير (JIS) ، والمعايير الوطنية البريطانية ، وغيرها. وتوجد معايير مدنية وتجارية وحكومية وعسكرية. ومن أبرز المعايير المستخدمة حاليًا سلسلة IEC 60086 وسلسلة ANSI C18.1. وتقدم كلتا المعيارين الأبعاد وخصائص الأداء القياسية ومعلومات السلامة.

تتضمن المعايير الحديثة أسماء منهجية لأنواع الخلايا التي تعطي معلومات عن تكوين الخلايا وحجمها التقريبي، بالإضافة إلى رموز رقمية اعتباطية لحجم الخلية.

تاريخ معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية

تأسست اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) في فرنسا عام 1906 ، وهي تُنسق تطوير معايير مجموعة واسعة من المنتجات الكهربائية. وتُشرف اللجنة على لجنتين، هما اللجنة الفنية 21 (TC21) التي تأسست عام 1933 للبطاريات القابلة لإعادة الشحن، واللجنة الفنية 35 (TC35) التي تأسست عام 1948 للبطاريات الأولية، وذلك لوضع هذه المعايير. [ 1 ] وقد اعتُمد نظام التسمية الحالي عام 1992. وتُصنف أنواع البطاريات بتسلسل من الحروف والأرقام يُشير إلى عدد الخلايا، والتركيب الكيميائي للخلايا، وشكلها، وأبعادها، وخصائصها الخاصة. وقد تم الإبقاء على بعض تسميات الخلايا من مراجعات سابقة للمعيار. [ 2 ]

صدرت أولى معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) لأحجام البطاريات عام 1957. [ 3 ] ومنذ عام 1992، يُعرّف المعيار الدولي IEC 60086 نظام ترميز أبجدي رقمي للبطاريات. [ 2 ] [ 4 ] وقد تم سحب المعيار البريطاني 397 الخاص بالبطاريات الأولية واستبداله بمعيار اللجنة الكهروتقنية الدولية عام 1996. [ 5 ]

تاريخ معيار ANSI

بدأ توحيد معايير البطاريات في الولايات المتحدة عام 1919، عندما نشر المكتب الوطني الأمريكي للمعايير إجراءات الاختبار الموصى بها والأبعاد القياسية للخلايا. [ 6 ] وقد نُقحت المعايير الأمريكية عدة مرات خلال العقود اللاحقة، مع ظهور أحجام جديدة للخلايا وتطوير تركيبات كيميائية جديدة، بما في ذلك أنواع الكلوريد والقلوية والزئبقية والقابلة لإعادة الشحن.

ظهر أول معيار C18 الصادر عن الجمعية الأمريكية للمعايير (التي سبقت المعهد الوطني الأمريكي للمعايير ) عام 1928. وقد صنّف أحجام الخلايا باستخدام رمز حرفي، مرتبة تقريبًا من الأصغر (A) إلى الأكبر. وكان التصنيف الرقمي الوحيد هو خلية "رقم 6" التي يبلغ ارتفاعها 6 بوصات. تم إيقاف إنتاج البطاريات الأقدم من "رقم 1" إلى "رقم 5"، والتي يتراوح ارتفاع كل منها بين 1 و5 بوصات على التوالي، على الرغم من استمرار إنتاج بطاريات بورغيس رقم 1 (خلية C) ورقم 2 (خلية D) ذات الأحجام المماثلة تحت هذا الاسم حتى خمسينيات القرن العشرين. وفي نهاية المطاف، تم إيقاف إنتاج بطارية رقم 6 تدريجيًا بحلول سبعينيات القرن العشرين، واستُبدلت ببطارية 6 فولت رباعية الخلايا. وسّع إصدار عام 1934 من معيار C18 نظام التسمية ليشمل توصيل الخلايا على التوالي والتوازي. وفي عام 1954، أُضيفت بطاريات الزئبق إلى المعيار. حددت طبعة عام 1959 أنواعًا مناسبة للاستخدام مع أجهزة الراديو الترانزستورية . وفي عام 1967، تولت الرابطة الوطنية لمصنعي المعدات الكهربائية (NEMA) مسؤولية التطوير من المكتب الوطني للمعايير . وبدأ توحيد الطبعة الثانية عشرة من معيار C18 مع معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC). أُدخلت البطاريات القابلة لإعادة الشحن في معيار C18 عام 1984، وتم توحيد أنواع الليثيوم عام 1991.

في عام 1999، خضعت معايير المعهد الوطني الأمريكي للمعايير (ANSI) لمراجعة شاملة، ووُضعت معايير سلامة منفصلة. يُحدد الإصدار الحالي من معايير ANSI الأحجام برقم اعتباطي، وبحرف بادئ للدلالة على الشكل، وبحرف أو أحرف لاحقة لتحديد التركيب الكيميائي أو الأطراف أو غيرها من الخصائص.

تسمية بطاريات اللجنة الكهروتقنية الدولية

تضع ثلاث لجان فنية مختلفة تابعة للجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) معايير خاصة بالبطاريات: اللجنة الفنية 21 (بطاريات الرصاص الحمضية )، واللجنة الفرعية 21 ( البطاريات الثانوية الأخرى )، واللجنة الفنية 35 ( البطاريات الأولية ). وقد نشرت كل لجنة معايير تتعلق بتسمية البطاريات ، وهي: معيار IEC 60095 لبطاريات بدء التشغيل الرصاص الحمضية ، ومعيارا IEC 61951-1 و61951-2 لبطاريات النيكل-كادميوم والنيكل -معدن الهيدريد ، ومعيار IEC 61960 لبطاريات الليثيوم أيون ، ومعيار IEC 60086-1 للبطاريات الأولية.

البطاريات الأولية

ترقيم البطاريات

نظام تسمية أنواع البطاريات IEC 60086

من أمثلة تسميات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) البطاريات التي تحمل الرموز R20، و4R25X، و4LR25-2، و6F22، و6P222/162، وCR17345، وLR2616J. تشير الأحرف والأرقام في الرمز إلى عدد الخلايا، وتركيبها الكيميائي، وشكلها، وأبعادها، وعدد المسارات المتوازية في البطارية المُجمَّعة، وأي أحرف مُعدِّلة تُعتبر ضرورية. البطارية متعددة الأقسام (جهدان أو أكثر من نفس العبوة) تحمل تسمية خاصة بالبطاريات متعددة الأقسام.

قبل أكتوبر 1990، كانت الخلايا الدائرية تُرمز لها برمز رقمي متسلسل يتراوح من R06 إلى R70؛ على سبيل المثال، R20 هو حجم خلية "D" أو حجم ANSI "13". بعد أكتوبر 1990، أصبح من المعتاد تحديد الخلايا الدائرية برقم مُشتق من قطرها وارتفاعها. أما الخلايا الأساسية التي يزيد  قطرها أو ارتفاعها عن 100 مم، فيتم تمييزها بعلامة "/" مائلة بين القطر والارتفاع.

أمثلة على تسميات بطاريات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
تعيينخلايا متسلسلةنظامشكلرمز موحد أو رمز قطريمُعدِّل القطررمز الطولمُعدِّل ضبط الارتفاعالمُعدِّل(ات)أوتار متوازيةملاحظات
R20R20خلية واحدة من الزنك والكربون ، "الحجم 20" وهو ما يعادل الحجم D، أو الحجم ANSI "13"
4R25X4R25Xبطارية فانوس من الزنك والكربون، تتكون من 4 خلايا دائرية "بحجم 25" موصولة على التوالي. تنتهي بأطراف زنبركية.
4LR25-24لR252بطارية فانوس قلوية، تتكون من سلسلتين متوازيتين من 4 خلايا دائرية "حجم 25" موصلة على التوالي
6F226F22بطارية مستطيلة من الزنك والكربون، تتكون من 6 خلايا مسطحة "بحجم 22". تعادل بطارية PP3 أو بطارية ترانزستور.
6P222/1626P222162بطارية من الزنك والكربون، أبعادها القصوى: الطول 192  مم، والعرض 113  مم، والارتفاع 162  مم. تتكون من 6 خلايا موصولة على التوالي.
CR17345جR17345خلية ليثيوم دائرية أحادية،  قطرها 17 مم، وارتفاعها 34.5  مم
LR2616JلR2616جبطارية قلوية دائرية أحادية الخلية،  قطرها 26.2 مم،  وارتفاعها 1.67 مم
LR8D425لR8.5د425بطارية قلوية دائرية أحادية الخلية،  قطرها 8.8 مم (8.5 + 0.3 للمُعدِّل)  وطولها 42.5 مم، من نوع AAAA أو ANSI "25".

النظام الكهروكيميائي

يشير الحرف الأول إلى التركيب الكيميائي للبطارية، والذي يشير أيضاً إلى الجهد الاسمي.

من الشائع الإشارة إلى القطب السالب أولاً في تعريفات بطاريات اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC).

رموز اللجنة الكهروكيميائية الدولية لأنظمة البطاريات الكهروكيميائية [ 7 ]
الرمز الحرفيالقطب السالبالمنحل بالكهرباءالقطب الموجبالجهد الاسمي (فولت)أقصى جهد للدائرة المفتوحة (فولت)المقال الرئيسي
(لا أحد)الزنككلوريد الأمونيوم ، كلوريد الزنكثاني أكسيد المنغنيز1.51.725بطارية الزنك والكربون
أالزنككلوريد الأمونيوم، كلوريد الزنكالأكسجين1.41.55بطارية الزنك والهواء
بالليثيومإلكتروليت عضويأحادي فلوريد الكربون3.03.7بطارية الليثيوم
جالليثيومإلكتروليت عضويثاني أكسيد المنغنيز3.03.7
هـالليثيومإلكتروليت غير عضوي غير مائيكلوريد الثيونيل3.63.9
Fالليثيومإلكتروليت عضويثاني كبريتيد الحديد1.51.83
جيالليثيومإلكتروليت عضويأكسيد النحاس (II)1.52.3
لالزنكهيدروكسيد الفلز القلويثاني أكسيد المنغنيز1.51.65بطارية قلوية
م (منسحب)الزنكهيدروكسيد الفلز القلويأكسيد الزئبق1.35بطارية الزئبق
ن (منسحب)الزنكهيدروكسيد الفلز القلويأكسيد الزئبق، ثاني أكسيد المنغنيز1.4
Pالزنكهيدروكسيد الفلز القلويالأكسجين1.41.68بطارية الزنك والهواء
Sالزنكهيدروكسيد الفلز القلويأكسيد الفضة1.551.63بطارية أكسيد الفضة
Zالزنكهيدروكسيد الفلز القلويثاني أكسيد المنغنيز، أوكسي هيدروكسيد النيكل1.51.78بطارية أكسيد النيكل

تشير الكتابة المائلة إلى نظام كيميائي من غير المرجح أن يوجد في بطاريات المستهلكين أو البطاريات ذات الأغراض العامة، أو أنه تم سحبه من المعيار الحالي.

شكل

خلية قلوية LR44

رموز الأشكال هي:

R دائري (عملة معدنية، زر أو أسطواني)
P Prismatic
فا بيمول (طبقة مبنية)
مربع (أو مستطيل أو منشوري)

لا تزال رموز الشكل F و S قيد الاستخدام ولكن لا ينبغي استخدامها لتعريفات البطاريات الجديدة.

رمز المقاس

تمثل بعض الأحجام، المُشار إليها برقم أو رقمين، رموز الأحجام القياسية من الإصدارات السابقة للمعيار. أما الأحجام المُشار إليها بأربعة أرقام أو أكثر فتشير إلى قطر البطارية والارتفاع الكلي.

تُشير الأرقام في الكود إلى أبعاد البطارية. بالنسبة للبطاريات التي يقل حجمها عن 100  مم، يُكتب القطر (المختصر) بالملليمترات، متبوعًا بالارتفاع بأجزاء من عشرة من المليمتر؛ أما بالنسبة للبطاريات التي يزيد حجمها عن 100  مم، فيُكتب القطر بالملليمترات، ثم شرطة مائلة (/)، متبوعةً بالارتفاع بالملليمترات.

إلى جانب تعريفات رموز المقاسات الموصى بها، توجد أيضًا عشرة أحرف لاحقة قابلة للتعديل يمكن إضافتها إلى نهاية رمز المقاس المحدد. تتراوح هذه الأحرف من A إلى L (باستثناء F و I)، وبناءً على أكبر بُعد للبطارية، يمكن أن تشير إما إلى  أبعاد قصوى تتراوح بين 0.0 و 0.9 مم أو بين 0.00 و 0.09  مم، حيث يمثل A القيمة 0.0 أو 0.00، ويمثل L القيمة 0.9 أو 0.09.

بالنسبة للخلايا المسطحة، يتم تحديد رمز القطر على أنه قطر دائرة محيطة بمنطقة الخلية بأكملها.

يتم تحديد رموز الحجم القياسية للبطاريات المستديرة التي لا تتبع التسمية الحالية ولكن تم الاحتفاظ بها لسهولة الاستخدام بواسطة رقم مكون من رقم واحد أو رقمين بعد الحرف R. وتشمل هذه الرموز على سبيل المثال لا الحصر: [ 8 ]

IEC size codes for round batteries
NumbercodeNominaldiameterNominalheightCommon name
R253291F
R2034.261.5D
R1426.250.0C
R614.550.5AA
R112.030.2N
R0310.544.5AAA

Round button batteries also carry two-digit size codes such as R44 . Other round, flat, and square sizes have been standardized but are used mostly for components of multi-cell batteries.

Assorted sizes of button and coin cells, including alkaline and silver oxide chemistries. Four rectangular 9 V batteries are also shown, for size comparison. Enlarge to see the button and coin cell size code markings.

The following is a partial list of IEC standard recommended diameter and height codes for round cells:

IEC recommended round cell diameter and height codes
NumbercodeMaximumdiameterMaximumheight
44.8
55.8
66.8
77.9
99.5
1010.0
1111.6
1212.51.20
16161.60
20202.00
2323
2424.5
252.50
303.00
363.60
505.00

Modifiers

After the package size code(s), additional letters may optionally appear. Terminal styles and variants of the same battery can be designated with the letters X or Y. Performance levels may also be designated with a C, P, S, CF, HH, or HB or other letter suffixes. An appended letter "W" states that this battery complies with all the requirements of the IEC 60086-3 standard for watch batteries, such as dimensional tolerance, chemical leakage, and test methods.

Battery categories

IEC nomenclature classifies batteries according to their general shape and overall physical appearance. These categories, however, are not identified in the IEC battery nomenclature:[9][10]

  • Category 1: Cylindrical cells with protruding positive and recessed or flat negative terminals. The positive terminal shall be concentric with the cell overall. The total height of the cell is not necessarily the same as the total distance between terminals (This accounts for nubs, recesses and battery casings). The cell casing is insulated. E.g. R1 & LR8D425
  • Category 2: Cylindrical cells with protruding positive and protruding or flat negative terminals. The total height of the cell is the same as the total distance between terminals. The cell casing is insulated. E.g. CR14250, LR61
  • Category 3: Cylindrical cells with flat positive and negative terminals. The total height of the cell is not necessarily the same as the total distance between terminals (This accounts for any protuberances from the negative terminal). The cell casing is in connection with the positive terminal. No part of the cell is allowed to protrude from the positive terminal surface. E.g. CR11108, LR9
  • الفئة 4 : خلايا أسطوانية ذات طرف سالب مسطح بارز. يساوي الارتفاع الكلي للخلية المسافة الكلية بين الطرفين. غلاف الخلية هو الطرف الموجب، ويُوصى باستخدام السطح الخارجي للتوصيل الموجب حتى وإن كان ذلك ممكنًا من القاعدة. لا يُسمح لأي جزء من الخلية بالبروز عن سطح الطرف الموجب. مثال: LR44، CR2032
  • الفئة 5 : بطاريات أسطوانية لا تنتمي إلى أي من الفئات الأخرى. مثال: R40، 8LR23
  • الفئة 6 : بطاريات غير أسطوانية. على سبيل المثال: 3R12، 4R25، 6F22

بطاريات ثانوية

بطاريات النيكل والكادميوم وبطاريات هيدريد النيكل والمعدن

تتبع بطاريات النيكل والكادميوم وبطاريات النيكل والمعادن الهيدريدية قاعدة مماثلة للنظام المذكور أعلاه؛ [ 11 ] [ 12 ] وخاصة الخلايا الأسطوانية المصممة لتكون قابلة للتبديل من حيث الأبعاد مع البطاريات الأولية تستخدم نفس التسمية المستخدمة في البطاريات الأولية، وهي رموز الأنظمة الكهروكيميائية كما هو موضح أدناه.

الرمز الحرفيالقطب السالبالقطب الموجبالجهد الاسمي (فولت)المقال الرئيسي
حسبيكة ماصة للهيدروجينأكسيد النيكل1.2بطارية هيدريد النيكل والمعدن
كالكادميومأكسيد النيكل1.2بطارية نيكل-كادميوم

تستخدم جميع الخلايا الأخرى النظام التالي:

  • خلايا موشورية صغيرة : KF أو HF متبوعة بأقصى عرض بالمليمتر / أقصى سمك بالمليمتر / أقصى ارتفاع بالمليمتر. مثال: KF 18/07/49
  • الخلايا الأسطوانية : KR أو HR متبوعًا بحرف يشير إلى معدل التفريغ (L، M، H أو X للمنخفض، المتوسط، العالي، والعالي جدًا على التوالي)؛ ثم يمكن إضافة حرف آخر للإشارة إلى الاستخدام في درجات حرارة مرتفعة (T أو U) أو الشحن السريع (R)؛ ثم القطر الأقصى بالمليمتر / الارتفاع الأقصى بالمليمتر. مثال: KRL 33/62، HRHR 23/43
  • خلايا زرية : KB أو HB متبوعًا بالقطر الأقصى بأجزاء من عشرة من المليمتر / الارتفاع الأقصى بأجزاء من عشرة من المليمتر. مثال: KBL 116/055

بطاريات الليثيوم أيون

نظام تسمية أنواع البطاريات IEC 61960

تخضع بطاريات الليثيوم أيون لقاعدة تسمية مختلفة، تنطبق على كل من البطاريات متعددة الخلايا والبطاريات أحادية الخلية. وسيتم تسميتها على النحو التالي: [ 13 ]

N 1 A 1 A 2 A 3 N 2 /N 3 /N 4 -N 5

حيث يشير N 1 إلى عدد الخلايا المتصلة على التوالي ويشير N 5 إلى عدد الخلايا المتصلة على التوازي (فقط عندما يكون العدد أكبر من 1)؛ تنطبق هذه الأرقام فقط على البطاريات.

يشير الرقم 1 إلى أساس طور القطب السالب، حيث يشير I إلى أيون الليثيوم و L إلى معدن الليثيوم أو السبيكة.

يشير الرقم 2 إلى أساس طور القطب الموجب، ويمكن أن يكون C أو N أو M أو V أو T للكوبالت والنيكل والمنغنيز والفاناديوم والتيتانيوم على التوالي.

يشير الرقم 3 إلى شكل الخلية؛ إما R للأسطوانة أو P للمنشور.

N 2 هو القطر الأقصى (في حالة الخلايا الأسطوانية) أو السماكة (الخلايا المنشورية) بالمليمتر.

يُستخدم N 3 فقط للخلايا المنشورية للدلالة على أقصى عرض بالمليمتر.

يمثل N 4 أقصى ارتفاع إجمالي بالمليمتر.

(بالنسبة لأي من الأطوال المذكورة أعلاه، إذا كان البعد أصغر من 1  مم، فيمكن كتابته على النحو التالي: tN، حيث N هو جزء من عشرة من المليمتر)

مثال: ICR19/66، ICP9/35/48، 2ICP20/34/70، 1ICP20/68/70-2

تسمية بطاريات ANSI

استخدمت الإصدارات الأولى من معيار ANSI رمزًا حرفيًا لتحديد أبعاد الخلية. ولأن الخلايا المتوفرة آنذاك كانت من الكربون والزنك فقط، لم تكن هناك حاجة إلى أحرف لاحقة أو أي رموز أخرى. تم إدخال نظام الأحرف في إصدار عام 1924 من المعيار، حيث تم تخصيص الأحرف من A إلى J تقريبًا بترتيب تصاعدي لحجم الخلية، وذلك للخلايا التي كانت تُصنع عادةً في ذلك الوقت. [ 6 ] وبحلول عام 1934، تم تنقيح النظام وتوسيعه ليشمل 17 حجمًا، بدءًا من NS بقطر 7/16 بوصة وارتفاع 0/4 بوصة ، مرورًا بالحجم J بقطر 1 + 3/4 بوصة وارتفاع 5 + 7/8 بوصة ، وصولًا إلى أكبر خلية قياسية احتفظت بتسميتها القديمة رقم 6، والتي كان قطرها 2 + 1/2 بوصة وارتفاعها 6 بوصات.      

رموز المقاسات والأشكال

خلايا 4.5 فولت، D، C، AA، AAA، AAAA، A23، 9 فولت، CR2032 وLR44

يستخدم الإصدار الحالي من المعيار رمزًا رقميًا لعرض حجم الخلية. أحجام الخلايا الدائرية الشائعة هي:

أحجام الخلايا الأساسية وفقًا لمعايير ANSI وتسميات الأحجام المكافئة
رمز الرقماسم آخرحجم IECمثال
13دR20
14جR14
15AAR6
15 أمبير، حجم/شكل LR6، AA 1.5 فولت
15 أمبير، حجم/شكل LR6، AA 1.5 فولت
24AAAR03
24A LR03 الحجم/الشكل AAA 1.5 فولت
24A LR03 الحجم/الشكل AAA 1.5 فولت
25AAAAR8D425

بما أن معايير البطاريات IEC و ANSI قد تم تنسيقها، على سبيل المثال، فإن خلية R20 سيكون لها نفس أبعاد خلية ANSI 13.

تحتوي الخلايا المسطحة، المستخدمة كمكونات في البطاريات متعددة الخلايا، على بادئة F وسلسلة من الأرقام لتحديد أحجامها. أما خلايا العملة المعدنية، فقد تم تخصيص رموز أحجام لها في نطاق 5000.

تحتوي الخلايا الثانوية التي تستخدم النظامين H و K (هيدريد النيكل المعدني وكبريتيد النيكل الحديدي) على سلسلة منفصلة من رموز الحجم، ولكن هذه الخلايا قابلة للتبديل من حيث الأبعاد مع الخلايا الأولية.

حروف لاحقة النظام والأداء

يتم تقديم معلومات النظام الكهروكيميائي وأدائه في الأحرف اللاحقة.

أحرف لاحقة ANSI [ 2 ]
خطابدلالةرسالة نظام اللجنة الكهروتقنية الدولية
(لا أحد)الكربون والزنك(لا أحد)
أقلويل
مكيف هواءالمواد القلوية الصناعية
وكالة أسوشيتد برسالتصوير الفوتوغرافي القلوي
جالكربون والزنك الصناعي(لا أحد)
قرص مضغوطكربون الزنك الصناعي، شديد التحمل
دكربون الزنك، شديد التحمل
Fكربون الزنك، للأغراض العامة
حهيدريد معدن النيكل (قابل لإعادة الشحن)ح
كنيكل كادميوم (قابل لإعادة الشحن)ك
رطلأحادي فلوريد الليثيوم والكربونب
LCثاني أكسيد الليثيوم والمنغنيزج
LFثاني كبريتيد الليثيوم والحديدF
م (منسحب)أكسيد الزئبقم (منسحب)
لذاأكسيد الفضةS
إجراءات التشغيل القياسيةأكسيد الفضة للتصوير الفوتوغرافي
Zالزنك والهواءP
زدالزنك والهواء، شديد التحمل

انظر أيضاً

مراجع

  1. "اللجنة الكهروتقنية الدولية - نبذة عن اللجنة الكهروتقنية الدولية > التاريخ > الخط التقني" . www.iec.ch. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 ديسمبر 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2010 .
  2. 1 2 3 ديفيد ليندن، توماس ب. ريدي (محرران). دليل البطاريات، الطبعة الثالثة ، ماكجرو هيل، نيويورك، 2002، رقم ISBN 0-07-135978-8الفصل الرابع
  3. م. باراك، مصادر الطاقة الكهروكيميائية: البطاريات الأولية والثانوية ، معهد الهندسة والتكنولوجيا، 1980، رقم ISBN 0-906048-26-5الصفحة 51
  4. توماس روي كرومبتون، كتاب مرجعي عن البطاريات ، نيونس، 2000، رقم ISBN 0-7506-4625-Xالملحق 2
  5. "المعايير البريطانية" . مؤرشف من الأصل في 8 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 28 يناير 2010 .
  6. ١ ٢ رون رانكلز (محرر) تاريخ موجز لتوحيد معايير الخلايا والبطاريات المحمولة في الولايات المتحدة ، المعهد الوطني الأمريكي للمعايير، لجنة المعايير المعتمدة C18 بشأن الخلايا والبطاريات المحمولة، ٢٠٠٢، تاريخ توحيد معايير البطاريات في المعهد الوطني الأمريكي للمعايير . تم الاطلاع عليه في ٩ يناير ٢٠١٠.
  7. IEC 60086-1 الإصدار 10.0
  8. يوجد جدول أكثر اكتمالاً في معيار اللجنة الكهروتقنية الدولية الحالي (الجدول ج.1 الملحق ج) أو في باراك 1980 صفحة 53
  9. كما هو موضح في IEC 60086-2 §7
  10. جميع المعلومات صحيحة وفقًا للإصدار الحالي (2011) من معيار IEC 60086 (الأجزاء من 1 إلى 3). اعتبارًا من يوم الخميس 9 يونيو 2011.
  11. IEC61951-1 الإصدار 2.1
  12. IEC 61951-2 الإصدار 2.0
  13. IEC 61960 الإصدار 1.0