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Ein Nickel Cadmium Akkumulator NiCd Akku ist ein Akkumulator sogenannte Sekundarzelle Von der grundsatzlichen Bauart ist zwischen offenen und gasdichten Zellen zu unterscheiden Gasdichte Zellen sind haufig baugleich mit handelsublichen Batterien und konnen daher als Ersatz fur diese sogenannten Primarzellen verwendet werden offene Zellen werden fur stationare Anwendungen verwendet Verschiedene Bauarten von NiCd AkkusInhaltsverzeichnis 1 Geschichte 1 1 Entwicklung und Verbreitung 1 2 EU weites Verbot 2 Eigenschaften 3 Aufbau 4 Ladung 5 Elektrochemie 6 Probleme 7 Vorteile 8 Entsorgung 9 Anwendung 9 1 Offene Zellen 9 2 Gasdichte Zellen 10 Siehe auch 11 Literatur 12 Weblinks 13 EinzelnachweiseGeschichte BearbeitenEntwicklung und Verbreitung Bearbeiten nbsp Elektroantriebssatz von PSA Peugeot Citroen mit den zugehorigen NiCd Akukumulatoren im Hintergrund Museum Autovision Altlussheim Der 1899 von dem Schweden Waldemar Jungner entwickelte Nickel Cadmium Akkumulator gehort zu den alkalischen Batteriesystemen an denen auch Thomas Alva Edison zu dieser Zeit arbeitete und dabei u a den Nickel Eisen Akkumulator entwickelte Durch die Verwendung von Cadmium anstelle von Eisen konnte Jungner die Energie und Stromausbeute seines Akkus gegenuber dem Vorlaufer von Edison um rund 7 steigern 1 auch gegenuber den bis dahin vorherrschenden Bleiakkumulatoren bot der NiCd Akkumulator zahlreiche Vorteile nicht zuletzt den dass der Elektrolyt wahrend der Ladung und Entladung des Akkumulators unverandert blieb 1910 begann die industrielle Fertigung der NiCd Akkumulatoren in Schweden Diese ersten Exemplare hatten sogenannte Taschenelektroden die auch heute noch ublich sind Ungefahr 1930 wurden in Deutschland sogenannte Sinterelektroden entwickelt Das Prinzip der gasdichten Zellen wurde 1933 von Adolf Dassler 2 veroffentlicht Serienreife gasdichte Zellen waren in den 1950er Jahren verfugbar 1983 stellte die Firma Hoppecke Batterien eine Faserstruktur Nickel Cadmium Batterie mit FNC Technologie Faserstruktur Technologie vor Anders als bei Taschenplatten und Sinterelektroden ist der Trager fur das aktive Material kein schweres steifes Metall sondern ein leichtes und flexibles Vlies aus vernickelten Polypropylenfasern Dieses metallisierte Faserstruktur Vlies wurde ursprunglich fur so anspruchsvolle Einsatzbereiche wie die Luft und Raumfahrt sowie fur Elektro und Hybridfahrzeuge entwickelt Bis in die 1990er Jahre hatte sich der NiCd Akkumulator zur meistverwendeten wiederaufladbaren Batterie fur Endverbraucher entwickelt Danach stieg der Marktanteil der Nickel Metallhydrid NiMH und Lithium Akkumulatoren immer weiter da sie hohere Energiedichten haben und ohne giftiges Cadmium auskommen EU weites Verbot Bearbeiten Im Dezember 2004 verabschiedete der EU Ministerrat eine Richtlinie um die technische Nutzung von Cadmium zu reduzieren Vorbehaltlich der Zustimmung des EU Parlaments war vorgesehen dass die Mitgliedsstaaten innerhalb von zwei Jahren das Inverkehrbringen von Nickel Cadmium Akkus durch nationale Gesetze verbieten Auf Wunsch einiger Mitgliedsstaaten darunter auch Deutschland wurden unter anderem schnurlose Elektrowerkzeuge von dem Verbot zunachst ausgenommen weil fur Elektrowerkzeuge nicht sichergestellt ist dass gleichwertiger Ersatz aktuell verfugbar ist Diese Ausnahme sollte vier Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie uberpruft werden um das Cadmium Verbot dann moglicherweise auszudehnen Siehe auch RoHS 2006 nahm das Europaische Parlament eine veranderte Version der Richtlinie an welche Batterien und Akkumulatoren mit mehr als 0 002 Gewichtsprozent Cadmium verbietet 3 Durch das am 1 Dezember 2009 in Kraft getretene Batteriegesetz BattG hat der deutsche Gesetzgeber die Richtlinie in nationales Recht umgesetzt 3 Abs 2 BattG verbietet das Inverkehrbringen entsprechend cadmiumhaltiger Batterien mit Ausnahme von solchen fur Not oder Alarmsysteme Notbeleuchtung und medizinische Ausrustung Kabellose Elektrowerkzeuge waren bis zum 31 Dezember 2016 von dem Verbot ausgenommen Eigenschaften Bearbeiten nbsp Vergleich von Leistungs und Energiedichte einiger EnergiespeicherNiCd Akkumulatoren haben eine nominale Spannung von 1 2 V die somit 20 unter den 1 5 Volt normaler Batterien liegt Das stellt jedoch meist kein Problem dar da die meisten Gerate auf niedrige Spannungen von 0 9 1 0 V entladener Batterien ausgelegt sind Durch ihren geringen Innenwiderstand konnen NiCd Akkumulatoren hohe Strome liefern Sie werden u a deswegen im Modellbau und bei anderen Hochstromanwendungen bevorzugt genutzt NiCd Akkus mussen bei einer Restspannung Entladeschlussspannung von 0 85 0 9 V wieder aufgeladen werden Eine weitergehende Entladung fuhrt zu Tiefenentladung mit ahnlichen Auswirkungen wie bei der Bleibatterie Der Memory Effekt ist schwach ausgepragt Eine bei anderen Technologien selten anzutreffende Eigenschaft ist das hervorragende Tieftemperaturverhalten von NiCd Akkumulatoren Selbst bei 40 C besitzt ein Akku mit Faserstrukturplatten Technik noch uber 50 seiner nominellen Kapazitat bei Raumtemperatur Aufbau Bearbeiten nbsp Zerlegte NiCd ZelleDie Elektroden des NiCd Akkumulators bestehen in geladenem Zustand aus Platten die am Minuspol mit fein verteiltem Cadmium und am Pluspol mit Nickel III oxidhydroxid beladen sind Als Elektrolyt wird 20 ige Kaliumhydroxid Losung verwendet Diese Kombination liefert eine Spannung von 1 3 V Bei Uberladung des Akkumulators wird an der negativen Elektrode Wasserstoff und an der positiven Elektrode Sauerstoff produziert man sagt der Akku gast In geschlossenen also gasdichten Zellen muss dies wegen der Explosionsgefahr unbedingt verhindert werden Aus diesem Grund wird die negative Cadmiumelektrode uberdimensioniert und dient als negative Entladereserve Die positive Nickelelektrode enthalt etwas Cadmiumhydroxid als antipolare Masse Bei Uberladung mit geringeren Laderaten ca 0 1 C stellt sich so ein Gleichgewicht zwischen Sauerstofffreisetzung und verbrauch ein es wird kein Wasserstoff entwickelt In gasdichten Faserstruktur NiCd Zellen wird der entstehende Sauerstoff an einer katalytisch wirksamen Oberflache der Faserstruktur Rekombinationselektrode so schnell rekombiniert dass im Betrieb sogar ein leichter Unterdruck entsteht Ladung Bearbeiten Hauptartikel LadeverfahrenElektrochemie BearbeitenNiCd Akkumulatoren bestehen aus folgenden Komponenten einem Elektrolyten meist 20 prozentiger Kaliumhydroxidlosung einer negativen Elektrode Cd einer positiven Elektrode NiO OH einem SeparatorEntladevorgang An der Anode negativen Elektrode wird Cadmium zum Cadmiumhydroxid Cd OH 2 oxidiert Die freiwerdenden Elektronen fliessen dann uber den Verbraucher zur Kathode positiven Elektrode Dort wird das Nickel III oxidhydroxid NiOOH zu Nickel II hydroxid Ni OH 2 reduziert Standardelektrodenpotentiale E Cd Cd2 0 81 V in basischer Losung E NiO OH Ni OH 2 0 49 VReaktionen Negative Elektrode C d 2 O H C d O H 2 2 e displaystyle mathrm Cd 2OH leftrightarrow Cd OH 2 2e nbsp Positive Elektrode 2 N i O O H 2 H 2 O 2 e 2 N i O H 2 2 O H displaystyle mathrm 2 NiO OH 2 H 2 O 2e leftrightarrow 2 Ni OH 2 2OH nbsp Gesamtreaktion 2 N i O O H C d 2 H 2 O 2 N i O H 2 C d O H 2 displaystyle mathrm 2 NiO OH Cd 2 H 2 O leftrightarrow 2 Ni OH 2 Cd OH 2 nbsp displaystyle rightarrow nbsp Entladung displaystyle leftarrow nbsp LadungLadevorgang Die Reaktionen laufen in umgekehrter Richtung ab die Cadmium Elektrode ist dann ebenfalls Minuspol aber Kathode da hier reduziert wird die Nickelelektrode ist entsprechend Pluspol Anode an dem eine Oxidation ablauft Uberladen Gegen Ende des Ladezyklus steigt die Zellspannung an ab etwa 1 55 bis 1 6 V wird die Zersetzungsspannung des Wassers unter den Bedingungen der Zelle uberschritten es kommt zum Gasen Negative Elektrode 4 H 2 O 4 e 2 H 2 4 O H displaystyle mathrm 4 H 2 O 4 e rightarrow 2 H 2 4 OH nbsp Positive Elektrode 4 O H 2 H 2 O O 2 4 e displaystyle mathrm 4 OH rightarrow 2 H 2 O O 2 4 e nbsp Gesamtreaktion 2 H 2 O 2 H 2 O 2 displaystyle mathrm 2 H 2 O rightarrow 2 H 2 O 2 nbsp In gasdichten NiCd Akkus wird ein Uberschuss von Cadmium II hydroxid verwendet Am Pluspol entsteht beim Uberladen Sauerstoff wahrend am Minuspol noch Cd2 reduziert wird Der Sauerstoff reagiert dann mit Cadmium weiter zu Cadmium II hydroxid und wird so gleich wieder verbraucht Probleme BearbeitenNiCd Akkus enthalten das giftige Schwermetall Cadmium und mussen daher uber besondere Rucknahmesysteme gesondert entsorgt werden siehe Abschnitt Entsorgung Beim Uberladen konnen NiCd Akkumulatoren beschadigt werden Ausgasen durch Uberhitzung Uberladung irreversibel Entstehen von g NiOOH und dadurch Spannungsabfall 44 50 mV Entstehen von intermetallischer Verbindung Ni5Cd21 und dadurch Spannungsabfall 120 mV Auch Falschladung Verpolen beschadigt eine Zelle durch Ausgasen an der Anode Dadurch entsteht auch hochentzundlicher Wasserstoff Die Falschpolung einer Zelle innerhalb eines Akkupacks tritt bereits bei Tiefentladung auf Die Zellen sind in Reihe geschaltet Wenn die schwachste Zelle entladen ist liegt an ihrer negativen Elektrode der Pluspol an der positiven Elektrode der Minuspol der Nachbarzellen Hohe Ladezustande bei der Lagerung von NiCd Akkus fuhren zu Kristallwachstum an der Cd Elektrode Kristalle konnen die Trennschichten durchbohren und so einen inneren Kurzschluss der Zelle verursachen NiCd Akkus lassen sich am besten bei 40 Ladezustand lagern um eine Tiefentladung zu vermeiden und ein Kristallwachstum zu reduzieren Vorteile BearbeitenNiCd Zellen sind bei Tiefentladung und Uberladung robuster als NiMH und Lithium basierten Akkumulatoren So konnen sie mehrere Jahre in entladenem Zustand gelagert werden ohne Schaden zu nehmen 4 Auch kann in einer Batterie aus reihengeschalteten NiCd Zellen ein einheitlicher Ladezustand erreicht werden indem diese gezielt mit geringem Strom 1 10 der Kapazitat pro Stunde uberladen wird Zellen mit einem bereits hohen Ladestand wandeln die uberschussige Energie in Warme um ohne dabei irreversible Schaden zu erleiden Dieses Verfahren ist bei anderen Akkutypen nicht oder nur eingeschrankt moglich Weiterhin haben NiCd Zellen gunstige Eigenschaften bei Temperaturen unter 0 C Beide Eigenschaften sind bei sicherheitskritischen Anwendungen von Bedeutung so dass hier in vielen Fallen Lithium oder NiMH Akkumulatoren nicht geeignet sind Entsorgung Bearbeiten nbsp Piktogramme auf einem NiCd Akku Hauptartikel Batterierecycling Aufgrund der Giftigkeit des Cadmiums durfen NiCd Akkus nicht uber den Hausmull entsorgt werden Es gibt fur sie besondere Rucknahmesysteme in Deutschland etwa betrieben durch die Stiftung Gemeinsames Rucknahmesystem Batterien NiCd Akkus lassen sich bei ordnungsgemasser Entsorgung gut wiederverwerten Das Cadmium kann durch Destillation zuruckgewonnen werden da es einen wesentlich niedrigeren Siedepunkt als die anderen Bestandteile des Akkumulators hat in der Regel Nickel und Stahl 5 Anwendung BearbeitenOffene Zellen Bearbeiten Starterbatterien fur Verbrennungsmotoren und Traktionsbatterien fur Elektrofahrzeuge Unterbrechungsfreie Stromversorgung USV Notstromversorgung Grubenlampen Zentrale Stromversorgungssysteme fur NotbeleuchtungGasdichte Zellen Bearbeiten Verbraucherbereich allgemein Spielzeug Fotoapparate Elektrische Werkzeuge Fernbedienungen usw Notbeleuchtung Einzelbatterieleuchten Siehe auch BearbeitenElektrochemische SpannungsreiheLiteratur BearbeitenLucien F Trueb Paul Ruetschi Batterien und Akkumulatoren Mobile Energiequellen fur heute und morgen Springer Berlin 1998 ISBN 3 540 62997 1 Thomas B Reddy Hrsg Linden s Handbook of Batteries 4 Auflage McGraw Hill New York 2011 ISBN 978 0 07 162421 3 Chapter 19 John K Erbacher Industrial and Aerospace Nickel Cadmium Batteries Chapter 20 R David Lucero Vented Sintered Plate Nickel Cadmium Batteries Chapter 21 Joseph A Carcone Portable Sealed Nickel Cadmium Batteries Claus Daniel Jurgen O Besenhard Handbook of Battery Materials Wiley VCH Weinheim 2011 ISBN 3 527 32695 2 Kapitel 2 2 Der Nickel Cadmium Akkumulator In P Birke M Schiemann Akkumulatoren Vergangenheit Gegenwart und Zukunft elektrochemischer Energiespeicher H Utz Verlag Munchen 2013 ISBN 978 3 8316 0958 1 S 119 146Weblinks BearbeitenStiftung Gemeinsames Rucknahmesystem Batterien BMZ Nicht alle Ladegerate sind gleichwertig Hohere Akkuleistung durch richtiges Laden 28 Nov 2012 Einzelnachweise Bearbeiten Ernst Grimsehl Walter Schallreuter Rolf Gradewald Lehrbuch der Physik Band 2 Elektrizitatslehre Teubner 1954 ISBN 3 322 00756 1 S 217 Patent DE602702 Galvanisches Element insbesondere elektrischer Akkumulator Veroffentlicht am 14 September 1934 Pressemeldung des Europaischen Parlaments VARTA Gasdichte Ni Cd Akkumulatoren VARTA Batterie AG Hrsg Hannover Stiftung gemeinsames Rucknahmesystem Batterien Der Batteriebegriff Memento vom 28 September 2007 im Internet Archive mit Erlauterung zum Recycling von Batterien Stand 17 September 2007 V DGalvanische ZellenPrimarzellen Alkali Mangan Batterie Aluminium Luft Batterie Lithiumbatterie Lithium Eisensulfid Batterie Lithium Iod Batterie Lithium Mangandioxid Batterie Lithium Thionylchlorid Batterie Lithium Schwefeldioxid Batterie Lithium Kohlenstoffmonofluorid Batterie Nickel Oxyhydroxid Batterie Quecksilberoxid Zink Batterie Silberoxid Zink Batterie Zink Kohle Zelle Zinkchlorid Batterie Zink Luft Batterie nbsp Sekundarzellen Aluminium Ionen Akkumulator Bleiakkumulator Lithium Eisenphosphat Akkumulator Lithium Ionen Akkumulator Lithium Luft Akkumulator Lithium Mangan Akkumulator Lithium Cobaltdioxid Akkumulator Lithium Schwefel Akkumulator Lithiumtitanat Akkumulator Natrium Ionen Akkumulator Natrium Schwefel Akkumulator Nickel Cadmium Akkumulator Nickel Eisen Akkumulator Nickel Lithium Akkumulator Nickel Metallhydrid Akkumulator Nickel Wasserstoff Akkumulator Nickel Zink Akkumulator Polysulfid Bromid Akkumulator RAM Zelle Silber Zink Akkumulator Vanadium Redox Akkumulator Zink Brom Akkumulator Zink Luft Akkumulator Zebra Batterie Zinn Schwefel Lithium AkkumulatorHistorische Zellen Bagdad Batterie Chromsaure Element Daniell Element Edison Lalande Element Gravity Daniell Element Grove Element Leclanche Element Voltasche Saule Clark Normalelement Weston Normalelement ZambonisauleAusfuhrungen Akkumulator Batterie Lithium Polymer Akkumulator Brennstoffzelle Knopfzelle Konzentrationselement Redox Flow Batterie ThermalbatterieBestandteile Halbzelle Donator und Akzeptorhalbzelle nbsp Wiktionary nbsp Commons Kategorie Batterie Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Nickel Cadmium Akkumulator amp oldid 231921864