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Dieser Artikel behandelt den Akkumulator Zu weiteren Bedeutungen siehe NIMH Ein Nickel Metallhydrid Akkumulator NiMH ist ein Akkumulator mit einer positiven Elektrode aus Nickel II hydroxid und einer negativen Elektrode aus einem Metallhydrid Die technischen Grundlagen wurden von Stanford Ovshinsky und Masahiko Oshitani ab 1962 bis 1982 zur marktreifen Zelle entwickelt Handelsubliche NiMH Akkuzellen in Mignon Bauform Grosse AA NiMH Akkumulatoren sind vielfach in den ublichen Bauformen von Standardbatterien verbreitet und liefern pro Zelle eine Nennspannung von 1 2 V bei einer typischen Entladeschlussspannung von 1 0 V Sie konnen damit zumeist als wiederaufladbare Alternative die gangigen Alkalibatterien in haushaltsublichen Geraten ersetzen Sie sind auch ein Ersatz fur die mittlerweile nicht mehr frei verkauflichen Nickel Cadmium Akkumulatoren NiCd Seit 2006 sind NiMH Akkumulatoren mit geringer Selbstentladung auf dem Markt die sich gegenuber herkommlichen NiCd Akkus durch eine erheblich reduzierte Selbstentladung auszeichnen Inhaltsverzeichnis 1 Eigenschaften 1 1 Einschrankungen 1 2 Vergleich mit anderen Akkumulatoren Typen 2 Funktionsweise 2 1 Aufbau 2 2 Elektrochemie 2 3 Aufladung 2 4 Selbstentladung 2 5 Batterietragheitseffekt 3 Verwendung 4 Literatur 5 EinzelnachweiseEigenschaften Bearbeiten nbsp Vergleich von Leistungs und Energiedichte einiger EnergiespeicherDie Energiedichte einer NiMH Zelle betragt etwa 80 Wh kg und ist damit fast so gross wie die einer Alkali Mangan Zelle und mehr als doppelt so gross wie die eines NiCd Akkus Fur die Baugrosse Mignon AA sind Kapazitaten von 800 bis 2650 mAh erhaltlich Fur Ersatzzwecke zum Austausch von NiCd Zellen gibt es auch Sonderausfuhrungen mit nur 600 bis 900 mAh die mit alten Ladeschaltungen besser vertraglich sein sollen NiMH Akkus der Grosse Micro AAA gibt es mit bis zu 1 100 mAh der Grosse Baby mit bis zu 6 000 mAh und als Monozellen mit bis zu 12 000 mAh Kapazitat Als typische Entladeschlussspannung von NiMH Zellen sind 1 0 V anzusehen 1 nbsp Typische Entladekurve bei gleichmassiger Belastung Die Entladungsspannung verlauft bis fast zum Schluss leicht abfallend geradlinig Die niederohmigen NiMH Akkus geringerer Innenwiderstand gegenuber Batterien konnen im Unterschied zu Zink Kohle Zellen ihre gespeicherte Energie innerhalb kurzer Zeit mit nahezu gleichbleibender Spannung abgeben NiMH Akkumulatoren haben wie NiCd Akkus eine nominale Spannung von 1 2 V je Zelle Dennoch werden sie in vielen Anwendungen als Ersatz fur Zink Kohle und Alkaline Batterien verwendet welche 1 5 V Nennspannung je Zelle aufweisen Bei manchen Anwendungen kann die niedrigere Nennspannung aber von Nachteil sein Z B leuchten ungeregelte Taschenlampen die fur 1 5 V Batterien ausgelegt sind mit 1 2 V Akkus durch die niedrigere Spannung in der Regel deutlich weniger hell Unter hoher Last kann der Akku mit dem Vorteil seines geringeren Innenwiderstandes eine hohere Spannung halten Einschrankungen Bearbeiten NiMH Akkus reagieren empfindlich auf Uberladung Uberhitzung falsche Polung Tiefentladung Stromentnahme bis zur nahezu vollstandigen Erschopfung der Ladekapazitat oder Tiefentladung mit Umpolung wie sie z B bei in Reihe geschalteten Zellen auftreten kann Die dabei mogliche Abnahme der Kapazitat lasst sich auch durch besondere Massnahmen wie vollstandiges Entladen bis auf 1 V unter Last oder gar wiederholtes Laden und Entladen nicht wieder ruckgangig machen das hat sogar den negativen Effekt dass sich die Lebensdauer aufgrund der beschrankten Zahl moglicher Ladezyklen verringert Zum Erreichen der Solllebensdauer von typischerweise 500 Ladezyklen entsprechend zehn Jahren bei wochentlicher Ladung ist ein intelligentes Ladegerat unentbehrlich NiMH Akkus sind nicht fur den Betrieb bei Temperaturen unterhalb von 0 C geeignet 2 Bereits in der Nahe des Gefrierpunktes weisen sie durch die Verringerung der Beweglichkeit der Elektronen einen deutlich hoheren Innenwiderstand auf durch den die Spannung unter Last einbricht und nur geringe Strome Leistungen entnehmbar sind Unterhalb von 10 C bricht die Leistungsfahigkeit ein Bei Temperaturen uber 50 C sind sie nicht mehr ladbar 3 Anstelle des besonders bei alteren NiCd Akkus relevanten Memory Effektes kommt es bei NiMH Akkus nach haufigen Teilentladungen zum Batterietragheitseffekt einem Abfall der erzielbaren Entladespannung der aber weitgehend reversibel ist 4 Vergleich mit anderen Akkumulatoren Typen Bearbeiten Bei kleinen Bauformen beherrschte zunachst der Nickel Cadmium Akkumulator NiCd Akku den Markt der als erster die nur einmal nutzbare Batterie ersetzen konnte Nachdem dieser von NiMH Akku verdrangt wurde hat der leistungsfahigere und inzwischen preislich akzeptable Lithium Ionen Akkumulator die Marktfuhrerrolle ubernommen NiMH Akkus mit der schwierigeren Ladeschlusserkennung spielen bei Neuprodukten abnehmend nur noch bei geringem Energiebedarf im Bereich von Micro AAA und Mignon AA Zellen eine Rolle Die fruher verbreiteten Formate Baby C und Mono D sind fast vollstandig vom Markt verschwunden NiMH Akkus bieten im Vergleich zu NiCd Akkus bei gleicher Spannung ungefahr die dreifache volumetrische Energiedichte und verdrangten sie weitgehend In bestimmten Anwendungen und Bauformen wie den Mignonzellen sind diese mit einem EU weiten Handelsverbot belegt NiMH Akkus kommen ohne das giftige Schwermetall Cadmium aus NiMH Akkus haben aber auch Nachteile gegenuber NiCd Akkus geringere Zyklenfestigkeit geringerer maximaler Lade und Entladestrom kleinerer Temperaturbereich und geringere Robustheit gegen minderwertige Ladeverfahren oder Tiefentladung sowie schwierigere Ladeschlusserkennung Jedoch sind sie robuster als Lithium Ionen Kraftzellen 5 Funktionsweise BearbeitenAufbau Bearbeiten nbsp Aufbau eines NiMH AkkusDas Bild rechts zeigt die Komponenten eines geoffneten NiMH Akkus Die Lochfolie links dient als Trager fur die Metall Legierung bzw das Metallhydrid Pulver das die negative Elektrode bildet Hierfur wird zum Beispiel eine Legierung mit der Verhaltnisformel La0 8Nd0 2Ni2 5Co2 4Si0 1 verwendet Der Separator Mitte nimmt den Elektrolyten eine 20 prozentige Kalilauge mit einem pH Wert von 14 auf und verhindert den unmittelbaren Kontakt zur positiven Elektrode Diese besteht aus einem Blech aus Nickel II hydroxid und schwarzem Nickeloxidhydrat Nickel III hydroxid rechts Die Folien werden mit aussenliegender negativer Elektrode aufgewickelt und mit einem Metallzylinder ummantelt aufgesagt unten links Das Gehause ist elektrisch leitend mit der negativen Elektrode verbunden und bildet den Minuspol des Akkus Eine elektrische Zuleitung vom Nickeloxid Blech rechts blauisolierter Metallstreifen fuhrt zum Kopf der Zelle und bildet den Pluspol Elektrochemie Bearbeiten Beim Ladevorgang werden am Minuspol H Ionen Protonen zu Wasserstoff reduziert der reversibel von der Metalllegierung gebunden und als Metallhydrid gespeichert wird Am Pluspol wird beim Ladevorgang Nickel der Oxidationsstufe II in Form von Nickel II hydroxid zu Nickel der Oxidationsstufe III zu Nickel III oxidhydrat NiO OH oxidiert Beim Entladen wird der im Metallhydrid M H gebundene Wasserstoff zu einem Proton H oxidiert und es entsteht ein Metall der Oxidationsstufe 0 M0 Die entstehenden Protonen reagieren mit den OH Ionen Hydroxidionen der Kalilauge zu Wasser Das Redoxpotential bei pH 14 betragt ca 0 83 V 1 Durch die ebenfalls bei der Reaktion entstehenden freien Elektronen wird dieser Pol zum Minuspol Am anderen Pol wird Nickel der Oxidationsstufe III NiO OH oder Ni2O3 H2O zu Nickel der Oxidationsstufe II Ni OH 2 reduziert Dabei werden freie Elektronen gebunden so dass dieser Pol zum Plus Pol wird Das Redoxpotenzial betragt ca 0 49 V 2 Die Gesamtspannung der Summen Reaktion betragt 1 32 V 3 1 Oxidation M 1 H O H M 0 H 2 O e displaystyle mathrm overset 1 M H OH longrightarrow overset 0 M H 2 O e nbsp 0 83 V 2 Reduktion N i 3 O O H H 2 O e N i 2 O H 2 O H displaystyle mathrm overset 3 Ni O OH H 2 O e longrightarrow overset 2 Ni OH 2 OH nbsp 0 49 V 3 Redoxreaktion M 1 H N i 3 O O H M 0 N i 2 O H 2 displaystyle mathrm overset 1 M H overset 3 Ni O OH longrightarrow overset 0 M overset 2 Ni OH 2 nbsp Summe 1 32 V LeerlaufspannungDamit gegen Ende der Entladung nicht das Metall statt des Wasserstoffs oxidiert verbaut man eine negative Elektrode die viel grosser ist als die positive Elektrode Letztere bestimmt damit die Kapazitat des Akkumulators Das Nickel III oxidhydroxid an der kleineren positiven Elektrode ist erschopft bevor der Wasserstoff an der grosseren negativen Elektrode vollstandig aufgebraucht ist Aufladung Bearbeiten Hauptartikel Ladeverfahren nbsp NiMH Akkus in einem LadegeratSelbstentladung Bearbeiten Herkommliche NiMH Akkus haben eine Selbstentladerate von 5 bis 10 Prozent am ersten Tag und stabilisieren sich dann bei 0 5 bis 1 Prozent pro Tag bei Raumtemperatur Diese hohe Selbstentladung verhindert den Einsatz solcher Akkus in Geraten bei denen eine Batterielebensdauer von mehreren Monaten oder Jahren gewunscht ist wie zum Beispiel Uhren Fernbedienungen oder gar sicherheitsrelevanten Geraten wie Feuermeldern oder Taschenlampen fur den Notfall Die Umgebungstemperatur hat einen starken Einfluss auf die Hohe der Entladerate niedrigere Umgebungstemperaturen haben eine niedrigere Selbstentladungsrate hohere Umgebungstemperaturen eine hohere Selbstentladungsrate zur Folge Ebenso hat die Kapazitat einen Einfluss auf die Selbstentladungsrate Hochstkapazitative Zellen gt 2700 mAh fur Zellen in AA Grosse haben die hochste Selbstentladungsrate 2006 wurde ein neuer Typ von NiMH Akkus vorgestellt NiMH mit geringer Selbstentladung die durch Verwendung neuer Separatoren eine deutlich niedrigere Selbstentladungsrate vorweisen Sie konnen vorgeladen verkauft werden und mussen nicht wie herkommliche Akkus vor dem ersten Gebrauch geladen werden Ihre Selbstentladungsrate soll bei Raumtemperaturlagerung nur 15 Prozent pro Jahr betragen Sie konnen in herkommlichen Ladegeraten geladen werden und haben ahnliche Ladezyklen 500 bis 1000 wie bisherige NiMH Akkus Sanyo war als erster Hersteller mit solchen Akkus Eneloop auf dem Markt bald darauf folgten andere Batterietragheitseffekt Bearbeiten Der Batterietragheitseffekt oder englisch lazy battery effect bezeichnet eine vor allem NiMH Akkus betreffende Leistungsminderung und einen geringen Abfall um 50 mV bis 100 mV bei der erzielbaren Entladespannung Diese fallt nicht wie beim vor allem NiCd Akkus betreffenden Memory Effekt weit vor Erreichen der Nennlademenge plotzlich stark ab sondern bleibt uber den gesamten Entladevorgang etwas geringer als bei einer gesunden Zelle Die entnehmbare Ladungsmenge abgegebene Stromstarke mal Zeit ist jedoch fast gleich Dazu fuhren verschiedene Ursachen wie Dauerladung oder Lagerung weniger eine standige Teilentladung Beim praktischen Einsatz macht der Effekt nur dann Probleme wenn von Geraten hohere Mindestspannungen benotigt werden oder wenn z B Digitalkameras recht empfindlich auf eine zu geringe Spannung reagieren den Akku zu fruh als entladen annehmen und sich dann abschalten um vermeintlich Tiefentladung zu vermeiden Eine schwedische Forschergruppe entdeckte 2018 dass sie den Alterungsprozess von NiMH Akkus durch Zugabe von Sauerstoff fast vollstandig verhindern konnen Er stellt das verlorene Elektrodengleichgewicht wieder her und ersetzt den verlorenen Elektrolyten bei diesen Akkus problemlos da sich alle Zellen den gleichen Gasraum teilen 6 nbsp Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen beispielsweise Einzelnachweisen ausgestattet Angaben ohne ausreichenden Beleg konnten demnachst entfernt werden Bitte hilf Wikipedia indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfugst Wer empfiehlt das Belastbare Quelle ist wichtig Der Batterietragheitseffekt ist reversibel Er kann durch etwa funf vollstandige Lade und Entladezyklen mit einem geeigneten Ladegerat wieder beseitigt werden Zunachst Voll Entladung mit Strom von ca 1 10 C h bis auf ca 0 9 V unter Last Fur die anschliessende Voll Ladung werden hohere Ladestrome von 0 5 bis 1 C h empfohlen Verwendung Bearbeiten nbsp Nickel Metallhydrid Akkupack fur Elektroautos nbsp Nickel Metallhydrid Traktionszelle 80 Ah und Mignon Zellen AA als GrossenvergleichVergleichbar mit NiCd Akkus kommen NiMH Akkumulatoren uberall dort zur Anwendung wo hoher Energiebedarf besteht und hohe Batteriekosten vermieden werden sollen und als Ersatz fur nicht wiederaufladbare Alkaline Batterien und Nickel Zink Akkumulatoren Kleinleuchten LED Leuchten Spielzeuge Fernsteuerungen Audio Foto und Videogerate Elektrische Zahnbursten und Rasierapparate Schnurlose DECT Telefone Softairwaffen GPS Gerate Elektrowerkzeuge Hybrid Fahrzeuge insbesondere Modelle der Automarke Toyota TaschenlampenNiMH Akkus sind auch gebrauchlich als Energiespeicher in Notbeleuchtungsanlagen Als Traktionsbatterie wurden NiMH Akkus erstmals beim General Motors EV1 eingesetzt Spater verkaufte GM die Mehrheitsanteile von Ovonics die die Produktion der NiMH Akkus mittels Patenten kontrollierten an den Olkonzern Texaco Dadurch wurden Weiterentwicklung und Verwendung stark eingeschrankt Der Toyota Prius verwendet zum Beispiel 228 in Reihe geschaltete 6 5 Ah NiMH Akkus mit einer Gesamtspannung uber 200 V zur Versorgung eines 60 kW Elektromotors Die patentrechtlich erlaubte Obergrenze fur die Zellenkapazitat ist 10 Ah Es sind verschiedene Rechtsstreitigkeiten unter anderem mit Matsushita anhangig Alternativ lassen sich grosse Akkus von der zu Ovonics gehorenden Konzerntochter Cobasys erwerben Literatur BearbeitenChapter 22 Michael Fetcenko John Koch Nickel Metal Hydride Batteries In Thomas B Reddy Hrsg Linden s Handbook of Batteries 4 Auflage McGraw Hill New York 2011 ISBN 978 0 07 162421 3 Claus Daniel Jurgen O Besenhard Handbook of Battery Materials Wiley VCH Weinheim 2011 ISBN 3 527 32695 2 Kapitel 2 4 Der Nickel Metallhydrid 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 153 164 Dell Rand Understanding Batteries Royal Society of Chemistry 2001 ISBN 0 85404 605 4 S 138 141Einzelnachweise Bearbeiten Uday A Bakshi Varsha U Bakshi Basic Electrical Engineering 2 uberarb Aufl Technical Publications Pune Pune 2009 ISBN 978 81 8431 694 0 Kap 1 S 67 slowflyer ch Temperaturabhangigkeit von LSD NNiMH Akkus Memento vom 3 September 2014 im Internet Archive Abgerufen am 30 August 2014 Die Elektrifizierung des Antriebsstrangs Basiswissen Springer Verlag 2014 ISBN 978 3 658 04644 6 S 58 books google de Valentin Crastan Hybridisierung und Regelung eines mobilen Direktmethanol Brennstoffzellen Systems Forschungszentrum Julich 2010 ISBN 978 3 89336 642 2 S 28 books google de Maximizing Battery Life amp Cycle Life for AA and AAA batteries In michaelbluejay com Abgerufen im 1 Januar 1 Yang Shen Development of metal hydride surface structures for high power NiMH batteries Also extended cycle life and lead to more effective recycling methods Stockholm 2018 diva portal org PDF abgerufen am 6 Januar 2019 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 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