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ENZYKLOPÄDIE DER FUNKELEKTRONIK UND ELEKTROTECHNIK
Kostenlose Bibliothek / Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Elektriker

Anhang 3.1. Durchbruchspannung von Ableitern und Ableiterelementen bei einer Frequenz von 50 Hz. Enzyklopädie der Funkelektronik und Elektrotechnik

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Lexikon der Funkelektronik und Elektrotechnik / Regeln für den technischen Betrieb von elektrischen Verbraucheranlagen (PTE)

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Tabelle 25
Ableiter- oder Elementtyp Effektivwert der Durchbruchspannung, kV
am wenigsten max
RVP, RVO-6 16 19
RVP, RVO-10 26 30,5
RVS-15 35 51
RVS-20 42 64
RVS-33 66 84
RVS-35 71 103
RVM-6 14 19
RVM-10 24 32
RVM-15 33 45
RVM-20 45 59
RVRD-3 7,5 9
RVRD-6 15 18
RVRD-10 25 30
RVMG-Ableiterelement 60,5 72,5

Siehe andere Artikel Abschnitt Regeln für den technischen Betrieb von elektrischen Verbraucheranlagen (PTE).

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Luftfalle für Insekten 01.05.2024

Die Landwirtschaft ist einer der Schlüsselsektoren der Wirtschaft und die Schädlingsbekämpfung ist ein integraler Bestandteil dieses Prozesses. Ein Team von Wissenschaftlern des Indian Council of Agricultural Research-Central Potato Research Institute (ICAR-CPRI), Shimla, hat eine innovative Lösung für dieses Problem gefunden – eine windbetriebene Insektenluftfalle. Dieses Gerät behebt die Mängel herkömmlicher Schädlingsbekämpfungsmethoden, indem es Echtzeitdaten zur Insektenpopulation liefert. Die Falle wird vollständig mit Windenergie betrieben und ist somit eine umweltfreundliche Lösung, die keinen Strom benötigt. Sein einzigartiges Design ermöglicht die Überwachung sowohl schädlicher als auch nützlicher Insekten und bietet so einen vollständigen Überblick über die Population in jedem landwirtschaftlichen Gebiet. „Durch die rechtzeitige Beurteilung der Zielschädlinge können wir die notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten ergreifen“, sagt Kapil ... >>

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Vielversprechendes Material für Lithium-Ionen-Batterien 21.06.2013

Wissenschaftler der Technischen Universität München haben ein Material entwickelt, das den Weg für leistungsstarke und langlebige Batterien ebnet. Am wichtigsten ist, dass dieses Material auf Bor und Silizium basiert, die billig und verfügbar sind.

Das Material, aus dem die Elektroden von Lithium-Ionen-Batterien bestehen, ist entscheidend für die Kapazität der Batterie. Bisher besteht die negative Elektrode meist aus Graphit, dessen Schichten in der Lage sind, Lithiumatome einzulagern. Die Kapazität von Graphit ist jedoch auf die Aufnahme von 1 Lithiumatom pro 6 Kohlenstoffatome beschränkt. Im Vergleich dazu kann Silizium bis zu 10-mal mehr Lithium aufnehmen, aber leider dehnt sich Silizium während dieses Prozesses stark aus, was so wichtige Eigenschaften von Lithium-Ionen-Batterien wie Haltbarkeit, die Fähigkeit, schnell aufzuladen und starken Strom zu liefern, drastisch reduziert.

Auf der Suche nach einer Alternative zu reinem Silizium synthetisierten deutsche Wissenschaftler spezielle dreidimensionale Strukturen aus Bor und Silizium (LiBSi2). Bor- und Siliziumatome sind wie Kohlenstoffatome in einer speziellen Struktur in Form eines Tetraeders verbunden, bilden aber anders als Diamant Kanäle, die Lithiumatome speichern können.

Eine auf dieser Struktur basierende Elektrode muss hinsichtlich Kapazität und Festigkeit einzigartig sein. Der letzte Parameter ist besonders wichtig, da Lithium-Ionen-Akkus ziemlich zerbrechlich und empfindlich gegenüber Temperaturänderungen und Überhitzung sind. LiBSi2-Elektroden sind beständig gegen Luft, Wasser und Hitze bis 800 Grad Celsius. Wie viele Lithium-Atome die neue Struktur speichern kann und ob sie sich beim Laden ausdehnt, haben die Wissenschaftler bisher noch nicht genau ermittelt. Dennoch sind die Entwickler zuversichtlich, dass ihr neues Material Silizium und insbesondere Graphit übertreffen und sich zu einem hervorragenden Rohstoff für die Herstellung von Batterieelektroden der neuen Generation entwickeln wird.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Deutschen ihren neuen Elektrodentyp im Labor der Arizona State University hergestellt haben, wo es möglich war, einen Druck von 100 Atmosphären und eine Temperatur von etwa 900 Grad Celsius zu erzeugen. Dadurch war es möglich, einen „Diamanten“ herzustellen, der Lithium aufnehmen kann.

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