1. Složení baterie
Skládá se ze čtyř hlavních částí: elektroda, elektrolyt, membrána a vnější plášť.
2. Úloha elektrody (kladná a záporná) v baterii
Elektroda je složena z aktivního materiálu a vodivého skeletu. Základní funkcí elektrody v akumulátoru je účast na reakci průtoku a vedení. Hlavní výkon baterie závisí na základních vlastnostech elektrody.
3. Úloha elektrolytů v baterii
Elektrolyt a kostra elektrody tvoří elektrodový systém, který zajišťuje iontové vedení vnitřní elektrody a někdy i ionty v elektrolytu také participují na elektrodové reakci.
4. Úloha membrány v baterii
Separátor zabraňuje přímému kontaktu mezi pozitivními a zápornými elektrodami v akumulátoru, což způsobuje vodivý jev a vytváří zkrat v baterii, takže oddělovač má dvojí charakteristiku dobrého vodiče iontů a izolátoru elektronů.
5. Je odolnost membrány v elektrochemii proti odporu samotné membrány?
Ne, membrána je elektronický izolátor, dobrý iontový vodič a odpor membrány je překážkou pro průchod iontových iontů přes membránu a hodnota je rovna rozdílu v hodnotě odporu separátoru v elektrolytu řešení, pokud není žádná membrána.
6. Konduktivita a vztah mezi elektrickým odporem, elektrickou vodivostí a elektrickým odporem
Vzájemná vodivost a odpor, vodivost je vzájemný odpor
7. Systém vypouštění
Rychlost vypouštění, teplota vypouštění a ukončovací napětí specifikované při vybití baterie jsou často označovány jako režim vypouštění.
8. Rychlost vybíjení
Rychlost vybíjení je vyjádřena jako násobek intenzity výbojového proudu rovnající se násobku jmenovité kapacity akumulátoru v jednotkách zvětšení.
9. Míra vybíjení
Rychlost vypouštění, vyjádřená v hodinách, je doba potřebná k tomu, aby baterie mohla vypustit celkovou jmenovitou kapacitu.
10. Vztah mezi rychlostí vypouštění a rychlostí vypouštění
Pro stejnou rychlost vypouštění je rychlost vyprazdňování a rychlost vypouštění číselně vzájemná.

