Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Электрический аккумулятор

Никель-кадмиевые (Ni-Cd) аккумуляторы
Никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумуляторная батарея типа «Крона» ёмкостью 170 мА·ч и напряжением 8,4 вольта
Зарядное устройство «Duracell» для зарядки аккумуляторов типоразмеров AA и AAA (видны пружинные прижимы для них) и аккумуляторных батарей типа «Крона». Во время зарядки горят красные светодиодные индикаторы

Электрический аккумулятор — вторичный химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда[1]. Для заряда аккумулятора электрический ток про­пус­ка­ется в на­прав­ле­нии, об­рат­ном на­прав­ле­нию то­ка при раз­ря­де[2].

Используется для циклического накопления энергии (заряд-разряд) и автономного электропитания различных электротехнических устройств и оборудования, а также для обеспечения резервных источников энергии в медицине, производстве, транспорте и в других сферах.

Наибольшее распространение получили свинцовые и щелочные (железно-никелевые и кадмий-никелевые) аккумуляторы, также используются цинк-серебряные, цинк-воздушные и марганцевые[3].

Значение и употребление слова

Термин «аккумулятор» используется для обозначения отдельного элемента: например, аккумулятор, аккумуляторная банка, аккумуляторная ячейка. Но в разговорной речи на бытовом уровне может также применяться в отношении нескольких отдельных элементов, соединённых последовательно (для увеличения напряжения) или параллельно (для увеличения силы тока и емкости) друг с другом, то есть для обозначения аккумуляторной батареи. Для параллельного соединения рекомендуется использовать аккумуляторные батареи одинаковой емкости и одинаковой модели. Однако, возможно использование разных моделей и даже разной емкости, но при этом зарядные токи будут распределяться неравномерно, что может привести к сокращению срока службы аккумуляторов. При соединении аккумуляторов последовательно, они будут функционировать как одна батарея той же емкости, что и емкость одного из аккумуляторов, входящего в неё, при условии, что емкости равны. При этом напряжение батареи будет равно сумме напряжений каждого из составляющих батарею аккумуляторов.

История

Первый прообраз аккумулятора, который, в отличие от батареи Алессандро Вольты, можно было многократно заряжать, был создан в 1803 году Иоганном Вильгельмом Риттером. Его аккумуляторная батарея представляла собой столб из пятидесяти медных кружочков, между которыми было проложено влажное сукно. После пропускания через данное устройство тока от вольтова столба оно само начинало вести себя как источник электричества[4].

Принцип действия

Замена аккумуляторной батареи на электропогрузчике

Принцип действия аккумулятора основан на обратимости химической реакции. В первичном элементе используется самопроизвольная химическая реакция. Вторичный элемент в процессе заряда функционирует как электролитическая ячейка (электролизер). В ней электрическая энергия вызывает желаемую химическую реакцию.[5]

Работоспособность аккумулятора может быть восстановлена путём заряда, то есть пропусканием электрического тока в направлении, обратном направлению при разряде. Два и более аккумулятора для повышения напряжения, тока, мощности или надежности могут быть гальванически соединены в аккумуляторную батарею[6].

Свинцово-кислотный аккумулятор

Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в растворе серной кислоты.

Кислотный аккумулятор для кассетных плееров AIWA

Химическая реакция (слева направо — разряд, справа налево — заряд):

Щелочной аккумулятор

Щелочной аккумулятор — аккумулятор, получивший своё название из-за электролита, который в нём используется. В большинстве случаев это водный раствор КОН (едкий калий) или NaOH (едкий натрий). Данный вид аккумулятора имеет ряд преимуществ перед другими типами, но также имеет недостатки. Самыми распространёнными видами щелочных аккумуляторов являются никель-кадмиевые и никель-металлогидридные (также раньше был вид никель-железных аккумуляторов, в которых анодом служило металлическое железо).

Литий-ионный аккумулятор

Литий-ионный аккумулятор состоит из электродов (катодного материала на алюминиевой фольге и анодного материала на медной фольге), разделённых пропитанными электролитом пористыми сепараторами. Переносчиком заряда в литий-ионном аккумуляторе является положительно заряженный ион лития, который внедряется (интеркалируется) в кристаллическую решетку других материалов (например, в графит, оксиды и соли металлов) с образованием химической связи (например: в графит с образованием LiC6, оксиды (LiMO2) и соли (LiMRON) металла).

Алюминий-ионный аккумулятор

Алюминий-ионный аккумулятор состоит из металлического алюминиевого анода, катода из графита в виде пены и жидкого ионного невоспламеняющегося электролита. Батарея работает по принципу электрохимического осаждения: происходит растворение алюминия на аноде, затем в среде жидкого электролита анионы хлоралюмината интеркалируют в графит. Количество возможных перезарядок батареи — более 7,5 тыс. циклов без потери мощности[7][8].

Сравнение аккумуляторов

Параметр Свинцово-кислотные NiCd NiMH Li-ion
Кобальт лития Литий-марганцевые Литий-ферро-фосфатные
Удельная плотность энергии, Вт⋅ч/кг 30–50 45–80 60–120 150–190 100–135 90–120
Внутреннее сопротивление1 (мОм)
Жизненный цикл4 (80% разряда) 200–300 10003 300–500 500–1000 500–1000 1000–2000
Время быстрой зарядки, ч 8–16 ~1 2–4 2–4 <1 <1
Терпимость к перезарядке Высокая Средняя Низкая Низкая. Не переносят постоянную перезарядку
Саморазрядка/месяц (при комнатной температуре), % 5% 20%5 30%5 <10%6
Номинальное напряжение, В 2 1,27 1,27 3,68 3,88 3,38
Напряжение отсечки при зарядке (В/элемент, 1С) 2,25–2,4 4,2 3,6
Напряжение отсечки при разрядке (В/элемент, 1С) 1,75 1,00 2,5–3,0 2,8
Пиковый ток нагрузки 9 20С >3C >30C >30C
Температура зарядки, °С -20...+50 0...+45 0...+4510
Температура разрядки, °С -20...+50 -20...+65 -20...+60
Требования к обслуживанию 3–6 месяцев11 (подзарядка) 30–60 дней (разрядка) 60–90 дней (разрядка) Не требуется
Требования к безопасности термически стабильны Термически стабильны. Обычно используются термопредохранители Обязательный защитный контур12
Начало использования конец 1800-х 1950 1990 1991 1996 1999

1 Внутреннее сопротивление аккумуляторов зависит от величины миллиампер-часов (мА·ч), проводки и количества элементов. Контур защиты литий-ионных батарей добавляет около 100 mΩ.

2 Типоразмер элемента 18650. Размер элемента и дизайн определяет внутреннее сопротивление.

3 Жизненный цикл у батарей, проходящих регулярное техническое обслуживание.

4 Жизненный цикл зависит от величины разряда. Меньшая величина разряда повышает срок службы.

5 Самая большая скорость саморазряда — сразу после заряда. NiCd-аккумулятор теряет 10 % заряда в течение первых 24 часов, затем скорость потери заряда снижается до 10 % за каждые 30 дней. Высокая температура увеличивает саморазряд.

6 Защитный контур, как правило, потребляет 3 % от запасенной энергии в месяц.

7 Чаще используется традиционное напряжение 1,25, 1,2 В.

8 Низкое внутреннее сопротивление уменьшает падение напряжения под нагрузкой и литий-ионные аккумуляторы часто имеют маркировку с большим значением, чем 3,6 В/элемент. Элементы с маркировкой 3,7 В и 3,8 В полностью совместимы с 3,6 В.

9 Способен выдерживать большой импульс тока нагрузки, но нужно время для восстановления.

10 Регулярная зарядка литий-ионных аккумуляторов при температуре ниже нуля вредна.

11 Техническое обслуживание, такое как балансировка или подзарядка, для предотвращения сульфатации.

12 Для большинства типов литий-ионных систем отсечка происходит, если напряжение меньше, чем 2,20 В и больше, чем 4,30 В, другие значения напряжения применяются для литий-феррофосфатных аккумуляторов.[9]

Характеристики

Ёмкость аккумулятора

За ёмкость аккумулятора чаще всего принимают количество электричества, равное 1 Кл, при силе тока 1 А в течение 1 с (при переводе времени в часы получаем 1 А·ч=3600 Кл). Однако принимают, а не измеряют. Существует распространенное заблуждение, что ёмкость аккумулятора измеряется в А·ч, это не совсем так: 1 А·с=1 Кл или 1 А·ч=3600 Кл, и этой величиной измеряется количество электричества или электрический заряд; по формуле , где – количество электричества или электрический заряд,  – сила тока,  – время протекания электрического тока. Например, обозначение «12 В на 55 А·ч» означает, что аккумулятор выдаёт количество электричества 198 кКл (килокулон) по какому-либо контуру, при токе разряда 55 А за 1 ч (3600 с) до порогового напряжения 10,8 В. Расчёт показывает, что при токе разряда в 255 А аккумулятор разрядится за 12,9 минуты. Как видно, 55 А·ч — это не ёмкость (электрическая ёмкость измеряется в Фарадах, 1 Ф= 1 Кл/В). Поэтому на аккумуляторе написано количество электричества Q, которое он выдаёт при определённом токе разряда и определённом времени его прохождения.[источник не указан 2703 дня]

Плотность энергии

Плотность энергии — количество энергии на единицу объёма или единицу массы аккумулятора (см. ст. Плотность энергии).

Саморазряд

Саморазряд — это потеря аккумулятором заряда после полной зарядки при отсутствии нагрузки. Саморазряд проявляется по-разному у разных типов аккумуляторов, но всегда максимален в первые часы после заряда, а после — замедляется.

Для Ni-Cd аккумуляторов считают допустимым не более 10 % саморазряда за первые 24 часа после проведения зарядки. Для Ni-MH саморазряд чуть меньше. У Li-ion он крайне мал и значительно себя проявляет только в течение нескольких месяцев после зарядки.

В свинцово-кислотных герметичных аккумуляторах саморазряд составляет около 40 % за 1 год хранения при 20 °С, 15 % — при 5 °С. Если температуры хранения более высокие, то саморазряд возрастает: батареи при 40 °С теряют 40 % ёмкости всего за 4-5 месяцев.

Температурный режим

Следует беречь аккумуляторы от огня и воды, чрезмерного нагревания и охлаждения, резких перепадов температур.

Не следует использовать аккумуляторы при температурах выше +50 °С и ниже −25 °С. При эксплуатации аккумулятора в условиях «холодной зимы» рекомендуется его снимать и хранить в тёплом помещении. Нарушение температурного режима может привести к сокращению срока службы или потере работоспособности.

Тип аккумулятора

Тип аккумулятора определяется используемыми материалами. Различают следующие:

Электрические и эксплуатационные характеристики аккумулятора зависят от материала электродов и состава электролита. Сейчас наиболее распространены следующие аккумуляторы:

Тип ЭДС (В) Область применения
свинцово-кислотные

Pb

2,1 троллейбусы, трамваи, воздушные суда, автомобили, мотоциклы, электропогрузчики, штабелеры, электротягачи, аварийное электроснабжение, источники бесперебойного питания
никель-кадмиевые

Ni-Cd

1,2 замена стандартного гальванического элемента, строительные электроинструменты, троллейбусы, воздушные суда
никель-металл-гидридные

Ni-MH

1,2 замена стандартного гальванического элемента, электромобили
литий-ионные

Li‑ion

3,7 мобильные устройства, строительные электроинструменты, электромобили
литий-полимерные

Li‑pol

3,7 мобильные устройства, электромобили
никель-цинковые

Ni-Zn

1,6 замена стандартного гальванического элемента

Размеры электрических аккумуляторов

Литий-ионный аккумулятор форм-фактора 18650

Внешний аккумулятор

Банк питания с цифровой индикацией состояния зарядки

Внешний аккумулятор (аккумуляторная батарея) (англ. power bank) — устройство для многократной подзарядки мобильного устройства (телефона, смартфона, планшетного компьютера) при отсутствии источника переменного тока (электросети).

Причиной появления этих устройств стало то, что при активном использовании современных смартфонов и планшетов заряда их аккумуляторов хватает на сравнительно короткое время — полдня или день. Для их зарядки в полевых условиях и были разработаны портативные аккумуляторы[11][12]. Типичная масса таких устройств — 200—800 граммов, ёмкость от нескольких тысяч мА·ч до 10-20 А·ч[13]. С их помощью можно зарядить телефон 2-5 раз. Чаще всего они предоставляют для подключения порт USB. Некоторые из них имеют разъёмы или переходники для популярных разъёмов мобильных телефонов. Внешние аккумуляторы больших ёмкостей могут иметь переходники для зарядки ноутбуков. Иногда на внешних аккумуляторах имеется индикатор заряда или встроенный светодиодный фонарик.

Применение

В большинстве случаев возможность систематического использования аккумуляторов есть только в портативных устройствах радиосвязи[каких?] и иной цифровой технике, где используются литий-ионные аккумуляторы и система контроля заряда-разряда встроена в устройство.
В бюджетном сегменте «простые» никель-металл-гидридные и никель-кадмиевые аккумуляторы используются в качестве бюджетной замены щелочных элементов питания (батареек). В качестве источника тока для бюджетного аккумуляторного электроинструмента используются никель-кадмиевые аккумуляторы.

Также в электротранспорте.[14]

Зарядка аккумуляторов

По мере исчерпания химической энергии напряжение и ток падают, аккумулятор перестаёт действовать. Зарядить аккумулятор (батарею аккумуляторов) можно от любого источника постоянного тока с бо́льшим напряжением при ограничении тока. Наиболее распространённым считается зарядный ток (в амперах), пропорциональный 1/10 условной номинальной ёмкости аккумулятора (в ампер⋅часах).

Многие типы аккумуляторов имеют различные ограничения, которые необходимо учитывать при зарядке и последующей эксплуатации, например, NiMH-аккумуляторы чувствительны к перезаряду и низкой температуре, литий-ионные — к переразряду, повышенному напряжению, низкой или высокой температуре. NiCd- и NiMH-аккумуляторы имеют так называемый эффект памяти, заключающийся в снижении ёмкости в случае, когда зарядка осуществляется при не полностью разряженном аккумуляторе. Также эти типы аккумуляторов обладают заметным саморазрядом, то есть они постепенно теряют заряд, не будучи подключенными к нагрузке. Для борьбы с этим эффектом может применяться капельная подзарядка.

Методы заряда аккумуляторов

Для заряда аккумуляторов применяется несколько методов; как правило, метод заряда зависит от типа аккумулятора[15].

Медленный заряд постоянным током

Заряд постоянным током, пропорциональным 0,1-0,2 условной номинальной ёмкости Q в течение примерно 15-7 часов соответственно.

Самый длительный и безопасный метод заряда. Подходит для большинства типов аккумуляторов.

Быстрый заряд

Заряд постоянным током, пропорциональным 1/3 Q в течение примерно 3—5 часов.

Первые смартфоны с поддержкой подобной технологии вышли в 2013 году. Тогда производители увеличивали напряжение блока питания, чтобы добиться заметных результатов — скорость вырастала на 30-40 % по сравнению со стандартной (медленной) зарядкой.

Ускоренный, или «дельта-V» заряд

Заряд с начальным током заряда, пропорциональным величине условной номинальной ёмкости аккумулятора, при котором постоянно измеряется напряжение аккумулятора и заряд заканчивается после того, как аккумулятор полностью заряжен. Время заряда — примерно час-полтора. Возможен разогрев аккумулятора и даже его разрушение.

Технология от OPPO — SuperVOOC — позволяет зарядить смартфон почти на 30 % всего за пять минут.[16]

Реверсивный заряд

Выполняется чередованием длинных импульсов заряда с короткими импульсами разряда. Реверсивный метод наиболее полезен для заряда NiCd- и NiMH-аккумуляторов, для которых характерен т. н. «эффект памяти».

См. также

Примечания

  1. Аккумулятор электрический//Силовая электроника: краткий энциклопедический словарь терминов и определений —М.:Издательский дом МЭИ, 2008
  2. ЭЛЕКТРИ́ЧЕСКИЙ АККУМУЛЯ́ТОР : [арх. 15 июня 2022] // Шервуд — Яя. — М. : Большая российская энциклопедия, 2017. — С. 303. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 35). — ISBN 978-5-85270-373-6.
  3. Аккумулятор//Девис С., Джеймс А. Электрохимический словарь —М.:Мир, 1979
  4. Лебедев Ю.А. Второе дыхание марафонца (о свинце). — М.: Металлургия, 1990. — 144 с. — ISBN 5-229-00435-5.
  5. Гальванический элемент//Девис С., Джеймс А. Электрохимический словарь —М.:Мир, 1979
  6. Аккумуляторная батарея//Силовая электроника: краткий энциклопедический словарь терминов и определений —М.:Издательский дом МЭИ, 2008
  7. Ученые разработали «аккумулятор будущего». Дата обращения: 8 апреля 2015. Архивировано 9 апреля 2015 года.
  8. Создан революционный аккумулятор для гаджетов. Дата обращения: 8 апреля 2015. Архивировано 12 апреля 2015 года.
  9. Анастасия Литвинова. Сравнение аккумуляторов различных типов. Nature time (26 июня 2014). Дата обращения: 22 января 2022. Архивировано из оригинала 7 декабря 2021 года.
  10. Ученые создали гибкие аккумуляторы, которые заряжаются за минуту Архивная копия от 19 сентября 2015 на Wayback Machine // vesti.ru, 7.04.2015
  11. Руководство по выбору портативного аккумулятора Архивная копия от 18 октября 2014 на Wayback Machine — КомпьютерПресс 11’2012
  12. Внешние USB аккумуляторы. Дата обращения: 12 октября 2014. Архивировано из оригинала 19 октября 2014 года.
  13. Ten external battery packs. Worth the charge? Архивная копия от 7 ноября 2017 на Wayback Machine // The Register, 2012
  14. Электротранспорт ощутил сырьевую недостаточность. Ведущие автостроители считают отказ от двигателя внутреннего сгорания преждевременным Архивная копия от 8 февраля 2022 на Wayback Machine // НГ, 7.02.2022
  15. Зайцев И.П. Сноровка в зарядке — тренировке. Контроллеры заряда аккумуляторов автономных устройств // Компоненты и технологии : журнал. — 2006. — № 9.
  16. Смартфоны с молниеносной зарядкой. Как это работает? Архивная копия от 14 июля 2020 на Wayback Machine // hi-tech.mail.ru

Литература

Read other articles:

Trade union Directors Guild of CanadaAbbreviationDGCFormation1962 (1962)TypeTrade unionHeadquartersToronto, Ontario, CanadaLocationCanadaMembership 5,500Official languages EnglishFrenchPresidentWarren P. SonodaAffiliationsCanadian Labour CongressWebsitedgc.ca The Directors Guild of Canada (DGC; French: Guilde canadienne des réalisateurs) is a Canadian labour union representing more than 5,500 professionals from 48 different occupations in the Canadian film and television industry. Founded …

Los miembros del jurado del salón(Une séance du jury de peinture au Salon des artistes français) Año 1885Autor Henri GervexTécnica Óleo sobre lienzoEstilo ImpresionismoTamaño 300 cm × 419 cmLocalización Museo de Orsay, París,  Francia[editar datos en Wikidata] Los miembros del jurado del salón es un óleo sobre lienzo realizado por Henri Gervex terminado antes de 1885. En él aparece cómo deliberaban miembros del salón de la Academia de Bellas Artes de Francia en 1883…

Dieser Artikel erläutert die Gemeinde Greppen, das Programm wird unter grep erläutert. Greppen Wappen von Greppen Staat: Schweiz Schweiz Kanton: Kanton Luzern Luzern (LU) Wahlkreis: Luzern-Land BFS-Nr.: 1056i1f3f4 Postleitzahl: 6404 Koordinaten: 675299 / 21205847.0552778.429718447Koordinaten: 47° 3′ 19″ N, 8° 25′ 47″ O; CH1903: 675299 / 212058 Höhe: 447 m ü. M. Höhenbereich: 433–1375 m ü. M.[…

Портал Обговорення порталу Проєкт Обговорення проєкту Доглядачі порталу Статистика відвідуваності сторінки «Портал:Вільям Шекспір» Це сторінка обговорень та пропозицій для сторінки Вільям Шекспір Будь ласка, підписуйте свої коментарі (для цього наберіть ~~~~ або нати

Clase Vasco da Gama País productorPaís productor Datos generalesAstillero Blohm & Voss - HDWPaíses en servicio  Marina portuguesaAutorización 1985Tipo FragataEstadísticasPrimera unidad NRP Vasco da Gama (F330)Última unidad NRP Corte-Real (F332)Clase anterior clase João BeloClase posterior clase Karel DoormanCaracterísticas de la claseDesplazamiento 2.920 t3.200 t apcEslora 115.90 metrosManga 14.80 metrosCalado 6.2 metrosArmamento 1 cañón de 100 mm CADAM Mod681 Sistema de defen…

село Малаївці Країна  Україна Область Одеська область Район  Подільський район Громада Окнянська селищна громада Код КАТОТТГ UA51120150220050036 Основні дані Засноване 1840 Населення 851 Площа 2,34 км² Густота населення 363,68 осіб/км² Поштовий індекс 67932 Телефонний код +380 4861 Г

Angkatan Darat Wilayah Ke-7 JepangJend. FW. Messervy menerima pedang dari Jend. Seishiro ItagakiAktif19 Maret 1944 - 15 Agustus 1945NegaraKekaisaran JepangCabangAngkatan Darat Kekaisaran JepangTipe unitInfanteriPeranAngkatan DaratMarkasSingapuraJulukan岡 (Oka = bukit)PertempuranKampanye Borneo (1945)Operasi Tiderace Angkatan Darat Wilayah Ke-7 Jepang (第7方面軍code: ja is deprecated , Dai nana hōmen gun) adalah salah satu cabang Angkatan Darat Kekaisaran Jepang selama babak terakhir Perang…

PangeranKan'in Kotohito閑院宮載仁親王Chief of the Imperial Japanese ArmyGeneral StaffMasa jabatan23 Desember 1931 – 3 Oktober 1940Penguasa monarkiShōwaPerdana Menteri Inukai Tsuyoshi Saito Makoto Keisuke Okada Kōki Hirota Senjuro Hayashi Fumimaro Konoe Hiranuma Kiichirō Nobuyuki Abe Mitsumasa Yonai PendahuluKanaya Hanzo[note 1]PenggantiHajime Sugiyama Informasi pribadiLahir(1865-11-10)10 November 1865Kyoto, JapanMeninggal21 Mei 1945(1945-05-21) (umur 79)Odawara,…

فيضة المفص موقع محافظة الدوادمي بالنسبة لمنطقة الرياض تقسيم إداري البلد  السعودية التقسيم الأعلى منطقة الرياض  السكان التعداد السكاني غير معروف نسمة (إحصاء ) تعديل مصدري - تعديل   فيضة المفص، هي قرية من فئة (أ) تقع في محافظة الدوادمي، والتابعة لمنطقة الرياض في السعودي…

Building in Chicago, Illinois, US For other references to opera in Chicago, see List of Opera Houses in Chicago. Civic Opera Buildingrear facadeGeneral informationStatusCompletedArchitectural styleart decoAddress20 North Wacker DriveConstruction started1927Completed1929; 94 years ago (1929)Cost$23,385,000Height555'Technical detailsFloor count45Wacker Drive façade of the Civic Opera Building with part of the arcadeDetail of a sculpture by Henry Hering The Civic Opera Building i…

For other places with the same name, see Sierniki. Village in Greater Poland Voivodeship, PolandSiernikiVillageSiernikiCoordinates: 52°12′N 16°45′E / 52.200°N 16.750°E / 52.200; 16.750Country PolandVoivodeshipGreater PolandCountyKościanGminaCzempiń Sierniki [ɕɛrˈniki] is a village in the administrative district of Gmina Czempiń, within Kościan County, Greater Poland Voivodeship, in west-central Poland.[1] It lies approximately 5 kilometres (3&#…

2005 single by Emilíana TorriniHeartstopperSingle by Emilíana Torrinifrom the album Fisherman's Woman B-sideThinking Out Loud (extended horn section version)Released25 March 2005GenreIndie pop, indie folkLabelRough Trade RecordsSongwriter(s)Emilíana Torrini, Dan CareyEmilíana Torrini singles chronology Sunnyroad (2005) Heartstopper (2005) Me and Armini (2008) Heartstopper is a song by Emilíana Torrini, released as the third promotional release from her Fisherman's Woman album in 2005. It wa…

Variety of grape IsabellaGrape (Vitis)Isabella grapesColor of berry skinNoirSpeciesVitis × labruscanaAlso calledOver 50 including; Alexander, Fragola & IzabellaOriginItalyNotable regionsformer USSR, Turkey, Latin America, eastern European Union.Notable winesFragolino and UhudlerVIVC number5560 The Isabella grape is a cultivar derived from the grape species Vitis labrusca or 'fox grape,' which is used for table, juice and wine production.[1][2] Appearance and use The skin of …

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方)出典検索?: 群馬県道316号太田桐生線 – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL(2014年10月) 一般県道 群馬県道316号太田桐生線…

Private college in Maharashtra, India This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these template messages) This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: Sandip Foundation – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (May 2018) (Learn how and when to remove this template…

Prerna Lal delivering a keynote address at a graduation in Washington D.C., 2012 Prerna Lal (born 14 December 1984) is a United States citizen, born and raised in Fiji Islands with roots in the San Francisco Bay Area. Lal is a founder of DreamActivist, an online advocacy network led by undocumented youth. Through the use of social media, they have been credited for organising an online network to stop the deportations of undocumented youth[1] and they are well known as one of the pivotal…

American dessert Millionaire pieAlternative namesMillion dollar pie, millionaire’s pieTypeDessertPlace of originUnited StatesRegion or stateSouthern United States, Southwestern United StatesMain ingredientsCrust, whipped cream, pineapple, pecansVariationsMillion dollar pie, Billion dollar pie, Hawaiian millionaire pie, Billionaire pie  Media: Millionaire pie Millionaire pie is an American icebox pie.[1][2] This pie is a dish popular in the Southern United States, Texas…

Vidhan Sabha constituencyVaishali Assembly constituencyConstituency No. 125 for the Bihar Legislative AssemblyConstituency detailsCountryIndiaRegionEast IndiaStateBihar Elected year2020 Assembly constituency in Bihar, IndiaVaishaliAssembly constituencyVaishaliLocation in BiharCoordinates: 26°00′16″N 85°04′50″E / 26.00444°N 85.08056°E / 26.00444; 85.08056Country IndiaStateBiharDistrictVaishaliConstituency No.125TypeOpenLok Sabha constituency16. VaishaliEle…

Writer who writes for the credited author For other uses, see Ghostwriter (disambiguation). Ghostwriters redirects here. For the Australian band, see Ghostwriters (band). Not to be confused with ghost riding. The popular demand for Tom Clancy's action novels exceeded his ability to write new books. As a result, his publisher hired ghostwriters to write novels in the Clancy style. A ghostwriter is a person hired to write literary or journalistic works, speeches, or other texts that are putatively…

Royal Academy of ArtsDidirikan1768LokasiPiccadilly, London W1, InggrisWisatawan1,267,784 (2009)[1] Peringkat 11 museum paling banyak dikunjungi di Inggris PresidenSir Nicholas GrimshawAkses transportasi umumPiccadilly CircusSitus webroyalacademy.org.uk Royal Academy of Arts adalah sebuah institusi seni berasal dari Burlington House di Piccadilly, London. Mempunyai posisi yang unik karena mandiri dan didanai swasta yang dipimpin oleh para seniman dan arsitek dengan tujuan untuk mempromosi…

Kembali kehalaman sebelumnya