"Litijumska baterija" je vrsta baterije koja je izrađena od litijumskih metala ili litijumske legure kao negativne elektrode materijala i koristi nevakičnu elektrolitnu otopinu. Litijumske metalne baterije prvo su predložene i proučavaju Gilbertn.lewis 1912. godine 1970-ih, MSWhittingham je predložio i počeo da studira litijum-jonske baterije. Zbog vrlo aktivnih hemijskih svojstava litijum-metala, obrada, očuvanje i upotreba litijum-metala zahtijevaju vrlo visoke zaštite okoliša. Stoga litijumska baterija nije korištena već duže vrijeme. Sa razvojem nauke i tehnologije litijumska baterija postala je glavni tok.
Litijumske baterije mogu se podijeliti u dvije kategorije: litijumske metalne baterije i litijum jonske baterije. Litijum-jonske baterije ne sadrže metalni litijum i pune su punjive. Litijumska metalna baterija, peta generacija punjive baterije, rođena je 1996. godine. Njegova sigurnost, specifični kapacitet, omjer samo-pražnjenja i omjer performansi-cijeni su bolji od litijum-jonske baterije. Zbog vlastitih visokotehnoloških zahtjeva, samo nekoliko kompanija u nekoliko zemalja sada proizvodi litijum-metalnu bateriju.
Život baterije
Litijum-jonske baterije mogu se napuniti i ispustiti 500 puta?
Vjerujem da je velika većina potrošača čula da je život litijumskih baterija "500 puta", 500 puta punjenja i ispuštanja, više od ovog broja, baterija će "umrijeti". Da bi se produžio život baterije, mnogi prijatelji se naplaćuju svaki put kada je baterija potpuno iscrpljena. Da li to zaista proširuje život baterije? Odgovor je ne. Život litijumske baterije je "500 puta", koji se ne odnosi na broj troškova, već na ciklus pražnjenja naknada.
Ciklus punjenja znači da je proces punjenja sve baterije iz pune do pražnjenog, a zatim od prazan do punog nije isto što i punjenje jednom. Na primjer, komad litijumske električne energije koristi samo polovinu električne energije prvog dana, a zatim ga ispunjava električnom energijom. Ako je to slučaj sljedeći dan, on će se naplaćivati u pola i naplatiti dva puta, što se može računati samo kao jedan ciklus punjenja, a ne dva. Kao rezultat toga, obično može potrajati nekoliko optužbi za dovršavanje ciklusa. Za svaki ciklus punjenja kapacitet baterije se malo smanjuje. Međutim, ovo smanjenje snage su vrlo male, visokokvalitetne baterije nakon višestrukih ciklusa, još uvijek će zadržati 80% izvornog kapaciteta, mnogi proizvodi litijum-pogon i dalje će se koristiti kao i obično kao i obično kao i obično kao i obično koriste kao i obično. Naravno, litijumski život i dalje treba zamijeniti nakon završetka života.
I takozvani 500 puta, odnosi se na proizvođača u stalnoj dubini pražnjenja (poput 80%) za postizanje oko 625 punjivih vremena, do 500 ciklusa punjenja.
(80% ≤ 625 ≤ 500) (zanemarivanje faktora kao što su smanjeni kapacitet litijumskih baterija)
Međutim, zbog različitih efekata stvarnog života, posebno dubina pražnjenja nije konstantna, tako da se "500 ciklus punjenja" može koristiti samo kao referentni vijek trajanja baterije.
Tačno je reći da je život litijuma povezan s brojem vremena ciklusa punjenja, ali ne i direktno povezanim sa brojem optužbi.
Jednostavno shvatite, na primjer, da komad litijumske električne energije koristi samo polovinu električne energije prvog dana, a zatim ga ispunjava električnom energijom. Ako je to slučaj sljedeći dan, on će se naplaćivati u pola i naplatiti dva puta, što se može računati samo kao jedan ciklus punjenja, a ne dva. Kao rezultat toga, obično može potrajati nekoliko optužbi za dovršavanje ciklusa. Za svaki ciklus punjenja, količina električne energije se malo smanjuje. Međutim, smanjenje je vrlo malo. Visokokvalitetne baterije i dalje će zadržati 80% svoje originalne električne energije nakon višestrukih ciklusa. Zbog toga će se mnogi proizvodi za napajanje litijuma i dalje koristiti kao i obično nakon dvije ili tri godine. Naravno, litijumski život treba zamijeniti na kraju dana.
Životni vijek litijumske struje uglavnom je 300 × 500 ciklusa punjenja. Pod pretpostavkom da je količina električne energije koja se pruža cjelovitim pražnjenjem Q, ako se smanjenje električne energije nakon svakog ciklusa punjenja ne uzima u obzir, litijumska električna energija može osigurati ili nadopuniti ukupno 300q-500q u svom životu. Iz ovoga znamo da ako koristite 1/2 odjednom, možete naplatiti 600-1000 puta; Ako koristite 1/3 odjednom, možete naplatiti 900 puta. I tako dalje, ako naplatite nasumično, broj puta je neizvjestan. Ukratko, bez obzira koliko se naplaćuje, ukupna količina električne energije koja je dodana u 300q ~ 500Q stalna. Stoga možemo i shvatiti da je život litijumske baterije povezan sa ukupnim nabojem baterije, ali ne i na broj troškova. Ne postoji značajna razlika između dubokog ispuštanja i plitkog ispuštanja na litijumski život.
U stvari, plitko punjenje je korisnije litijumskim električnom energijom, samo kad je modul napajanja na vrijeme za litijumsku električnu energiju, postoji potreba za dubokom punjenjem. Stoga se upotreba litijumskih proizvoda za napajanje ne moraju držati procesa, sve što bi se prvo olakšalo, punjenje u bilo kojem trenutku, ne treba brinuti o utjecaju na život. Ako se litijumska električna energija koristi iznad navedene radne temperature, odnosno , Više od 35 ° C, baterija će i dalje smanjivati napajanje, odnosno baterija se neće isporučiti onoliko dugo kao i obično. Ako se uređaj napuni na ovu temperaturu, oštećenje baterije bit će još veće. Čak i ako se baterija pohranjuje u toplije okruženju, neminovno će uzrokovati odgovarajuću štetu kvaliteti baterije. Stoga je to dobar način da produžiš život litijuma što je više moguće kako bi ga zadržali na korisnoj radnoj temperaturi.
Ako se litijum-električna energija koristi u okruženju sa niskim temperaturom, odnosno, ispod 4 ° C, također će se naći i da se vijek baterije smanjuje, a originalni litijumski elektricitet nekih mobilnih telefona ne može se puniti ni na niskoj temperaturi. Ali ne brinite previše, ovo je samo privremeno stanje, za razliku od upotrebe visokotemperaturnog okruženja, nakon što se temperatura raste, molekuli u bateriji se zagrijavaju, odmah se vrate u prethodnu električnu energiju.
Da biste maksimizirali efikasnost litijum-jonskih baterija, potrebno je često koristiti kako bi se elektroni u litijumskim baterijama teče cijelo vrijeme. Ako se litijum-električna energija ne koristi, zapamtite da svakog mjeseca ispunite ciklus punjenja za litijumsku električnu energiju, a kalibracija električne energije jednom, to je, nekad duboko ispuštanje.
Tumačenje odredbi nacionalnog standarda:
a. Ova definicija precizira da se test ciklusa života izvodi na dubok i dubok način.
b. Prema ovom modelu, ciklus vijek trajanja litijumske baterije i dalje je veći od 60% nakon ≥ 300 ciklusa.
Međutim, na primjer, broj ciklusa dobivenih različitim ciklusom vrlo je različit, gore navedeni uvjeti ostaju nepromijenjeni, samo mijenjaju konstantni napon napona od 4,2 V do stalnog napona napona od 4,1 V za testiranje vijek trajanja istog ciklusa istog Vrsta baterije, tako da baterija više nije dubok dubok način punjenja, a broj ciklusa života može se povećati za gotovo 60%. Zatim ako se napon rezona poveća na 3,9V za testiranje, broj ciklusa treba povećati nekoliko puta.
Ova izjava cikličkog naboja i pražnjenja je manja od jednog života, trebali bismo primijetiti da se definicija ciklusa punjenja litijumskih baterija: ciklus punjenja odnosi se na litijumsku bateriju iz pune do praznog, a zatim iz praznog do punog procesa. I to nije isto što i jednom punjenje. Pored toga, kada razgovarate o broju ciklusa, ne možete zanemariti uslove ciklusa. Nema smisla odložiti pravila da razgovaraju o broju ciklusa, jer je broj ciklusa sredstvo za testiranje vijek trajanja baterije, a ne kraj!