Li-ion batareyaları

Oxucularım üçün məsləhətlərlə dolu pulsuz məzmun yaratmağı sevirəm, sən. Ödənişli sponsorluqları qəbul etmirəm, fikrim özümə aiddir, amma tövsiyələrimi faydalı hesab edirsinizsə və bağlantılarımdan biri ilə bəyəndiyiniz bir şeyi satın alsanız, heç bir əlavə xərc ödəmədən komissiya qazana bilərəm.

Li-ion batareyaları litium ionları olan təkrar doldurulan batareyalardır. Onlar cib telefonlarından tutmuş avtomobillərə qədər hər şeydə istifadə olunur. Bəs onlar necə işləyirlər?

Li-ion batareyaları enerji saxlamaq üçün interkalasiya prosesindən istifadə edir. Bu proses batareyanın içərisindəki katod və anod arasında hərəkət edən litium ionlarını əhatə edir. Nə vaxt şarj etmək, ionlar anoddan katoda doğru hərəkət edir, boşaldıqda isə əks istiqamətdə hərəkət edirlər.

Ancaq bu, sadəcə olaraq qısa bir baxışdır. Hər şeyi daha ətraflı nəzərdən keçirək.

Li-ion batareyaları nədir

Bu yazıda əhatə edəcəyik:

Litium-ion batareya nədir?

Litium-ion batareyaları bu gün hər yerdə var! Telefonlarımıza güc verirlər, noutbuk, elektrik nəqliyyat vasitələri və s. Bəs onlar tam olaraq nədir? Gəlin daha yaxından nəzər salaq!

The Basics

Litium-ion batareyaları bir və ya bir neçə hüceyrədən, qoruyucu elektron lövhədən və bir neçə digər komponentdən ibarətdir:

Loading ...
  • Elektrodlar: Hüceyrənin müsbət və mənfi yüklü ucları. Cari kollektorlara əlavə olunur.
  • Anod: mənfi elektrod.
  • Elektrolit: Elektrik cərəyanını keçirən maye və ya gel.
  • Cari kollektorlar: batareyanın hər bir elektrodunda hüceyrənin terminallarına qoşulmuş keçirici folqalar. Bu terminallar batareya, cihaz və batareyanı təmin edən enerji mənbəyi arasında elektrik cərəyanını ötürür.
  • Separator: Litium ionlarının bir tərəfdən digər tərəfə mübadiləsini təmin edərkən elektrodları ayıran məsaməli polimer film.

İş nasıl

Litium-ion batareyası ilə təchiz edilmiş bir cihazdan istifadə etdiyiniz zaman, litium ionları anod və katod arasında batareyanın içərisində hərəkət edir. Eyni zamanda, elektronlar xarici dövrədə hərəkət edir. İonların və elektronların bu hərəkəti cihazınızı gücləndirən elektrik cərəyanını yaradan şeydir.

Batareya boşaldıqda, anod litium ionlarını katoda buraxaraq cihazınızı gücləndirməyə kömək edən elektron axını yaradır. Batareyanın doldurulması zamanı bunun əksi baş verir: litium ionları katod tərəfindən buraxılır və anod tərəfindən qəbul edilir.

Onları Harada Tapmaq olar?

Litium-ion batareyaları bu gün hər yerdə var! Siz onları telefonlarda, noutbuklarda, elektrik maşınlarında və s. tapa bilərsiniz. Beləliklə, növbəti dəfə sevimli cihazlarınızdan birini istifadə etdiyiniz zaman onun litium-ion batareya ilə təchiz olunduğunu unutmayın!

Litium-Ion Batareyanın Füsunkar Tarixi

NASA-nın ilk cəhdləri

Hələ 60-cı illərdə NASA artıq təkrar doldurulan Li-ion batareyası yaratmağa çalışırdı. Onlar CuF2/Li akkumulyatoru hazırladılar, lakin o, tam nəticə vermədi.

M. Stanley Whittingham'ın sıçrayışı

1974-cü ildə İngilis kimyaçısı M. Stanley Whittingham, titan disulfidi (TiS2) katod materialı kimi istifadə edərkən bir irəliləyiş etdi. Bu, kristal quruluşunu dəyişdirmədən litium ionlarını qəbul edə bilən laylı bir quruluşa sahib idi. Exxon batareyanı kommersiyalaşdırmağa çalışdı, lakin o, çox bahalı və mürəkkəb idi. Üstəlik, hüceyrələrdə metal litiumun olması səbəbindən alov almağa meylli idi.

Öz stop-motion hekayə lövhələrinizlə başlayın

Bülletenimizə abunə olun və üç hekayə lövhəsi ilə pulsuz yükləmənizi əldə edin. Hekayələrinizi canlı gətirməyə başlayın!

E -poçt ünvanınızı yalnız bülletenimiz üçün istifadə edəcəyik və ünvanınıza hörmət edəcəyik şəxsi

Godshall, Mizushima və Goodenough

1980-ci ildə Ned A. Godshall et al. və Koichi Mizushima və John B. Goodenough TiS2-ni litium kobalt oksidi (LiCoO2 və ya LCO) ilə əvəz etdi. Bu oxşar laylı quruluşa malik idi, lakin daha yüksək gərginliyə və havada daha çox sabitliyə malik idi.

Rachid Yazaminin ixtirası

Elə həmin il Rachid Yazami qrafitdə litiumun geri çevrilə bilən elektrokimyəvi interkalasiyasını nümayiş etdirdi və litium qrafit elektrodunu (anod) icad etdi.

Yananlıq Problemi

Yananlıq problemi davam etdi, buna görə də litium metal anodları tərk edildi. Son həll, batareyanın doldurulması zamanı litium metalının əmələ gəlməsinin qarşısını alan katod üçün istifadə olunana bənzər bir interkalasiya anodundan istifadə etmək idi.

Yoshinonun dizaynı

1987-ci ildə Akira Yoshino, Goodenough-un LCO katodu və karbonat ester əsaslı elektrolit ilə birlikdə "yumşaq karbon" (kömür kimi material) anodundan istifadə edərək ilk kommersiya Li-ion batareyası olacaq nəyin patentləşdirildi.

Sony-nin kommersiyalaşdırılması

1991-ci ildə Sony, Yoshinonun dizaynından istifadə edərək dünyanın ilk təkrar doldurulan litium-ion batareyalarını istehsal etməyə və satmağa başladı.

Nobel mükafatı

2012-ci ildə John B. Goodenough, Rachid Yazami və Akira Yoshino litium-ion batareyasını inkişaf etdirdiklərinə görə 2012-ci ildə Ətraf Mühit və Təhlükəsizlik Texnologiyaları üzrə IEEE Medalını aldılar. Daha sonra 2019-cu ildə Qudenof, Uittinqem və Yoshino eyni şeyə görə kimya üzrə Nobel mükafatına layiq görüldülər.

Qlobal istehsal gücü

2010-cu ildə Li-ion batareyalarının qlobal istehsal gücü 20 giqavat-saat idi. 2016-cı ilə qədər o, Çində 28 GWh olmaqla, 16.4 GWh-a yüksəldi. 2020-ci ildə qlobal istehsal gücü 767 GVt/saat olub, Çinin payı 75% təşkil edib. 2021-ci ildə onun 200 ilə 600 GWh arasında olacağı təxmin edilir və 2023-cü il üçün proqnozlar 400 ilə 1,100 GWh arasında dəyişir.

18650 litium-ion hüceyrələrinin arxasındakı elm

18650 Hüceyrə nədir?

Noutbuk batareyası və ya elektrikli avtomobil haqqında eşitmisinizsə, 18650 hüceyrəsi haqqında eşitmisiniz. Bu tip litium-ion hüceyrəsi silindrik formadadır və müxtəlif tətbiqlərdə istifadə olunur.

18650 Hüceyrəsinin içərisində nə var?

18650 hüceyrəsi bir neçə komponentdən ibarətdir və bunların hamısı cihazınızı gücləndirmək üçün birlikdə işləyir:

  • Mənfi elektrod adətən karbonun bir forması olan qrafitdən hazırlanır.
  • Müsbət elektrod adətən metal oksiddən hazırlanır.
  • Elektrolit üzvi həlledicidə olan litium duzudur.
  • Ayırıcı anod və katodun qısalmasının qarşısını alır.
  • Cari kollektor xarici elektronikanı anod və katoddan ayıran bir metal parçasıdır.

18650 hüceyrəsi nə edir?

18650 xanası cihazınızı gücləndirmək üçün cavabdehdir. Bunu anod və katod arasında kimyəvi reaksiya yaradaraq edir ki, bu da xarici dövrədən keçən elektronları əmələ gətirir. Elektrolit bu reaksiyanı asanlaşdırmağa kömək edir, cari kollektor isə elektronların qısaqapanmamasını təmin edir.

18650 Hüceyrələrin Gələcəyi

Batareyalara tələbat getdikcə artır, buna görə də tədqiqatçılar daim 18650 hüceyrənin enerji sıxlığını, işləmə temperaturunu, təhlükəsizliyini, dayanıqlığını, doldurulma müddətini və dəyərini yaxşılaşdırmaq yollarını axtarırlar. Buraya qrafen kimi yeni materiallarla təcrübə aparmaq və alternativ elektrod strukturlarını araşdırmaq daxildir.

Beləliklə, növbəti dəfə dizüstü kompüterinizdən və ya elektrikli avtomobilinizdən istifadə edərkən, 18650 hüceyrəsinin arxasındakı elmi qiymətləndirməyə vaxt ayırın!

Litium-ion hüceyrələrinin növləri

Kiçik silindrik

Bunlar litium-ion hüceyrələrinin ən çox yayılmış növüdür və əksər elektron velosipedlərdə və elektrikli avtomobil akkumulyatorlarında olur. Onlar müxtəlif standart ölçülərdə olurlar və heç bir terminalı olmayan möhkəm bir gövdəyə malikdirlər.

Böyük silindrik

Bu litium-ion hüceyrələr kiçik silindriklərdən daha böyükdür və böyük yivli terminallara malikdir.

Düz və ya çanta

Bunlar mobil telefonlarda və daha yeni noutbuklarda tapacağınız yumşaq, düz hüceyrələrdir. Onlar həmçinin litium-ion polimer batareyaları kimi tanınırlar.

Sərt plastik qutu

Bu hüceyrələr böyük yivli terminallarla gəlir və adətən elektrikli nəqliyyat vasitələrinin dartma paketlərində istifadə olunur.

Jelly Roll

Silindrik hüceyrələr ABŞ-da “jelly roll” kimi də tanınan xarakterik “isveçrə rulonu” üsulu ilə hazırlanır. Bu o deməkdir ki, bu, müsbət elektroddan, ayırıcıdan, mənfi elektroddan və bir makaraya yuvarlanan separatordan ibarət tək uzun “sendviç”dir. Jelly rulonları yığılmış elektrodlu hüceyrələrdən daha sürətli istehsal olunma üstünlüyünə malikdir.

Çanta Hüceyrələri

Kisə hüceyrələri ən yüksək qravimetrik enerji sıxlığına malikdir, lakin onların yük vəziyyəti (SOC) səviyyəsi yüksək olduqda genişlənmənin qarşısını almaq üçün xarici mühafizə vasitəsinə ehtiyac duyurlar.

Axın batareyaları

Flow batareyaları katod və ya anod materialını sulu və ya üzvi məhlulda dayandıran nisbətən yeni litium-ion batareya növüdür.

Ən kiçik Li-ion hüceyrəsi

2014-cü ildə Panasonic ən kiçik Li-ion hüceyrəsini yaratdı. Bu sancaq şəklindədir və diametri 3.5 mm və çəkisi 0.6 qramdır. O, adi litium batareyalara bənzəyir və adətən “LiR” prefiksi ilə təyin olunur.

Batareya paketləri

Batareya paketləri çoxlu birləşdirilmiş litium-ion hüceyrələrdən ibarətdir və elektrik avtomobilləri kimi daha böyük cihazları gücləndirmək üçün istifadə olunur. Onlar təhlükəsizlik risklərini minimuma endirmək üçün temperatur sensorları, gərginlik tənzimləyici sxemləri, gərginlik kranları və şarj vəziyyəti monitorlarından ibarətdir.

Litium-ion batareyaları nə üçün istifadə olunur?

İstehlak Electronics

Litium-ion batareyalar bütün sevimli gadgetlarınız üçün əsas enerji mənbəyidir. Etibarlı cib telefonunuzdan laptopunuza qədər rəqəmsal kamera, və elektrik siqaretləri, bu batareyalar texnologiyanızın işləməsini təmin edir.

Power Tools

Bir DIYersinizsə, litium-ion batareyaların getməyin yolu olduğunu bilirsiniz. Simsiz matkaplar, zımparalar, mişarlar və hətta qamçı-snayperlər və hedcinq trimmerləri kimi bağ avadanlıqları hamısı bu batareyalara əsaslanır.

Elektrikli vasitələr

Elektrikli avtomobillər, hibrid avtomobillər, elektrikli motosikletlər və skuterlər, elektrikli velosipedlər, şəxsi daşıyıcılar və qabaqcıl elektrik təkərli kürsüləri ətrafa getmək üçün litium-ion batareyalardan istifadə edir. Radio ilə idarə olunan modelləri, model təyyarələri və hətta Mars Curiosity roverini də unutmayaq!

Telekommunikasiya

Litium-ion batareyaları telekommunikasiya proqramlarında ehtiyat güc kimi də istifadə olunur. Üstəlik, onlar şəbəkə enerjisinin saxlanması üçün potensial seçim kimi müzakirə olunur, baxmayaraq ki, onlar hələ kifayət qədər rəqabətqabiliyyətli deyillər.

Litium-Ion Batareyanın Performansı Haqqında Bilməlisiniz

Enerji sıxlığı

Litium-ion batareyalara gəldikdə, siz ciddi enerji sıxlığına baxırsınız! 100-250 W·h/kq (360-900 kJ/kq) və 250-680 W·h/L (900-2230 J/sm3) enerjidən danışırıq. Bu kiçik bir şəhəri işıqlandırmaq üçün kifayət qədər gücdür!

Voltaj

Litium-ion batareyalar qurğuşun-turşu, nikel-metal hidrid və nikel-kadmium kimi digər növ batareyalara nisbətən daha yüksək açıq dövrə gərginliyinə malikdir.

Daxili müqavimət

Daxili müqavimət həm velosiped sürmə, həm də yaşla artır, lakin bu, batareyaların saxlandığı gərginlik və temperaturdan asılıdır. Bu o deməkdir ki, terminallardakı gərginlik yük altında düşür və maksimum cərəyanı azaldır.

Saat doldurulması

Litium-ion batareyalarının doldurulması iki saat və ya daha çox vaxt çəkdiyi günlər geridə qaldı. İndiki vaxtda 45 dəqiqə və ya daha az müddətdə tam şarj əldə edə bilərsiniz! 2015-ci ildə tədqiqatçılar hətta 600 mAh tutumlu akkumulyatorun iki dəqiqəyə 68 faizə, 3,000 mAh batareyanın isə beş dəqiqəyə 48 faizə doldurulduğunu nümayiş etdirdilər.

Xərcin azaldılması

Litium-ion batareyaları 1991-ci ildən bəri uzun bir yol keçib. Qiymətlər 97% aşağı düşüb və enerji sıxlığı üç dəfədən çox artıb. Eyni kimyaya malik müxtəlif ölçülü hüceyrələr də fərqli enerji sıxlığına malik ola bilər, beləliklə, pulunuz üçün daha çox bang əldə edə bilərsiniz.

Litium-ion batareyanın ömrü ilə bağlı nə var?

The Basics

Litium-ion batareyalarına gəldikdə, ömrü adətən müəyyən bir həddə çatmaq üçün lazım olan tam doldurma-boşaltma dövrlərinin sayı ilə ölçülür. Bu hədd adətən tutum itkisi və ya empedans artımı kimi müəyyən edilir. İstehsalçılar adətən batareyanın ömrünü nominal tutumunun 80%-nə çatmaq üçün lazım olan dövrlərin sayı baxımından təsvir etmək üçün “dövr ömrü” terminindən istifadə edirlər.

Litium-ion batareyaları doldurulmuş vəziyyətdə saxlamaq da onların tutumunu azaldır və hüceyrə müqavimətini artırır. Bu, əsasən anodda bərk elektrolit interfeysinin davamlı böyüməsi ilə əlaqədardır. Həm dövriyyə, həm də qeyri-aktiv saxlama əməliyyatları daxil olmaqla, batareyanın bütün həyat dövrü təqvim ömrü adlanır.

Batareyanın ömrünə təsir edən amillər

Batareyanın istismar müddəti bir neçə faktordan təsirlənir, məsələn:

  • Temperatur
  • Boşalma axını
  • Şarj cərəyanı
  • Yükləmə diapazonu vəziyyəti (boşaltma dərinliyi)

Smartfonlar, noutbuklar və elektrik avtomobilləri kimi real dünya tətbiqlərində batareyalar həmişə tam doldurulmur və boşalmır. Buna görə batareyanın ömrünü tam boşalma dövrləri baxımından müəyyən etmək yanıltıcı ola bilər. Bu çaşqınlığın qarşısını almaq üçün tədqiqatçılar bəzən batareyanın bütün ömrü və ya ekvivalent tam dövr ərzində verdiyi yükün ümumi miqdarı (Ah) olan məcmu boşalmadan istifadə edirlər.

Batareyanın deqradasiyası

Batareyalar ömrü boyu tədricən pisləşir ki, bu da tutumun azalmasına və bəzi hallarda hüceyrə gərginliyinin azalmasına səbəb olur. Bu, elektrodlarda baş verən müxtəlif kimyəvi və mexaniki dəyişikliklərlə əlaqədardır. Deqradasiya kəskin şəkildə temperaturdan asılıdır və yüksək yük səviyyəsi də tutum itkisini sürətləndirir.

Ən ümumi deqradasiya proseslərindən bəziləri bunlardır:

  • Anodda üzvi karbonat elektrolitinin azalması, Bərk Elektrolit İnterfeysinin (SEI) böyüməsi ilə nəticələnir. Bu, ohmik empedansın artmasına və dövrəli Ah yükünün azalmasına səbəb olur.
  • Litium metal örtük, bu da litium inventarının itirilməsinə (dövr edilə bilən Ah yükü) və daxili qısaqapanmaya səbəb olur.
  • Velosiped sürmə zamanı ərimə, çatlama, aşınma, qopma və ya hətta müntəzəm həcm dəyişikliyi səbəbindən (mənfi və ya müsbət) elektroaktiv materialların itirilməsi. Bu, həm şarj, həm də gücün azalması (müqavimətin artması) kimi özünü göstərir.
  • Aşağı hüceyrə gərginliklərində mənfi mis cərəyan kollektorunun korroziyası/həll edilməsi.
  • PVDF bağlayıcısının deqradasiyası elektroaktiv materialların ayrılmasına səbəb ola bilər.

Belə ki, əgər siz dayanacaq bir batareya axtarırsınızsa, onun dövriyyə müddətinə təsir edə biləcək bütün amillərə diqqət yetirin!

Litium-ion batareyalarının təhlükələri

Litium-ion batareyaları nədir?

Litium-ion batareyalar müasir dünyamızın güc mərkəzləridir. Onlara smartfonlardan tutmuş elektrik avtomobillərinə qədər hər şeydə rast gəlinir. Lakin, bütün güclü şeylər kimi, onlar da bir neçə risklə gəlirlər.

Risklər nələrdir?

Litium-ion batareyalar yanan elektrolitdən ibarətdir və zədələndikdə təzyiqə məruz qala bilər. Bu o deməkdir ki, batareya çox tez doldurularsa, bu, qısaqapanmaya və partlayışlara və yanğınlara səbəb ola bilər.

Litium-ion batareyaların təhlükəli ola biləcəyi bəzi yollar bunlardır:

  • Termal sui-istifadə: Zəif soyutma və ya xarici yanğın
  • Elektrikdən sui-istifadə: Aşırı yükləmə və ya xarici qısaqapanma
  • Mexanik sui-istifadə: Penetrasiya və ya qəza
  • Daxili qısaqapanma: İstehsal qüsurları və ya yaşlanma

Nə edilə bilər?

Litium-ion batareyaları üçün sınaq standartları turşu-elektrolit batareyaları üçün olanlardan daha sərtdir. Göndərmə məhdudiyyətləri də təhlükəsizlik tənzimləyiciləri tərəfindən qoyulmuşdur.

Bəzi hallarda şirkətlər 7-cı ildə Samsung Galaxy Note 2016-nin geri çağırılması kimi batareya ilə bağlı problemlərə görə məhsulları geri çağırmalı olublar.

Yanğın təhlükəsini azaltmaq üçün yanar olmayan elektrolitlərin yaradılması üzrə tədqiqat layihələri davam etdirilir.

Litium-ion batareyaları zədələnirsə, əzilirsə və ya həddindən artıq yüklənmədən qorunmadan daha yüksək elektrik yükünə məruz qalırsa, problemlər yarana bilər. Batareyanın qısaqapanması onun həddindən artıq istiləşməsinə və ola bilsin ki, alışmasına səbəb ola bilər.

The Bottom Line

Litium-ion batareyaları güclüdür və dünyamızda inqilab etdi, lakin onlar bəzi risklərlə gəlirlər. Bu risklərdən xəbərdar olmaq və onları azaltmaq üçün addımlar atmaq vacibdir.

Litium-ion batareyalarının ətraf mühitə təsiri

Litium-ion batareyaları nədir?

Litium-ion batareyaları telefon və noutbuklardan tutmuş elektrik avtomobillərinə qədər bir çox gündəlik cihazlarımız üçün enerji mənbəyidir. Onlar litium, nikel və kobaltdan ibarətdir və yüksək enerji sıxlığı və uzun ömürləri ilə tanınırlar.

Ətraf Mühitə Təsirləri Nələrdir?

Litium-ion batareyalarının istehsalı ətraf mühitə ciddi təsir göstərə bilər, o cümlədən:

  • Litium, nikel və kobaltın çıxarılması su həyatı üçün təhlükəli ola bilər, suyun çirklənməsinə və tənəffüs problemlərinə səbəb ola bilər.
  • Mədənin əlavə məhsulları ekosistemin deqradasiyasına və landşaftın zədələnməsinə səbəb ola bilər.
  • Arid bölgələrdə qeyri-davamlı su istehlakı.
  • Litium çıxarılmasının kütləvi yan məhsulu.
  • Litium-ion batareyaları istehsalının qlobal istiləşmə potensialı.

Nə edə bilərik?

Litium-ion batareyalarının ətraf mühitə təsirini azaltmağa kömək edə bilərik:

  • İstehsalın karbon izini azaltmaq üçün litium-ion batareyaların təkrar emal edilməsi.
  • Batareyaları təkrar emal etmək əvəzinə təkrar istifadə edin.
  • Riskləri azaltmaq üçün istifadə edilmiş batareyaları təhlükəsiz saxlamaq.
  • Akkumulyatorun komponentlərini ayırmaq üçün pirometallurgiya və hidrometallurgiya üsullarından istifadə etməklə.
  • Sement sənayesində istifadə etmək üçün təkrar emal prosesindən çıxan şlakların təmizlənməsi.

Litiumun çıxarılmasının insan hüquqlarına təsiri

Yerli insanlar üçün təhlükələr

Litium-ion batareyaları üçün xammalın çıxarılması yerli əhali, xüsusən də yerli əhali üçün təhlükəli ola bilər. Konqo Demokratik Respublikasından olan kobalt tez-tez kiçik təhlükəsizlik tədbirləri ilə minalanır, bu da yaralanmalara və ölümlərə səbəb olur. Bu mədənlərin çirklənməsi insanları anadangəlmə qüsurlara və tənəffüs çətinliyinə səbəb ola biləcək zəhərli kimyəvi maddələrə məruz qoyub. Bu mədənlərdə uşaq əməyindən istifadə edildiyi də bildirilir.

Pulsuz əvvəlcədən və məlumatlandırılmış razılığın olmaması

Argentinada aparılan bir araşdırma göstərdi ki, dövlət yerli xalqların azad əvvəlcədən və məlumatlı razılıq hüququnu qoruya bilməz və hasilat şirkətləri icmaların məlumat əldə etməsinə nəzarət edir və layihələrin müzakirəsi və faydaların bölüşdürülməsi şərtlərini təyin edir.

Etirazlar və İddialar

Nevadadakı Thacker Pass litium mədəninin inkişafı bir neçə yerli qəbilə tərəfindən etirazlar və məhkəmə iddiaları ilə qarşılandı, onlar əvvəlcədən pulsuz və məlumatlı razılıq almadıqlarını və layihənin mədəni və müqəddəs yerləri təhdid etdiyini söylədilər. İnsanlar layihənin yerli qadınlar üçün risklər yaradacağından da narahatlıqlarını ifadə ediblər. Etirazçılar 2021-ci ilin yanvarından saytı zəbt edirlər.

Litiumun çıxarılmasının insan hüquqlarına təsiri

Yerli insanlar üçün təhlükələr

Litium-ion batareyaları üçün xammalın çıxarılması yerli əhali, xüsusən də yerli əhali üçün əsl təlatüm ola bilər. Konqo Demokratik Respublikasından olan kobalt tez-tez kiçik təhlükəsizlik tədbirləri ilə minalanır, bu da yaralanmalara və ölümlərə səbəb olur. Bu mədənlərin çirklənməsi insanları anadangəlmə qüsurlara və tənəffüs çətinliyinə səbəb ola biləcək zəhərli kimyəvi maddələrə məruz qoyub. Bu mədənlərdə uşaq əməyindən istifadə edildiyi də bildirilir. Bəli!

Pulsuz əvvəlcədən və məlumatlandırılmış razılığın olmaması

Argentinada aparılan bir araşdırma göstərdi ki, dövlət yerli xalqlara pulsuz əvvəlcədən və məlumatlı razılıq hüququ verməmiş ola bilər və hasilat şirkətləri icmanın məlumat əldə etməsinə nəzarət edir və layihələrin müzakirəsi və faydaların bölüşdürülməsi şərtlərini təyin edir. Sərin deyil.

Etirazlar və İddialar

Nevadadakı Thacker Pass litium mədəninin inkişafı bir neçə yerli qəbilə tərəfindən etirazlar və məhkəmə iddiaları ilə qarşılandı, onlar əvvəlcədən pulsuz və məlumatlı razılıq almadıqlarını və layihənin mədəni və müqəddəs yerləri təhdid etdiyini söylədilər. İnsanlar layihənin yerli qadınlar üçün risklər yaradacağından da narahatlıqlarını ifadə ediblər. Etirazçılar saytı 2021-ci ilin yanvarından tuturlar və görünür, onlar tezliklə tərk etməyi planlaşdırmırlar.

Fərqlər

Li-Ion Batareyalar Lipoya qarşı

Li-ion və LiPo batareyalarına gəldikdə, bu, titanların döyüşüdür. Li-ion batareyaları inanılmaz dərəcədə səmərəlidir, bir ton enerjini kiçik bir paketə yığır. Lakin, müsbət və mənfi elektrodlar arasındakı maneə pozulduqda, onlar qeyri-sabit və təhlükəli ola bilər. Digər tərəfdən, LiPo batareyaları daha təhlükəsizdir, çünki onlar eyni yanma riskindən əziyyət çəkmirlər. Onlar həmçinin Li-ion batareyaları kimi "yaddaş effektindən" əziyyət çəkmirlər, yəni tutumlarını itirmədən daha çox doldurula bilərlər. Üstəlik, onlar Li-ion batareyalarından daha uzun ömürlüdür, ona görə də onları tez-tez dəyişdirməkdən narahat olmaq lazım deyil. Beləliklə, təhlükəsiz, etibarlı və uzunömürlü bir batareya axtarırsınızsa, LiPo getməyin yoludur!

Li-ion batareyaları qurğuşun turşusuna qarşı

Qurğuşun turşusu batareyaları litium-ion akkumulyatorlardan daha ucuzdur, lakin onlar da yaxşı işləmir. Qurğuşun turşusu batareyalarının doldurulması 10 saata qədər çəkə bilər, litium-ion batareyaları isə bir neçə dəqiqəyə qədər doldurula bilər. Bunun səbəbi, litium-ion batareyaların daha sürətli cərəyan sürətini qəbul edə bilməsi, qurğuşun turşusu batareyalarından daha sürətli doldurulmasıdır. Beləliklə, əgər siz tez və səmərəli şəkildə doldurulan batareya axtarırsınızsa, litium ion getməyin yoludur. Ancaq büdcəniz varsa, qurğuşun turşusu daha əlverişli seçimdir.

FAQ

Li-ion batareya litium ilə eynidirmi?

Xeyr, Li-ion batareyaları və litium batareyaları eyni deyil! Litium batareyaları ilkin hüceyrələrdir, yəni təkrar doldurula bilməzlər. Beləliklə, onlardan istifadə etdikdən sonra onlar hazırdır. Digər tərəfdən, Li-ion batareyaları ikincil hüceyrələrdir, yəni yenidən doldurula və təkrar istifadə edilə bilər. Üstəlik, Li-ion batareyaları litium batareyalardan daha bahalıdır və istehsalı daha uzun çəkir. Beləliklə, doldurula bilən bir batareya axtarırsınızsa, Li-ion getməyin yoludur. Ancaq daha ucuz və daha uzun sürən bir şey istəyirsinizsə, litium ən yaxşı seçiminizdir.

Litium batareyaları üçün xüsusi şarj cihazına ehtiyacınız varmı?

Xeyr, litium batareyalar üçün xüsusi şarj cihazına ehtiyacınız yoxdur! iTechworld litium batareyaları ilə bütün doldurma sisteminizi təkmilləşdirməyə və əlavə pul xərcləməyə ehtiyac yoxdur. Sizə lazım olan tək şey mövcud qurğuşun turşusu doldurucunuzdur və getməyə hazırsınız. Litium batareyalarımızda batareyanızın mövcud şarj cihazı ilə düzgün doldurulmasını təmin edən xüsusi Batareya İdarəetmə Sistemi (BMS) var.
İstifadə etməyi tövsiyə etmədiyimiz yeganə şarj cihazı kalsium batareyaları üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bunun səbəbi, gərginlik girişinin adətən litium dərin dövrəli batareyalar üçün tövsiyə olunandan daha yüksək olmasıdır. Ancaq narahat olmayın, təsadüfən kalsium doldurucudan istifadə etsəniz, BMS yüksək gərginliyi aşkarlayacaq və batareyanızı hər hansı zədədən qoruyaraq təhlükəsiz rejimə keçəcək. Odur ki, xüsusi bir şarj cihazı almaqla bankı sındırmayın – sadəcə olaraq mövcud olandan istifadə edin və siz hazır olacaqsınız!

Litium-ion batareyanın ömrü nə qədərdir?

Litium-ion batareyalar gündəlik gadgetlarınızın arxasındakı gücdür. Bəs onlar nə qədər davam edir? Yaxşı, orta litium-ion batareyası 300 ilə 500 şarj/boşaltma dövrü arasında davam etməlidir. Bu, telefonunuzu bir ildən çox müddətdə gündə bir dəfə doldurmağa bənzəyir! Üstəlik, əvvəlki kimi yaddaş problemlərindən narahat olmaq lazım deyil. Batareyanı boş və sərin saxlayın və getməyə hazırsınız. Beləliklə, ona yaxşı qulluq etsəniz, litium-ion batareyanız sizə uzun müddət davam etməlidir.

Li-ion batareyasının əsas çatışmazlığı nədir?

Li-ion batareyalarının əsas çatışmazlığı onların qiymətidir. Onlar Ni-Cd-dən təxminən 40% daha bahalıdır, buna görə də büdcəniz varsa, başqa yerə baxmaq istəyə bilərsiniz. Üstəlik, onlar qocalmağa meyllidirlər, yəni bir neçə ildən sonra qabiliyyətlərini itirə və uğursuz ola bilərlər. Heç kimin buna vaxtı yoxdur! Beləliklə, Li-ion-a sərmayə qoyacaqsınızsa, araşdırma apardığınızdan əmin olun və pulunuz üçün ən yaxşı bang əldə edin.

Nəticə

Nəticə olaraq, Li-ion batareyaları cib telefonlarından tutmuş elektrik nəqliyyat vasitələrinə qədər gündəlik cihazlarımızı gücləndirən inqilabi texnologiyadır. Düzgün biliklə, bu batareyalar təhlükəsiz və səmərəli istifadə edilə bilər, buna görə də Li-ion batareyaları dünyasını kəşf etməkdən qorxmayın!

Salam, mən Kim, ana və media yaradılması və veb inkişafı sahəsində keçmişi olan stop-motion həvəskarıyam. Mənim rəsm və animasiyaya böyük həvəsim var və indi stop-motion dünyasına dalıram. Bloqumla mən öyrəndiklərimi sizinlə bölüşürəm.