Baterii Li-ion

Îmi place să creez conținut gratuit plin de sfaturi pentru cititorii mei, dvs. Nu accept sponsorizări plătite, părerea mea este a mea, dar dacă considerați că recomandările mele sunt utile și ajungeți să cumpărați ceva care vă place prin unul dintre linkurile mele, aș putea câștiga un comision fără niciun cost suplimentar pentru dvs.

Bateriile Li-ion sunt baterii reîncărcabile care conțin ioni de litiu. Sunt folosite în orice, de la telefoane mobile la mașini. Dar cum funcționează?

Bateriile Li-ion folosesc un proces de intercalare pentru a stoca energie. Acest proces implică ioni de litiu care se deplasează între catod și anod din interiorul bateriei. Când încărcare, ionii se deplasează de la anod la catod, iar la descărcare se deplasează în direcția opusă.

Dar asta este doar o scurtă prezentare generală. Să privim totul mai în detaliu.

Ce sunt bateriile Li-ion

În această postare vom acoperi:

Ce este o baterie litiu-ion?

Bateriile litiu-ion sunt peste tot în zilele noastre! Ne alimentează telefoanele, laptop-uri, vehicule electrice și multe altele. Dar ce sunt ele mai exact? Să aruncăm o privire mai atentă!

Noțiuni de bază

Bateriile litiu-ion sunt formate din una sau mai multe celule, o placă de circuit de protecție și alte câteva componente:

Se încarcă ...
  • Electrozi: Capetele încărcate pozitiv și negativ ale unei celule. Atașat la colectorii actuali.
  • Anod: electrodul negativ.
  • Electrolit: un lichid sau gel care conduce electricitatea.
  • Colectori de curent: folii conductoare la fiecare electrod al bateriei care sunt conectate la bornele celulei. Aceste terminale transmit curentul electric între baterie, dispozitiv și sursa de energie care alimentează bateria.
  • Separator: o peliculă polimerică poroasă care separă electrozii, permițând în același timp schimbul de ioni de litiu de la o parte la alta.

Abordare

Când utilizați un dispozitiv alimentat de o baterie litiu-ion, ionii de litiu se mișcă în interiorul bateriei între anod și catod. În același timp, electronii se mișcă în circuitul extern. Această mișcare a ionilor și electronilor este cea care creează curentul electric care alimentează dispozitivul tău.

Când bateria se descarcă, anodul eliberează ioni de litiu către catod, generând un flux de electroni care ajută la alimentarea dispozitivului. Când bateria se încarcă, se întâmplă invers: ionii de litiu sunt eliberați de catod și primiți de anod.

Unde le puteți găsi?

Bateriile litiu-ion sunt peste tot în zilele noastre! Le puteți găsi pe telefoane, laptopuri, vehicule electrice și multe altele. Așa că data viitoare când utilizați unul dintre dispozitivele preferate, amintiți-vă că este alimentat de o baterie litiu-ion!

Istoria fascinantă a bateriei litiu-ion

Primele încercări ale NASA

În anii '60, NASA încerca deja să facă o baterie reîncărcabilă Li-ion. Au dezvoltat o baterie CuF2/Li, dar nu prea a funcționat.

Descoperirea lui M. Stanley Whittingham

În 1974, chimistul britanic M. Stanley Whittingham a făcut o descoperire când a folosit disulfură de titan (TiS2) ca material catod. Acesta avea o structură stratificată care putea absorbi ioni de litiu fără a-și schimba structura cristalină. Exxon a încercat să comercializeze bateria, dar era prea scumpă și complexă. În plus, era predispusă să ia foc din cauza prezenței litiului metalic în celule.

Începeți cu propriile storyboard-uri stop motion

Abonați-vă la buletinul nostru informativ și obțineți descărcarea gratuită cu trei storyboard-uri. Începeți să vă aduceți la viață poveștile!

Vom folosi adresa dvs. de e-mail numai pentru buletinul nostru informativ și vă vom respecta intimitate

Godshall, Mizushima și Goodenough

În 1980, Ned A. Godshall et al. și Koichi Mizushima și John B. Goodenough au înlocuit TiS2 cu oxid de litiu cobalt (LiCoO2 sau LCO). Acesta avea o structură stratificată similară, dar cu o tensiune mai mare și mai multă stabilitate în aer.

Invenția lui Rachid Yazami

În același an, Rachid Yazami a demonstrat intercalarea electrochimică reversibilă a litiului în grafit și a inventat electrodul de litiu grafit (anodul).

Problema inflamabilității

Problema inflamabilității a persistat, astfel încât anozii de litiu metalic au fost abandonați. Soluția eventuală a fost folosirea unui anod de intercalare, similar cu cel folosit pentru catod, care a prevenit formarea litiului metalic în timpul încărcării bateriei.

Designul lui Yoshino

În 1987, Akira Yoshino a brevetat ceea ce va deveni prima baterie Li-ion din comerț folosind un anod de „carbon moale” (un material asemănător cărbunelui) împreună cu catodul LCO Goodenough și un electrolit pe bază de ester carbonat.

Comercializarea Sony

În 1991, Sony a început să producă și să vândă primele baterii litiu-ion reîncărcabile din lume folosind designul lui Yoshino.

Premiul Nobel

În 2012, John B. Goodenough, Rachid Yazami și Akira Yoshino au primit medalia IEEE 2012 pentru tehnologii de mediu și siguranță pentru dezvoltarea bateriei litiu-ion. Apoi, în 2019, Goodenough, Whittingham și Yoshino au primit Premiul Nobel pentru Chimie pentru același lucru.

Capacitatea globală de producție

În 2010, capacitatea globală de producție a bateriilor Li-ion a fost de 20 gigawați-oră. Până în 2016, acesta a crescut la 28 GWh, cu 16.4 GWh în China. În 2020, capacitatea globală de producție a fost de 767 GWh, China reprezentând 75%. În 2021, se estimează că va fi între 200 și 600 GWh, iar previziunile pentru 2023 variază între 400 și 1,100 GWh.

Știința din spatele celulelor cu ioni de litiu 18650

Ce este o celulă 18650?

Dacă ați auzit vreodată de o baterie de laptop sau de un vehicul electric, sunt șanse să fi auzit de o celulă 18650. Acest tip de celulă litiu-ion are formă cilindrică și este utilizat într-o varietate de aplicații.

Ce se află în interiorul unei celule 18650?

O celulă 18650 este formată din mai multe componente, toate care lucrează împreună pentru a vă alimenta dispozitivul:

  • Electrodul negativ este de obicei realizat din grafit, o formă de carbon.
  • Electrodul pozitiv este de obicei realizat dintr-un oxid metalic.
  • Electrolitul este o sare de litiu într-un solvent organic.
  • Un separator previne scurtcircuitarea anodului și catodului.
  • Un colector de curent este o bucată de metal care separă electronicele externe de anod și catod.

Ce face o celulă 18650?

O celulă 18650 este responsabilă pentru alimentarea dispozitivului dvs. Face acest lucru prin crearea unei reacții chimice între anod și catod, care produce electroni care curg prin circuitul extern. Electrolitul ajută la facilitarea acestei reacții, în timp ce colectorul de curent asigură că electronii nu scurtcircuita.

Viitorul celulelor 18650

Cererea de baterii este în continuă creștere, așa că cercetătorii caută în mod constant modalități de a îmbunătăți densitatea energiei, temperatura de funcționare, siguranța, durabilitatea, timpul de încărcare și costul a 18650 de celule. Aceasta include experimentarea cu noi materiale, cum ar fi grafenul, și explorarea structurilor alternative de electrozi.

Deci, data viitoare când folosiți laptopul sau vehiculul electric, acordați-vă un moment pentru a aprecia știința din spatele celulei 18650!

Tipuri de celule litiu-ion

Cilindrică mică

Acestea sunt cele mai comune tipuri de celule litiu-ion și se găsesc în majoritatea bicicletelor electrice și bateriilor vehiculelor electrice. Vin într-o varietate de dimensiuni standard și au un corp solid, fără terminale.

Cilindrică mare

Aceste celule litiu-ion sunt mai mari decât cele mici cilindrice și au terminale mari filetate.

Plat sau husă

Acestea sunt celulele moi, plate pe care le veți găsi în telefoanele mobile și laptopurile mai noi. Sunt cunoscute și sub numele de baterii cu polimer litiu-ion.

Carcasă rigidă din plastic

Aceste celule vin cu terminale mari filetate și sunt de obicei utilizate în pachetele de tracțiune ale vehiculelor electrice.

Rulou de jeleu

Celulele cilindrice sunt realizate într-o manieră caracteristică „swiss roll”, care este cunoscută și sub numele de „jelly roll” în SUA. Aceasta înseamnă că este un singur „sandwich” lung de electrod pozitiv, separator, electrod negativ și separator, rulat într-o singură bobină. Rulourile de jeleu au avantajul de a fi produse mai rapid decât celulele cu electrozi stivuiți.

Celulele din pungă

Celulele pungă au cea mai mare densitate de energie gravimetrică, dar au nevoie de un mijloc extern de izolare pentru a preveni expansiunea atunci când nivelul lor de stare de încărcare (SOC) este ridicat.

Baterii de curgere

Bateriile Flow sunt un tip relativ nou de baterie litiu-ion care suspendă materialul catodic sau anod într-o soluție apoasă sau organică.

Cea mai mică celulă Li-ion

În 2014, Panasonic a creat cea mai mică celulă Li-ion. Are formă de știft și are un diametru de 3.5 mm și o greutate de 0.6 g. Este similar cu bateriile obișnuite cu litiu și este de obicei desemnat cu un prefix „LiR”.

Pachete de baterii

Pachetele de baterii sunt formate din mai multe celule litiu-ion conectate și sunt folosite pentru a alimenta dispozitive mai mari, cum ar fi mașinile electrice. Acestea conțin senzori de temperatură, circuite regulatoare de tensiune, prize de tensiune și monitoare pentru starea de încărcare pentru a minimiza riscurile de siguranță.

Pentru ce sunt folosite bateriile cu litiu-ion?

Consumer Electronics

Bateriile litiu-ion sunt sursa de alimentare ideală pentru toate gadgeturile tale preferate. De la telefonul tău mobil de încredere la laptop, digital aparat foto, și țigările electrice, aceste baterii vă mențin tehnologia în funcțiune.

Unelte electrice

Dacă sunteți un bricolaj, știți că bateriile litiu-ion sunt calea de urmat. Mașinile de găurit cu acumulator, șlefuitoarele, ferăstrăile și chiar și echipamentele de grădină, cum ar fi lunetitele și mașinile de tuns gard viu, se bazează pe aceste baterii.

Vehicule electrice

Mașinile electrice, vehiculele hibride, motocicletele și scutere electrice, bicicletele electrice, transportoarele personale și scaunele cu rotile electrice avansate folosesc baterii litiu-ion pentru a se deplasa. Și să nu uităm de modelele radiocontrolate, modelele de aeronave și chiar de roverul Mars Curiosity!

Telecomunicaţii

Bateriile litiu-ion sunt, de asemenea, folosite ca energie de rezervă în aplicațiile de telecomunicații. În plus, acestea sunt discutate ca o opțiune potențială pentru stocarea energiei în rețea, deși nu sunt încă destul de competitive din punct de vedere al costurilor.

Ce trebuie să știți despre performanța bateriei cu litiu-ion

Densitatea energiei

Când vine vorba de bateriile litiu-ion, te uiți la o densitate de energie serioasă! Vorbim de 100-250 W·h/kg (360-900 kJ/kg) și 250-680 W·h/L (900-2230 J/cm3). Este suficientă putere pentru a lumina un oraș mic!

Voltaj

Bateriile cu litiu-ion au o tensiune în circuit deschis mai mare decât alte tipuri de baterii, cum ar fi plumb-acid, nichel-hidrură de metal și nichel-cadmiu.

Rezistență internă

Rezistența internă crește atât odată cu ciclul, cât și cu vârsta, dar aceasta depinde de tensiunea și temperatura la care sunt stocate bateriile. Aceasta înseamnă că tensiunea la bornele scade sub sarcină, reducând consumul maxim de curent.

Timpul de încărcare

Au dispărut vremurile în care bateriile cu litiu-ion aveau nevoie de două ore sau mai mult pentru a se încărca. În zilele noastre, puteți obține o încărcare completă în 45 de minute sau mai puțin! În 2015, cercetătorii au demonstrat chiar și o baterie cu o capacitate de 600 mAh încărcată la o capacitate de 68% în două minute și o baterie de 3,000 mAh încărcată la o capacitate de 48% în cinci minute.

Reducerea costurilor

Bateriile litiu-ion au parcurs un drum lung din 1991. Prețurile au scăzut cu 97%, iar densitatea energiei s-a triplat. Celulele de dimensiuni diferite cu aceeași chimie pot avea, de asemenea, densități de energie diferite, astfel încât să puteți obține mai mult profit.

Care este treaba cu durata de viață a bateriei cu litiu-ion?

Noțiuni de bază

Când vine vorba de bateriile litiu-ion, durata de viață este de obicei măsurată în funcție de numărul de cicluri complete de încărcare-descărcare necesare pentru a atinge un anumit prag. Acest prag este de obicei definit ca o pierdere de capacitate sau o creștere a impedanței. Producătorii folosesc de obicei termenul „ciclu de viață” pentru a descrie durata de viață a unei baterii în termeni de număr de cicluri necesare pentru a atinge 80% din capacitatea sa nominală.

De asemenea, depozitarea bateriilor litiu-ion în stare încărcată reduce capacitatea acestora și crește rezistența celulei. Acest lucru se datorează în principal creșterii continue a interfeței electrolitului solid pe anod. Întregul ciclu de viață al unei baterii, incluzând atât ciclul cât și operațiunile de stocare inactive, este denumit durata de viață calendaristică.

Factori care afectează durata de viață a bateriei

Durata de viață a bateriei este afectată de mai mulți factori, cum ar fi:

  • Temperatura
  • Curent de descărcare
  • Curent de încărcare
  • Starea intervalelor de încărcare (adâncimea de descărcare)

În aplicațiile din lumea reală, cum ar fi smartphone-urile, laptopurile și mașinile electrice, bateriile nu sunt întotdeauna complet încărcate și descărcate. Acesta este motivul pentru care definirea duratei de viață a bateriei în termeni de cicluri complete de descărcare poate fi înșelătoare. Pentru a evita această confuzie, cercetătorii folosesc uneori descărcarea cumulată, care este cantitatea totală de încărcare (Ah) furnizată de baterie pe toată durata de viață sau cicluri complete echivalente.

Degradarea bateriei

Bateriile se degradează treptat de-a lungul duratei de viață, ceea ce duce la o capacitate redusă și, în unele cazuri, la o tensiune mai scăzută a celulei de funcționare. Acest lucru se datorează unei varietăți de modificări chimice și mecanice la electrozi. Degradarea este puternic dependentă de temperatură, iar nivelurile ridicate de încărcare grăbesc, de asemenea, pierderea capacității.

Unele dintre cele mai comune procese de degradare includ:

  • Reducerea electrolitului de carbonat organic la anod, ceea ce duce la creșterea interfeței cu electrolit solid (SEI). Acest lucru determină o creștere a impedanței ohmice și o reducere a sarcinii ciclabile Ah.
  • Placarea cu litiu metalic, care duce, de asemenea, la o pierdere a stocului de litiu (încărcare Ah ciclabilă) și la scurtcircuitare internă.
  • Pierderea materialelor electroactive (negative sau pozitive) din cauza dizolvării, crăpăturii, exfolierii, detașării sau chiar modificării regulate a volumului în timpul ciclării. Aceasta se afișează atât pe măsură ce încărcarea, cât și puterea se estompează (rezistență crescută).
  • Coroziunea/dizolvarea colectorului de curent negativ din cupru la tensiuni scăzute ale celulei.
  • Degradarea liantului PVDF, care poate provoca desprinderea materialelor electroactive.

Așadar, dacă sunteți în căutarea unei baterii care să reziste, asigurați-vă că țineți cont de toți factorii care îi pot afecta durata de viață!

Pericolele bateriilor litiu-ion

Ce sunt bateriile litiu-ion?

Bateriile litiu-ion sunt puterile lumii noastre moderne. Se găsesc în orice, de la smartphone-uri la mașini electrice. Dar, ca toate lucrurile puternice, ele vin cu câteva riscuri.

Care sunt riscurile?

Bateriile litiu-ion conțin un electrolit inflamabil și pot deveni sub presiune dacă sunt deteriorate. Aceasta înseamnă că, dacă o baterie este încărcată prea repede, poate provoca un scurtcircuit și poate duce la explozii și incendii.

Iată câteva dintre modalitățile prin care bateriile cu litiu-ion pot deveni periculoase:

  • Abuz termic: Răcire slabă sau incendiu extern
  • Abuz electric: supraîncărcare sau scurtcircuit extern
  • Abuz mecanic: penetrare sau accident
  • Scurtcircuit intern: defecte de fabricație sau îmbătrânire

Ce se poate face?

Standardele de testare pentru bateriile litiu-ion sunt mai stricte decât cele pentru bateriile cu electroliți acid. Limitările de transport au fost impuse și de autoritățile de reglementare în materie de siguranță.

În unele cazuri, companiile au fost nevoite să recheme produse din cauza unor probleme legate de baterie, cum ar fi rechemarea Samsung Galaxy Note 7 în 2016.

Sunt în desfășurare proiecte de cercetare pentru a dezvolta electroliți neinflamabili pentru a reduce pericolele de incendiu.

Dacă bateriile cu litiu-ion sunt deteriorate, zdrobite sau supuse unei sarcini electrice mai mari fără protecție la supraîncărcare, atunci pot apărea probleme. Scurtcircuitarea bateriei poate provoca supraîncălzirea acesteia și poate lua foc.

Linia de jos

Bateriile litiu-ion sunt puternice și ne-au revoluționat lumea, dar au anumite riscuri. Este important să fim conștienți de aceste riscuri și să luați măsuri pentru a le reduce.

Impactul asupra mediului al bateriilor litiu-ion

Ce sunt bateriile litiu-ion?

Bateriile litiu-ion sunt sursa de energie pentru multe dintre dispozitivele noastre de zi cu zi, de la telefoane și laptopuri până la mașini electrice. Sunt alcătuite din litiu, nichel și cobalt și sunt cunoscuți pentru densitatea lor ridicată de energie și viața lungă.

Care sunt impacturile asupra mediului?

Producția de baterii litiu-ion poate avea un impact grav asupra mediului, inclusiv:

  • Extracția de litiu, nichel și cobalt poate fi periculoasă pentru viața acvatică, ducând la poluarea apei și probleme respiratorii.
  • Produsele secundare ale mineritului pot provoca degradarea ecosistemului și deteriorarea peisajului.
  • Consum nesustenabil de apă în regiunile aride.
  • Generarea masivă de produse secundare ale extracției cu litiu.
  • Potențialul de încălzire globală al producției de baterii litiu-ion.

Ce putem face?

Putem ajuta la reducerea impactului asupra mediului al bateriilor litiu-ion prin:

  • Reciclarea bateriilor litiu-ion pentru a reduce amprenta de carbon a producției.
  • Reutilizați bateriile în loc să le reciclați.
  • Depozitarea în siguranță a bateriilor uzate pentru a reduce riscurile.
  • Utilizarea metodelor pirometalurgice și hidrometalurgice pentru a separa componentele bateriei.
  • Rafinarea zgurii din procesul de reciclare pentru a fi utilizată în industria cimentului.

Impactul extracției de litiu asupra drepturilor omului

Pericole pentru localnici

Extragerea materiilor prime pentru bateriile cu ioni de litiu poate fi periculoasă pentru populațiile locale, în special pentru oamenii indigeni. Cobaltul din Republica Democratică Congo este adesea extras cu puține măsuri de siguranță, ceea ce duce la răniri și decese. Poluarea de la aceste mine a expus oamenii la substanțe chimice toxice care pot provoca malformații congenitale și dificultăți de respirație. De asemenea, sa raportat că în aceste mine se folosește munca copiilor.

Lipsa consimțământului prealabil și informat liber

Un studiu din Argentina a constatat că statul poate să nu fi protejat dreptul popoarelor indigene la consimțământul prealabil și informat liber și că companiile de extracție controlau accesul comunității la informații și stabilesc condițiile pentru discuția proiectelor și împărțirea beneficiilor.

Proteste și procese

Dezvoltarea minei de litiu Thacker Pass din Nevada a fost întâmpinată cu proteste și procese din partea mai multor triburi indigene care susțin că nu au primit consimțământul liber și informat și că proiectul amenință siturile culturale și sacre. Oamenii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că proiectul va crea riscuri pentru femeile indigene. Protestatarii ocupă locul din ianuarie 2021.

Impactul extracției de litiu asupra drepturilor omului

Pericole pentru localnici

Extragerea materiilor prime pentru bateriile cu ioni de litiu poate fi o adevărată mizerie pentru populațiile locale, în special pentru oamenii indigeni. Cobaltul din Republica Democratică Congo este adesea extras cu puține măsuri de siguranță, ceea ce duce la răniri și decese. Poluarea de la aceste mine a expus oamenii la substanțe chimice toxice care pot provoca malformații congenitale și dificultăți de respirație. De asemenea, sa raportat că în aceste mine se folosește munca copiilor. Da!

Lipsa consimțământului prealabil și informat liber

Un studiu realizat în Argentina a constatat că statul poate să nu fi acordat popoarelor indigene dreptul la consimțământul liber, prealabil și informat, și că companiile de extracție controlau accesul comunității la informații și stabileau condițiile pentru discutarea proiectelor și împărțirea beneficiilor. Nu rece.

Proteste și procese

Dezvoltarea minei de litiu Thacker Pass din Nevada a fost întâmpinată cu proteste și procese din partea mai multor triburi indigene care susțin că nu au primit consimțământul liber și informat și că proiectul amenință siturile culturale și sacre. Oamenii și-au exprimat, de asemenea, îngrijorarea că proiectul va crea riscuri pentru femeile indigene. Protestatarii ocupă locul din ianuarie 2021 și nu se pare că intenționează să plece prea curând.

Diferențele

Bateriile Li-Ion Vs Lipo

Când vine vorba de bateriile Li-ion vs LiPo, este o bătălie a titanilor. Bateriile Li-ion sunt incredibil de eficiente, împachetând o tonă de energie într-un pachet mic. Dar, ele pot fi instabile și periculoase dacă bariera dintre electrozii pozitivi și negativi este încălcată. Pe de altă parte, bateriile LiPo sunt mult mai sigure, deoarece nu suferă de același risc de ardere. De asemenea, nu suferă de „efectul de memorie” pe care îl fac bateriile Li-ion, ceea ce înseamnă că pot fi reîncărcate de mai multe ori fără a-și pierde capacitatea. În plus, au o durată de viață mai mare decât bateriile Li-ion, așa că nu trebuie să vă faceți griji cu privire la înlocuirea lor la fel de des. Deci, dacă sunteți în căutarea unei baterii sigure, fiabile și de lungă durată, LiPo este calea de urmat!

Bateriile Li-Ion versus plumb acid

Bateriile cu plumb-acid sunt mai ieftine decât bateriile cu litiu-ion, dar nu funcționează la fel de bine. Încărcarea bateriilor cu plumb-acid poate dura până la 10 ore, în timp ce bateriile cu ioni de litiu se pot încărca în doar câteva minute. Acest lucru se datorează faptului că bateriile cu litiu-ion pot accepta o rată de curent mai rapidă, încărcându-se mai repede decât bateriile cu plumb-acid. Așadar, dacă sunteți în căutarea unei baterii care se încarcă rapid și eficient, litiu ion este calea de urmat. Dar dacă aveți un buget redus, acidul de plumb este opțiunea mai accesibilă.

FAQ

Bateria Li-ion este aceeași cu litiu?

Nu, bateriile Li-ion și bateriile cu litiu nu sunt la fel! Bateriile cu litiu sunt celule primare, ceea ce înseamnă că nu sunt reîncărcabile. Deci, odată ce le folosești, s-au terminat. Pe de altă parte, bateriile Li-ion sunt celule secundare, ceea ce înseamnă că pot fi reîncărcate și utilizate din nou și din nou. În plus, bateriile Li-ion sunt mai scumpe și durează mai mult să fie fabricate decât bateriile cu litiu. Deci, dacă sunteți în căutarea unei baterii care poate fi reîncărcată, Li-ion este soluția. Dar dacă vrei ceva mai ieftin și care durează mai mult, litiu este cel mai bun pariu.

Ai nevoie de un încărcător special pentru bateriile cu litiu?

Nu, nu aveți nevoie de un încărcător special pentru bateriile cu litiu! Cu bateriile cu litiu iTechworld, nu trebuie să vă actualizați întregul sistem de încărcare și să cheltuiți bani în plus. Tot ce ai nevoie este încărcătorul tău existent cu plumb acid și ești gata. Bateriile noastre cu litiu au un sistem special de gestionare a bateriilor (BMS) care asigură încărcarea corectă a bateriei cu încărcătorul existent.
Singurul încărcător pe care nu vă recomandăm să îl folosiți este unul conceput pentru bateriile cu calciu. Acest lucru se datorează faptului că tensiunea de intrare este de obicei mai mare decât cea recomandată pentru bateriile cu litiu cu ciclu profund. Dar nu vă faceți griji, dacă utilizați accidental un încărcător de calciu, BMS va detecta tensiunea înaltă și va intra în modul sigur, protejându-vă bateria de orice deteriorare. Așa că nu sparge banca cumpărând un încărcător special - folosește-l pe cel existent și vei fi gata!

Cât durează durata de viață a unei baterii litiu-ion?

Bateriile litiu-ion sunt puterea din spatele gadgeturilor tale de zi cu zi. Dar cât durează ele? Ei bine, bateria medie litiu-ion ar trebui să dureze între 300 și 500 de cicluri de încărcare/descărcare. Este ca și cum ai încărcat telefonul o dată pe zi timp de peste un an! În plus, nu trebuie să vă faceți griji cu privire la problemele de memorie, așa cum făceai înainte. Doar ține bateria încărcată și rece și vei fi gata. Așadar, dacă ai grijă de el, bateria ta litiu-ion ar trebui să țină mult timp.

Care este dezavantajul major al bateriei Li-ion?

Dezavantajul major al bateriilor Li-ion este costul acestora. Sunt cu aproximativ 40% mai scumpe decât Ni-Cd, așa că, dacă aveți un buget redus, poate doriți să căutați în altă parte. În plus, sunt predispuși la îmbătrânire, ceea ce înseamnă că își pot pierde capacitatea și pot eșua după câțiva ani. Nimeni nu are timp pentru aia! Așadar, dacă intenționați să investiți în Li-ion, asigurați-vă că vă cercetați și obțineți cel mai bun profit pentru banii dvs.

Concluzie

În concluzie, bateriile Li-ion sunt o tehnologie revoluționară care alimentează dispozitivele noastre de zi cu zi, de la telefoane mobile la vehicule electrice. Cu cunoștințele necesare, aceste baterii pot fi utilizate în siguranță și eficient, așa că nu vă fie teamă să faceți pasul și să explorați lumea bateriilor Li-ion!

Bună, sunt Kim, o mamă și o pasionată de stop-motion cu experiență în crearea media și dezvoltarea web. Am o pasiune uriașă pentru desen și animație, iar acum merg cu capul întâi în lumea stop-motion. Cu blogul meu, vă împărtășesc cunoștințele mele.