Lítium-iónové batérie

Rád tvorím bezplatný obsah plný tipov pre svojich čitateľov, pre vás. Neprijímam platené sponzorstvo, môj názor je môj vlastný, ale ak budú moje odporúčania pre vás užitočné a nakoniec si kúpite niečo, čo sa vám páči, prostredníctvom jedného z mojich odkazov, mohol by som zarobiť províziu bez ďalších nákladov.

Li-ion batérie sú nabíjateľné batérie, ktoré obsahujú lítium-iónové ióny. Používajú sa vo všetkom od mobilných telefónov po autá. Ale ako fungujú?

Li-ion batérie využívajú interkalačný proces na ukladanie energie. Tento proces zahŕňa pohyb lítiových iónov medzi katódou a anódou vo vnútri batérie. Kedy nabíjanieióny sa pohybujú z anódy na katódu a pri vybíjaní sa pohybujú opačným smerom.

Ale to je len stručný prehľad. Pozrime sa na všetko podrobnejšie.

Čo sú to Li-ion batérie

V tomto príspevku sa budeme venovať:

Čo je to lítium-iónová batéria?

Lítium-iónové batérie sú dnes všade! Napájajú naše telefóny, notebooky, elektrické vozidlá a ďalšie. Ale čo presne sú? Poďme sa na to pozrieť bližšie!

Základy

Lítium-iónové batérie sa skladajú z jedného alebo viacerých článkov, ochrannej dosky s obvodmi a niekoľkých ďalších komponentov:

Loading ...
  • Elektródy: Kladne a záporne nabité konce článku. Pripojené k zberačom prúdu.
  • Anóda: záporná elektróda.
  • Elektrolyt: Kvapalina alebo gél, ktorý vedie elektrinu.
  • Prúdové kolektory: Vodivé fólie na každej elektróde batérie, ktoré sú pripojené na svorky článku. Tieto svorky prenášajú elektrický prúd medzi batériou, zariadením a zdrojom energie, ktorý napája batériu.
  • Separátor: Porézny polymérny film, ktorý oddeľuje elektródy a zároveň umožňuje výmenu lítiových iónov z jednej strany na druhú.

Ako funguje CBD Factum Pet Solution?

Keď používate zariadenie napájané lítium-iónovou batériou, lítiové ióny sa pohybujú vo vnútri batérie medzi anódou a katódou. Súčasne sa vo vonkajšom okruhu pohybujú elektróny. Tento pohyb iónov a elektrónov je to, čo vytvára elektrický prúd, ktorý napája vaše zariadenie.

Keď sa batéria vybíja, anóda uvoľňuje lítiové ióny do katódy, čím sa generuje tok elektrónov, ktorý pomáha napájať vaše zariadenie. Keď sa batéria nabíja, stane sa opak: lítiové ióny sú uvoľňované katódou a prijímané anódou.

Kde ich môžete nájsť?

Lítium-iónové batérie sú dnes všade! Nájdete ich v telefónoch, notebookoch, elektrických vozidlách a ďalších. Takže keď budete nabudúce používať jedno zo svojich obľúbených zariadení, nezabudnite, že je napájané lítium-iónovou batériou!

Fascinujúca história lítium-iónovej batérie

Prvé pokusy NASA

Už v 60. rokoch sa NASA pokúšala vyrobiť nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Vyvinuli CuF2/Li batériu, no celkom sa im to nepodarilo.

Prelom M. Stanleyho Whittinghama

V roku 1974 britský chemik M. Stanley Whittingham urobil prelom, keď použil ako katódový materiál disulfid titánu (TiS2). Toto malo vrstvenú štruktúru, ktorá mohla prijímať ióny lítia bez toho, aby zmenila svoju kryštálovú štruktúru. Exxon sa pokúsil komercializovať batériu, ale bola príliš drahá a zložitá. Navyše bol náchylný na vznietenie kvôli prítomnosti kovového lítia v článkoch.

Začíname s vlastnými scénami stop motion

Prihláste sa na odber nášho bulletinu a získajte bezplatné stiahnutie s tromi storyboardmi. Začnite oživovať svoje príbehy!

Vašu e -mailovú adresu použijeme iba na zasielanie noviniek a budeme rešpektovať vašu privacy

Godshall, Mizushima a Goodenough

V roku 1980 Ned A. Godshall a kol. a Koichi Mizushima a John B. Goodenough nahradili TiS2 oxidom kobaltnatým lítnym (LiCoO2 alebo LCO). Toto malo podobnú vrstvenú štruktúru, ale s vyšším napätím a väčšou stabilitou na vzduchu.

Vynález Rachida Yazamiho

V tom istom roku Rachid Yazami demonštroval reverzibilnú elektrochemickú interkaláciu lítia v grafite a vynašiel lítium-grafitovú elektródu (anódu).

Problém horľavosti

Problém horľavosti pretrvával, preto sa od lítiových kovových anód upustilo. Prípadným riešením bolo použitie interkalačnej anódy, podobnej tej, ktorá sa používa pre katódu, ktorá zabránila tvorbe kovového lítia počas nabíjania batérie.

Yoshinov dizajn

V roku 1987 si Akira Yoshino patentoval prvú komerčnú Li-ion batériu využívajúcu anódu „mäkkého uhlíka“ (materiál podobný drevenému uhliu) spolu s Goodenoughovou LCO katódou a elektrolytom na báze karbonátového esteru.

Komercializácia spoločnosti Sony

V roku 1991 začala spoločnosť Sony vyrábať a predávať prvé dobíjacie lítium-iónové batérie na svete s použitím dizajnu Yoshino.

Nobelova cena

V roku 2012 získali John B. Goodenough, Rachid Yazami a Akira Yoshino medailu IEEE za environmentálne a bezpečnostné technológie v roku 2012 za vývoj lítium-iónovej batérie. Potom, v roku 2019, Goodenough, Whittingham a Yoshino získali Nobelovu cenu za chémiu za rovnakú vec.

Globálna výrobná kapacita

V roku 2010 bola celosvetová výrobná kapacita lítium-iónových batérií 20 gigawatthodín. Do roku 2016 vzrástol na 28 GWh, pričom v Číne je to 16.4 GWh. V roku 2020 bola celosvetová výrobná kapacita 767 GWh, pričom Čína predstavovala 75 %. V roku 2021 sa odhaduje na 200 až 600 GWh a predpovede na rok 2023 sa pohybujú od 400 do 1,100 XNUMX GWh.

Veda v pozadí 18650 lítium-iónových článkov

Čo je bunka 18650?

Ak ste niekedy počuli o batérii notebooku alebo elektrickom vozidle, je pravdepodobné, že ste už počuli o článku 18650. Tento typ lítium-iónového článku má valcový tvar a používa sa v rôznych aplikáciách.

Čo je vo vnútri bunky 18650?

Bunka 18650 sa skladá z niekoľkých komponentov, z ktorých všetky spolupracujú na napájaní vášho zariadenia:

  • Záporná elektróda je zvyčajne vyrobená z grafitu, čo je forma uhlíka.
  • Kladná elektróda je zvyčajne vyrobená z oxidu kovu.
  • Elektrolytom je lítiová soľ v organickom rozpúšťadle.
  • Separátor zabraňuje skratu anódy a katódy.
  • Zberač prúdu je kus kovu, ktorý oddeľuje vonkajšiu elektroniku od anódy a katódy.

Čo robí bunka 18650?

Bunka 18650 je zodpovedná za napájanie vášho zariadenia. Robí to vytvorením chemickej reakcie medzi anódou a katódou, ktorá produkuje elektróny, ktoré prúdia cez vonkajší obvod. Elektrolyt pomáha uľahčiť túto reakciu, zatiaľ čo zberač prúdu zaisťuje, že elektróny neskratujú.

Budúcnosť buniek 18650

Dopyt po batériách neustále rastie, takže výskumníci neustále hľadajú spôsoby, ako zlepšiť hustotu energie, prevádzkovú teplotu, bezpečnosť, odolnosť, čas nabíjania a cenu 18650 článkov. To zahŕňa experimentovanie s novými materiálmi, ako je grafén, a skúmanie alternatívnych štruktúr elektród.

Takže, keď budete nabudúce používať svoj laptop alebo elektrické vozidlo, venujte chvíľu oceneniu vedy za bunkou 18650!

Typy lítium-iónových článkov

Malý cylindrický

Ide o najbežnejší typ lítium-iónových článkov a nachádzajú sa vo väčšine elektrických bicyklov a batérií elektrických vozidiel. Dodávajú sa v rôznych štandardných veľkostiach a majú pevné telo bez akýchkoľvek koncoviek.

Veľký cylindrický

Tieto lítium-iónové články sú väčšie ako malé valcové a majú veľké závitové koncovky.

Ploché alebo vrecko

Sú to mäkké ploché články, ktoré nájdete v mobilných telefónoch a novších notebookoch. Sú tiež známe ako lítium-iónové polymérové ​​batérie.

Pevné plastové puzdro

Tieto články sa dodávajú s veľkými závitovými koncovkami a zvyčajne sa používajú v trakčných baleniach elektrických vozidiel.

Želé Roll

Cylindrické články sa vyrábajú charakteristickým spôsobom „swiss roll“, ktorý je v USA známy aj ako „želé roll“. To znamená, že ide o jeden dlhý „sendvič“ kladnej elektródy, separátora, zápornej elektródy a separátora zvinutých do jednej cievky. Želé rolky majú tú výhodu, že sa vyrábajú rýchlejšie ako články s naskladanými elektródami.

Vreckové bunky

Vreckové články majú najvyššiu gravimetrickú hustotu energie, ale potrebujú vonkajšie prostriedky na zadržiavanie, aby sa zabránilo expanzii, keď je úroveň ich stavu nabitia (SOC) vysoká.

Prietokové batérie

Prietokové batérie sú relatívne novým typom lítium-iónových batérií, ktoré suspendujú materiál katódy alebo anódy vo vodnom alebo organickom roztoku.

Najmenší lítium-iónový článok

V roku 2014 vytvoril Panasonic najmenší Li-ion článok. Má tvar špendlíka a má priemer 3.5 mm a hmotnosť 0.6 g. Je podobná bežným lítiovým batériám a zvyčajne je označená predponou „LiR“.

Batériové sady

Akumulátory sa skladajú z viacerých prepojených lítium-iónových článkov a používajú sa na napájanie väčších zariadení, ako sú napríklad elektromobily. Obsahujú snímače teploty, obvody regulátora napätia, napäťové odbočky a monitory stavu nabitia, aby sa minimalizovali bezpečnostné riziká.

Na čo sa používajú lítium-iónové batérie?

Consumer Electronics

Lítium-iónové batérie sú hlavným zdrojom energie pre všetky vaše obľúbené prístroje. Od vášho spoľahlivého mobilného telefónu po váš laptop, digitálny izbua elektrické cigarety, tieto batérie udržia vašu techniku ​​v prevádzke.

Elektrické náradie

Ak ste domáci kutil, viete, že lítium-iónové batérie sú správna cesta. Na tieto batérie sa spoliehajú akumulátorové vŕtačky, brúsky, píly a dokonca aj záhradná technika, ako sú nožnice a nožnice na živý plot.

Elektrické vozidlá

Elektrické autá, hybridné vozidlá, elektrické motocykle a skútre, elektrické bicykle, osobné transportéry a pokročilé elektrické invalidné vozíky používajú na pohyb lítium-iónové batérie. A nesmieme zabudnúť na rádiom riadené modely, modely lietadiel a dokonca aj vozítko Mars Curiosity!

Telekomunikácie

Lítium-iónové batérie sa tiež používajú ako záložné napájanie v telekomunikačných aplikáciách. Navyše sa o nich diskutuje ako o potenciálnej možnosti skladovania energie v sieti, hoci zatiaľ nie sú celkom konkurencieschopné z hľadiska nákladov.

Čo potrebujete vedieť o výkone lítium-iónovej batérie

Energetická hustota

Pokiaľ ide o lítium-iónové batérie, pozeráte sa na vážnu hustotu energie! Hovoríme o 100-250 W·h/kg (360-900 kJ/kg) a 250-680 W·h/L (900-2230 J/cm3). To je dostatočný výkon na rozsvietenie malého mesta!

Napätie

Lítium-iónové batérie majú vyššie napätie naprázdno ako iné typy batérií, napríklad oloveno-kyselinové, nikel-metal hydridové a nikel-kadmiové.

Vnútorná odolnosť

Vnútorný odpor sa zvyšuje s cyklom a vekom, ale závisí to od napätia a teploty, pri ktorej sú batérie skladované. To znamená, že napätie na svorkách pri zaťažení klesá, čím sa znižuje maximálny odber prúdu.

doba nabíjania

Časy, keď sa lítium-iónové batérie nabíjali dve alebo viac hodín, sú preč. V súčasnosti sa môžete plne nabiť za 45 minút alebo menej! V roku 2015 dokonca výskumníci demonštrovali batériu s kapacitou 600 mAh nabitú na 68 percent kapacity za dve minúty a 3,000 48 mAh batériu nabitú na XNUMX percent kapacity za päť minút.

Zníženie nákladov

Lítium-iónové batérie prešli od roku 1991 dlhú cestu. Ceny klesli o 97 % a hustota energie sa viac ako strojnásobila. Rôzne veľké články s rovnakou chémiou môžu mať tiež rôznu hustotu energie, takže za svoje peniaze môžete získať ešte viac.

Aký je problém s životnosťou lítium-iónovej batérie?

Základy

Pokiaľ ide o lítium-iónové batérie, životnosť sa zvyčajne meria z hľadiska počtu cyklov úplného nabitia a vybitia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie určitej prahovej hodnoty. Tento prah je zvyčajne definovaný ako strata kapacity alebo nárast impedancie. Výrobcovia zvyčajne používajú termín „životnosť cyklu“ na opis životnosti batérie z hľadiska počtu cyklov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie 80 % jej menovitej kapacity.

Skladovanie lítium-iónových batérií v nabitom stave tiež znižuje ich kapacitu a zvyšuje odolnosť článku. Je to hlavne kvôli neustálemu rastu rozhrania pevného elektrolytu na anóde. Celý životný cyklus batérie, vrátane cyklu aj neaktívneho skladovania, sa označuje ako kalendárna životnosť.

Faktory ovplyvňujúce životnosť batérie

Životnosť batérie je ovplyvnená niekoľkými faktormi, ako napríklad:

  • Teplota
  • Vybíjací prúd
  • Nabite prúd
  • Rozsahy stavu nabitia (hĺbka vybitia)

V reálnych aplikáciách, ako sú smartfóny, notebooky a elektromobily, nie sú batérie vždy úplne nabité a vybité. To je dôvod, prečo môže byť definovanie životnosti batérie z hľadiska cyklov úplného vybitia zavádzajúce. Aby sa predišlo tomuto zmätku, výskumníci niekedy používajú kumulatívne vybíjanie, čo je celkové množstvo nabitia (Ah) dodané batériou počas celej jej životnosti alebo ekvivalentných úplných cyklov.

Degradácia batérie

Batérie sa počas svojej životnosti postupne degradujú, čo vedie k zníženiu kapacity a v niektorých prípadoch k nižšiemu prevádzkovému napätiu článku. Je to spôsobené rôznymi chemickými a mechanickými zmenami elektród. Degradácia je silne závislá od teploty a vysoké úrovne nabitia tiež urýchľujú stratu kapacity.

Niektoré z najbežnejších degradačných procesov zahŕňajú:

  • Redukcia organického uhličitanového elektrolytu na anóde, čo má za následok rast rozhrania pevných elektrolytov (SEI). To spôsobí zvýšenie ohmickej impedancie a zníženie cyklovateľného Ah náboja.
  • Pokovovanie lítiom, čo tiež vedie k strate zásob lítia (cyklovateľný náboj Ah) a vnútornému skratu.
  • Strata (negatívnych alebo pozitívnych) elektroaktívnych materiálov v dôsledku rozpustenia, praskania, odlupovania, oddeľovania alebo dokonca pravidelnej zmeny objemu počas cyklovania. Prejaví sa to vyblednutím nabíjania aj výkonu (zvýšený odpor).
  • Korózia/rozpúšťanie záporného medeného zberača prúdu pri nízkych napätiach článkov.
  • Degradácia PVDF spojiva, ktorá môže spôsobiť oddelenie elektroaktívnych materiálov.

Ak teda hľadáte batériu, ktorá vydrží, nezabudnite sledovať všetky faktory, ktoré môžu ovplyvniť jej životnosť!

Nebezpečenstvo lítium-iónových batérií

Čo sú to lítium-iónové batérie?

Lítium-iónové batérie sú hnacou silou nášho moderného sveta. Nachádzajú sa vo všetkom od smartfónov po elektrické autá. Ale, ako všetky silné veci, prinášajú so sebou niekoľko rizík.

Aké sú riziká?

Lítium-iónové batérie obsahujú horľavý elektrolyt a pri poškodení môžu byť pod tlakom. To znamená, že ak je batéria nabitá príliš rýchlo, môže spôsobiť skrat a viesť k výbuchom a požiarom.

Tu je niekoľko spôsobov, ako sa lítium-iónové batérie môžu stať nebezpečnými:

  • Tepelné poškodenie: Slabé chladenie alebo vonkajší požiar
  • Elektrické zneužitie: Prebitie alebo externý skrat
  • Mechanické zneužitie: penetrácia alebo náraz
  • Vnútorný skrat: Výrobné chyby alebo starnutie

Čo možno urobiť?

Skúšobné normy pre lítium-iónové batérie sú prísnejšie ako normy pre batérie s kyselinou a elektrolytom. Obmedzenia prepravy zaviedli aj bezpečnostné regulačné orgány.

V niektorých prípadoch museli spoločnosti stiahnuť produkty z trhu kvôli problémom súvisiacim s batériou, ako napríklad Samsung Galaxy Note 7 v roku 2016.

Prebiehajú výskumné projekty na vývoj nehorľavých elektrolytov na zníženie nebezpečenstva požiaru.

Ak sú lítium-iónové batérie poškodené, rozdrvené alebo vystavené vyššej elektrickej záťaži bez ochrany proti prebitiu, môžu nastať problémy. Skrat batérie môže spôsobiť jej prehriatie a možný požiar.

Bottom Line

Lítium-iónové batérie sú výkonné a spôsobili revolúciu v našom svete, prinášajú však určité riziká. Je dôležité si uvedomiť tieto riziká a podniknúť kroky na ich zníženie.

Vplyv lítium-iónových batérií na životné prostredie

Čo sú to lítium-iónové batérie?

Lítium-iónové batérie sú zdrojom energie pre mnoho našich každodenných zariadení, od telefónov a notebookov až po elektrické autá. Skladajú sa z lítia, niklu a kobaltu a sú známe svojou vysokou hustotou energie a dlhou životnosťou.

Aké sú vplyvy na životné prostredie?

Výroba lítium-iónových batérií môže mať vážny dopad na životné prostredie, vrátane:

  • Ťažba lítia, niklu a kobaltu môže byť nebezpečná pre vodné organizmy, čo vedie k znečisteniu vody a problémom s dýchaním.
  • Vedľajšie produkty ťažby môžu spôsobiť degradáciu ekosystému a poškodenie krajiny.
  • Neudržateľná spotreba vody v suchých oblastiach.
  • Masívne generovanie vedľajších produktov extrakcie lítia.
  • Potenciál globálneho otepľovania výroby lítium-iónových batérií.

Čo môžeme urobiť?

Môžeme pomôcť znížiť vplyv lítium-iónových batérií na životné prostredie:

  • Recyklácia lítium-iónových batérií na zníženie uhlíkovej stopy výroby.
  • Opätovné použitie batérií namiesto ich recyklácie.
  • Bezpečným skladovaním použitých batérií znížite riziká.
  • Použitie pyrometalurgických a hydrometalurgických metód na oddelenie komponentov batérie.
  • Rafinácia trosky z procesu recyklácie na použitie v cementárskom priemysle.

Vplyv ťažby lítia na ľudské práva

Nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov

Ťažba surovín pre lítium-iónové batérie môže byť nebezpečná pre miestne obyvateľstvo, najmä pre domorodých obyvateľov. Kobalt z Demokratickej republiky Kongo sa často ťaží s malými bezpečnostnými opatreniami, čo vedie k zraneniam a úmrtiam. Znečistenie z týchto baní vystavilo ľudí toxickým chemikáliám, ktoré môžu spôsobiť vrodené chyby a dýchacie ťažkosti. Tiež sa uvádza, že v týchto baniach sa využíva detská práca.

Nedostatok bezplatného predchádzajúceho a informovaného súhlasu

Štúdia v Argentíne zistila, že štát možno neochránil právo domorodých obyvateľov na slobodný predchádzajúci a informovaný súhlas a že ťažobné spoločnosti kontrolovali prístup komunity k informáciám a stanovovali podmienky pre diskusiu o projektoch a zdieľaní výhod.

Protesty a žaloby

Vývoj lítiovej bane Thacker Pass v Nevade sa stretol s protestmi a žalobami niekoľkých domorodých kmeňov, ktoré tvrdia, že nedostali bezplatný predchádzajúci a informovaný súhlas a že projekt ohrozuje kultúrne a posvätné miesta. Ľudia tiež vyjadrili obavy, že projekt bude predstavovať riziká pre domorodé ženy. Demonštranti okupujú toto miesto od januára 2021.

Vplyv ťažby lítia na ľudské práva

Nebezpečenstvo pre miestnych obyvateľov

Ťažba surovín pre lítium-iónové batérie môže byť skutočným problémom pre miestne obyvateľstvo, najmä pre domorodých obyvateľov. Kobalt z Demokratickej republiky Kongo sa často ťaží s malými bezpečnostnými opatreniami, čo vedie k zraneniam a úmrtiam. Znečistenie z týchto baní vystavilo ľudí toxickým chemikáliám, ktoré môžu spôsobiť vrodené chyby a dýchacie ťažkosti. Tiež sa uvádza, že v týchto baniach sa využíva detská práca. Fuj!

Nedostatok bezplatného predchádzajúceho a informovaného súhlasu

Štúdia v Argentíne zistila, že štát možno nedal domorodým obyvateľom právo na slobodný predchádzajúci a informovaný súhlas a že ťažobné spoločnosti kontrolovali komunitný prístup k informáciám a stanovovali podmienky pre diskusiu o projektoch a zdieľaní výhod. Nie je v pohode.

Protesty a žaloby

Vývoj lítiovej bane Thacker Pass v Nevade sa stretol s protestmi a žalobami niekoľkých domorodých kmeňov, ktoré tvrdia, že nedostali bezplatný predchádzajúci a informovaný súhlas a že projekt ohrozuje kultúrne a posvätné miesta. Ľudia tiež vyjadrili obavy, že projekt bude predstavovať riziká pre domorodé ženy. Demonštranti okupujú toto miesto od januára 2021 a nezdá sa, že by v dohľadnej dobe plánovali odísť.

Rozdiely

Li-Ion batérie vs Lipo

Pokiaľ ide o batérie Li-ion vs LiPo, je to boj titanov. Lítium-iónové batérie sú neuveriteľne účinné a zabalia veľa energie do malého balenia. Ale môžu byť nestabilné a nebezpečné, ak je narušená bariéra medzi kladnými a zápornými elektródami. Na druhej strane, LiPo batérie sú oveľa bezpečnejšie, keďže netrpia rovnakým rizikom horenia. Netrpia ani „pamäťovým efektom“ ako lítium-iónové batérie, čo znamená, že ich možno viackrát dobiť bez straty kapacity. Navyše majú dlhšiu životnosť ako Li-ion batérie, takže ich nemusíte tak často vymieňať. Ak teda hľadáte batériu, ktorá je bezpečná, spoľahlivá a má dlhú výdrž, LiPo je tá správna cesta!

Li-Ion batérie verzus olovené

Olovené batérie sú lacnejšie ako lítium-iónové batérie, ale nefungujú tak dobre. Nabíjanie olovených batérií môže trvať až 10 hodín, zatiaľ čo lítium-iónové batérie sa môžu nabiť za pár minút. Je to preto, že lítium-iónové batérie dokážu prijať vyššiu rýchlosť prúdu a nabíjajú sa rýchlejšie ako olovené batérie. Ak teda hľadáte batériu, ktorá sa nabíja rýchlo a efektívne, lítium-iónová batéria je tá správna cesta. Ale ak máte obmedzený rozpočet, olovená kyselina je cenovo dostupnejšia možnosť.

FAQ

Je Li-ion batéria rovnaká ako lítium?

Nie, Li-ion batérie a lítiové batérie nie sú to isté! Lítiové batérie sú primárne články, čo znamená, že nie sú nabíjateľné. Takže, keď ich použijete, sú hotové. Na druhej strane, lítium-iónové batérie sú sekundárne články, čo znamená, že sa dajú nabíjať a používať znova a znova. Navyše, lítium-iónové batérie sú drahšie a ich výroba trvá dlhšie ako lítiové batérie. Ak teda hľadáte batériu, ktorá sa dá dobíjať, Li-ion je tá správna cesta. Ale ak chcete niečo, čo je lacnejšie a vydrží dlhšie, najlepšie je lítium.

Potrebujete špeciálnu nabíjačku pre lítiové batérie?

Nie, nepotrebujete špeciálnu nabíjačku na lítiové batérie! S lítiovými batériami iTechworld nemusíte upgradovať celý systém nabíjania a míňať peniaze navyše. Všetko, čo potrebujete, je vaša existujúca olovená nabíjačka a môžete začať. Naše lítiové batérie majú špeciálny systém správy batérií (BMS), ktorý zaisťuje správne nabíjanie batérie pomocou vašej existujúcej nabíjačky.
Jediná nabíjačka, ktorú neodporúčame používať, je nabíjačka určená pre vápnikové batérie. Je to preto, že vstupné napätie je zvyčajne vyššie, ako sa odporúča pre lítiové batérie s hlbokým cyklom. Ale nebojte sa, ak náhodou použijete vápnikovú nabíjačku, BMS zistí vysoké napätie a prejde do bezpečného režimu, čím ochráni vašu batériu pred akýmkoľvek poškodením. Kúpou špeciálnej nabíjačky teda nezruinujte peniaze – stačí použiť svoju existujúcu a budete pripravení!

Aká je životnosť lítium-iónovej batérie?

Lítium-iónové batérie sú silou vašich každodenných zariadení. Ale ako dlho vydržia? Priemerná lítium-iónová batéria by mala vydržať 300 až 500 cyklov nabíjania/vybíjania. Je to ako nabíjanie telefónu raz denne viac ako rok! Navyše sa už nemusíte obávať problémov s pamäťou ako kedysi. Nechajte batériu nabitú a vychladnutú a môžete začať. Ak sa teda o ňu dobre staráte, lítium-iónová batéria by vám mala vydržať dlho.

Aká je hlavná nevýhoda Li-ion batérie?

Hlavnou nevýhodou Li-ion batérií je ich cena. Sú asi o 40 % drahšie ako Ni-Cd, takže ak máte obmedzený rozpočet, možno budete chcieť hľadať inde. Navyše sú náchylné na starnutie, čo znamená, že po niekoľkých rokoch môžu stratiť kapacitu a zlyhať. Nikto na to nemá čas! Takže ak sa chystáte investovať do Li-ion, uistite sa, že si urobíte prieskum a získate to najlepšie za svoje peniaze.

záver

Na záver, Li-ion batérie sú revolučnou technológiou, ktorá poháňa naše každodenné zariadenia, od mobilných telefónov až po elektrické vozidlá. So správnymi znalosťami je možné tieto batérie používať bezpečne a efektívne, takže sa nebojte pustiť do toho a objavte svet lítium-iónových batérií!

Ahoj, som Kim, mama a nadšenkyňa stop-motion so skúsenosťami v oblasti mediálnej tvorby a vývoja webu. Mám obrovskú vášeň pre kreslenie a animáciu a teraz sa ponáram po hlave do sveta stop-motion. Prostredníctvom môjho blogu sa s vami podelím o moje poznatky.