Mga baterya ng Li-ion

Gustung-gusto ko ang paglikha ng libreng nilalaman na puno ng mga tip para sa aking mga mambabasa, ikaw. Hindi ako tumatanggap ng mga bayad na sponsorship, ang aking opinyon ay aking sarili, ngunit kung nakita mong kapaki-pakinabang ang aking mga rekomendasyon at sa huli ay bumili ka ng isang bagay na gusto mo sa pamamagitan ng isa sa aking mga link, maaari akong kumita ng isang komisyon nang walang labis na gastos sa iyo.

Ang mga Li-ion na baterya ay mga rechargeable na baterya na naglalaman ng mga lithium ions. Ginagamit ang mga ito sa lahat mula sa mga cell phone hanggang sa mga kotse. Ngunit paano sila gumagana?

Gumagamit ang mga bateryang Li-ion ng proseso ng intercalation upang mag-imbak ng enerhiya. Ang prosesong ito ay nagsasangkot ng mga lithium ions na gumagalaw sa pagitan ng cathode at anode sa loob ng baterya. Kailan singilin, ang mga ion ay lumipat mula sa anode patungo sa katod, at kapag naglalabas, lumilipat sila sa tapat na direksyon.

Ngunit iyon ay isang maikling pangkalahatang-ideya lamang. Tingnan natin ang lahat nang mas detalyado.

Ano ang mga Li-ion na baterya

Sa post na ito sasaklawin namin:

Ano ang Lithium-Ion Battery?

Ang mga baterya ng Lithium-ion ay nasa lahat ng dako sa mga araw na ito! Pinapaandar nila ang aming mga telepono, laptops, mga de-kuryenteng sasakyan, at higit pa. Ngunit ano nga ba sila? Tingnan natin nang maigi!

Ang Mga Pangunahing Kaalaman

Ang mga bateryang lithium-ion ay binubuo ng isa o higit pang mga cell, isang proteksiyon na circuit board, at ilang iba pang bahagi:

Loading ...
  • Electrodes: Ang positibo at negatibong sisingilin na mga dulo ng isang cell. Naka-attach sa kasalukuyang mga kolektor.
  • Anode: Ang negatibong elektrod.
  • Electrolyte: Isang likido o gel na nagsasagawa ng kuryente.
  • Mga kasalukuyang kolektor: Mga conductive foil sa bawat elektrod ng baterya na konektado sa mga terminal ng cell. Ang mga terminal na ito ay nagpapadala ng electric current sa pagitan ng baterya, ng device, at ng pinagmumulan ng enerhiya na nagpapagana sa baterya.
  • Separator: Isang porous polymeric film na naghihiwalay sa mga electrodes habang pinapagana ang pagpapalitan ng mga lithium ions mula sa isang gilid patungo sa isa pa.

Paano ito Works

Kapag gumagamit ka ng device na pinapagana ng lithium-ion na baterya, ang mga lithium ions ay gumagalaw sa loob ng baterya sa pagitan ng anode at cathode. Kasabay nito, ang mga electron ay gumagalaw sa panlabas na circuit. Ang paggalaw ng mga ions at electron na ito ang lumilikha ng electrical current na nagpapagana sa iyong device.

Kapag nagdi-discharge ang baterya, ang anode ay naglalabas ng mga lithium ions sa cathode, na bumubuo ng daloy ng mga electron na tumutulong sa paggana ng iyong device. Kapag nagcha-charge ang baterya, kabaligtaran ang nangyayari: ang mga lithium ions ay inilalabas ng cathode at natanggap ng anode.

Saan Mo Sila Matatagpuan?

Ang mga baterya ng Lithium-ion ay nasa lahat ng dako sa mga araw na ito! Mahahanap mo ang mga ito sa mga telepono, laptop, de-kuryenteng sasakyan, at higit pa. Kaya sa susunod na gagamit ka ng isa sa iyong mga paboritong device, tandaan lang na pinapagana ito ng lithium-ion na baterya!

Ang Kamangha-manghang Kasaysayan ng Lithium-Ion Battery

Mga Maagang Pagtatangka ng NASA

Noong dekada '60, sinusubukan na ng NASA na gumawa ng rechargeable na bateryang Li-ion. Gumawa sila ng CuF2/Li na baterya, ngunit hindi ito gumana.

Pambihirang tagumpay ni M. Stanley Whittingham

Noong 1974, ang British chemist na si M. Stanley Whittingham ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay nang gumamit siya ng titanium disulfide (TiS2) bilang isang cathode material. Ito ay may layered na istraktura na maaaring kumuha ng mga lithium ions nang hindi binabago ang kristal na istraktura nito. Sinubukan ng Exxon na i-komersyal ang baterya, ngunit ito ay masyadong mahal at kumplikado. Dagdag pa, ito ay madaling kapitan ng apoy dahil sa pagkakaroon ng metal na lithium sa mga selula.

Pagsisimula gamit ang sarili mong mga stop motion storyboard

Mag-subscribe sa aming newsletter at kunin ang iyong libreng pag-download gamit ang tatlong storyboard. Magsimula sa pagbibigay buhay sa iyong mga kuwento!

Gagamitin lamang namin ang iyong email address para sa aming newsletter at igagalang ang iyong privacy

Godshall, Mizushima, at Goodenough

Noong 1980, Ned A. Godshall et al. at pinalitan ni Koichi Mizushima at John B. Goodenough ang TiS2 ng lithium cobalt oxide (LiCoO2, o LCO). Ito ay may katulad na layered na istraktura, ngunit may mas mataas na boltahe at mas katatagan sa hangin.

Ang Imbensyon ni Rachid Yazami

Sa parehong taon, ipinakita ni Rachid Yazami ang reversible electrochemical intercalation ng lithium sa graphite at naimbento ang lithium graphite electrode (anode).

Ang Problema ng Flammability

Ang problema ng flammability ay nagpatuloy, kaya ang lithium metal anodes ay inabandona. Ang panghuling solusyon ay ang paggamit ng intercalation anode, katulad ng ginamit para sa cathode, na pumigil sa pagbuo ng lithium metal habang nagcha-charge ang baterya.

Disenyo ni Yoshino

Noong 1987, pinatent ni Akira Yoshino kung ano ang magiging unang komersyal na Li-ion na baterya gamit ang isang anode ng "malambot na carbon" (isang materyal na tulad ng uling) kasama ang Goodenough's LCO cathode at isang carbonate ester-based electrolyte.

Komersyalisasyon ng Sony

Noong 1991, nagsimula ang Sony sa paggawa at pagbebenta ng unang rechargeable lithium-ion na baterya sa mundo gamit ang disenyo ni Yoshino.

Ang Nobel Prize

Noong 2012, natanggap nina John B. Goodenough, Rachid Yazami, at Akira Yoshino ang 2012 IEEE Medal para sa Environmental and Safety Technologies para sa pagbuo ng lithium-ion na baterya. Pagkatapos, noong 2019, iginawad sina Goodenough, Whittingham, at Yoshino ang Nobel Prize sa Chemistry para sa parehong bagay.

Ang Global Production Capacity

Noong 2010, ang pandaigdigang kapasidad ng produksyon ng mga Li-ion na baterya ay 20 gigawatt-hours. Noong 2016, lumaki ito sa 28 GWh, na may 16.4 GWh sa China. Noong 2020, ang pandaigdigang kapasidad ng produksyon ay 767 GWh, kung saan ang China ay nagkakahalaga ng 75%. Sa 2021, ito ay tinatayang nasa pagitan ng 200 at 600 GWh, at ang mga hula para sa 2023 ay mula 400 hanggang 1,100 GWh.

Ang Agham sa Likod ng 18650 Lithium-Ion Cells

Ano ang isang 18650 Cell?

Kung nakarinig ka na ng baterya ng laptop o de-kuryenteng sasakyan, malamang na narinig mo na ang 18650 cell. Ang ganitong uri ng lithium-ion cell ay cylindrical sa hugis at ginagamit sa iba't ibang mga aplikasyon.

Ano ang Nasa Loob ng 18650 Cell?

Ang isang 18650 cell ay binubuo ng ilang bahagi, na lahat ay nagtutulungan upang paganahin ang iyong device:

  • Ang negatibong elektrod ay karaniwang gawa sa grapayt, isang anyo ng carbon.
  • Ang positibong elektrod ay karaniwang gawa sa isang metal oxide.
  • Ang electrolyte ay isang lithium salt sa isang organic solvent.
  • Pinipigilan ng isang separator ang anode at cathode mula sa shorting.
  • Ang kasalukuyang kolektor ay isang piraso ng metal na naghihiwalay sa panlabas na electronics mula sa anode at cathode.

Ano ang Ginagawa ng 18650 Cell?

Ang isang 18650 cell ang may pananagutan sa pagpapagana ng iyong device. Ginagawa ito sa pamamagitan ng paglikha ng isang kemikal na reaksyon sa pagitan ng anode at katod, na gumagawa ng mga electron na dumadaloy sa panlabas na circuit. Ang electrolyte ay nakakatulong upang mapadali ang reaksyong ito, habang tinitiyak ng kasalukuyang kolektor na ang mga electron ay hindi nag-short circuit.

Ang Hinaharap ng 18650 Cells

Ang pangangailangan para sa mga baterya ay patuloy na tumataas, kaya ang mga mananaliksik ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang mapabuti ang density ng enerhiya, temperatura ng pagpapatakbo, kaligtasan, tibay, oras ng pag-charge, at halaga ng 18650 na mga cell. Kabilang dito ang pag-eksperimento sa mga bagong materyales, tulad ng graphene, at paggalugad ng mga alternatibong istruktura ng electrode.

Kaya, sa susunod na gagamitin mo ang iyong laptop o de-kuryenteng sasakyan, maglaan ng ilang sandali upang pahalagahan ang agham sa likod ng 18650 cell!

Mga Uri ng Lithium-Ion Cells

Maliit na Cylindrical

Ito ang pinakakaraniwang uri ng mga cell ng lithium-ion, at matatagpuan ang mga ito sa karamihan ng mga e-bikes at mga baterya ng de-kuryenteng sasakyan. Dumating ang mga ito sa iba't ibang karaniwang sukat at may solidong katawan na walang anumang mga terminal.

Malaking Cylindrical

Ang mga cell ng lithium-ion na ito ay mas malaki kaysa sa maliliit na cylindrical, at mayroon silang malalaking sinulid na mga terminal.

Flat o Pouch

Ito ang malambot at patag na mga cell na makikita mo sa mga cell phone at mas bagong laptop. Kilala rin ang mga ito bilang mga lithium-ion polymer na baterya.

Matibay na Plastic Case

Ang mga cell na ito ay may malalaking sinulid na mga terminal at kadalasang ginagamit sa mga electric vehicle traction pack.

Halaya Roll

Ang mga cylindrical na cell ay ginawa sa isang katangiang "swiss roll" na paraan, na kilala rin bilang isang "jelly roll" sa US. Nangangahulugan ito na ito ay isang mahabang "sandwich" ng positibong elektrod, separator, negatibong elektrod, at separator na pinagsama sa isang solong spool. Ang mga jelly roll ay may bentahe ng paggawa ng mas mabilis kaysa sa mga cell na may mga stacked electrodes.

Mga Pouch Cell

Ang mga pouch cell ay may pinakamataas na gravimetric energy density, ngunit kailangan nila ng panlabas na paraan ng containment upang maiwasan ang paglawak kapag mataas ang antas ng kanilang state of charge (SOC).

Daloy ng Baterya

Ang mga flow na baterya ay isang medyo bagong uri ng lithium-ion na baterya na sinuspinde ang cathode o anode na materyal sa isang may tubig o organikong solusyon.

Ang Pinakamaliit na Li-ion Cell

Noong 2014, nilikha ng Panasonic ang pinakamaliit na Li-ion cell. Ito ay hugis ng pin at may diameter na 3.5mm at may timbang na 0.6g. Ito ay katulad ng mga ordinaryong baterya ng lithium at karaniwang itinalagang may prefix na “LiR”.

Mga Pack ng Baterya

Binubuo ang mga battery pack ng maraming nakakonektang lithium-ion na mga cell at ginagamit upang paganahin ang mas malalaking device, gaya ng mga electric car. Naglalaman ang mga ito ng mga sensor ng temperatura, mga circuit ng regulator ng boltahe, mga gripo ng boltahe, at mga monitor ng estado ng pagsingil upang mabawasan ang mga panganib sa kaligtasan.

Para saan ang mga Lithium-Ion na Baterya?

Consumer Electronics

Ang mga bateryang Lithium-ion ay ang go-to power source para sa lahat ng iyong paboritong gadget. Mula sa iyong mapagkakatiwalaang cell phone hanggang sa iyong laptop, digital camera, at mga de-kuryenteng sigarilyo, pinapanatili ng mga bateryang ito na tumatakbo ang iyong tech.

Power Tool

Kung ikaw ay isang DIYer, alam mo na ang mga baterya ng lithium-ion ay ang paraan upang pumunta. Ang mga cordless drill, sander, saws, at maging ang mga kagamitan sa hardin tulad ng whipper-snipper at hedge trimmer ay umaasa lahat sa mga bateryang ito.

Electric Vehicles

Ang mga de-kuryenteng sasakyan, hybrid na sasakyan, mga de-koryenteng motorsiklo at scooter, mga de-koryenteng bisikleta, mga personal na transporter, at mga advanced na electric wheelchair ay lahat ay gumagamit ng mga baterya ng lithium-ion upang makalibot. At huwag nating kalimutan ang tungkol sa mga modelong kontrolado ng radyo, modelong sasakyang panghimpapawid, at maging ang Mars Curiosity rover!

Telecommunications

Ginagamit din ang mga bateryang Lithium-ion bilang backup na kapangyarihan sa mga aplikasyon ng telekomunikasyon. Dagdag pa, tinatalakay ang mga ito bilang isang potensyal na opsyon para sa pag-iimbak ng enerhiya ng grid, bagama't hindi pa sila masyadong mapagkumpitensya sa gastos.

Ang Kailangan Mong Malaman Tungkol sa Pagganap ng Lithium-Ion Battery

Enerhiya Density

Pagdating sa mga baterya ng lithium-ion, tinitingnan mo ang ilang seryosong density ng enerhiya! Pinag-uusapan natin ang 100-250 W·h/kg (360-900 kJ/kg) at 250-680 W·h/L (900-2230 J/cm3). Iyan ay sapat na kapangyarihan upang sindihan ang isang maliit na lungsod!

Boltahe

Ang mga bateryang Lithium-ion ay may mas mataas na open-circuit na boltahe kaysa sa iba pang mga uri ng mga baterya, tulad ng lead–acid, nickel–metal hydride, at nickel-cadmium.

Panlaban sa Panloob

Ang panloob na resistensya ay tumataas sa parehong pagbibisikleta at edad, ngunit ito ay depende sa boltahe at temperatura kung saan naka-imbak ang mga baterya. Nangangahulugan ito na ang boltahe sa mga terminal ay bumababa sa ilalim ng pagkarga, na binabawasan ang maximum na kasalukuyang draw.

Nagcha-charge ng Oras

Lumipas na ang mga araw kung kailan ang mga baterya ng lithium-ion ay tumagal ng dalawang oras o higit pa sa pag-charge. Sa ngayon, maaari kang makakuha ng buong singil sa loob ng 45 minuto o mas kaunti! Noong 2015, ipinakita pa ng mga mananaliksik ang isang 600 mAh na kapasidad na baterya na na-charge sa 68 porsiyentong kapasidad sa loob ng dalawang minuto at isang 3,000 mAh na baterya na na-charge sa 48 porsiyentong kapasidad sa loob ng limang minuto.

Pagbabawas ng Gastos

Malayo na ang narating ng mga bateryang Lithium-ion mula noong 1991. Bumaba ang mga presyo ng 97% at ang density ng enerhiya ay higit sa triple. Ang mga cell na may magkakaibang laki na may parehong chemistry ay maaari ding magkaroon ng iba't ibang density ng enerhiya, upang makakuha ka ng mas maraming bang para sa iyong pera.

Ano ang Deal sa Lithium-Ion Battery Lifespan?

Ang Mga Pangunahing Kaalaman

Pagdating sa mga baterya ng lithium-ion, ang tagal ng buhay ay karaniwang sinusukat sa mga tuntunin ng bilang ng mga full charge-discharge cycle na kinakailangan upang maabot ang isang partikular na threshold. Ang threshold na ito ay karaniwang tinutukoy bilang isang pagkawala ng kapasidad o pagtaas ng impedance. Karaniwang ginagamit ng mga tagagawa ang terminong "cycle life" upang ilarawan ang habang-buhay ng isang baterya sa mga tuntunin ng bilang ng mga cycle na kinakailangan upang maabot ang 80% ng na-rate na kapasidad nito.

Ang pag-imbak ng mga baterya ng lithium-ion sa isang naka-charge na estado ay binabawasan din ang kanilang kapasidad at pinatataas ang resistensya ng cell. Ito ay higit sa lahat dahil sa patuloy na paglaki ng solid electrolyte interface sa anode. Ang buong ikot ng buhay ng isang baterya, kabilang ang parehong ikot at hindi aktibong mga pagpapatakbo ng imbakan, ay tinutukoy bilang ang buhay ng kalendaryo.

Mga Salik na Nakakaapekto sa Ikot ng Buhay ng Baterya

Ang cycle ng buhay ng isang baterya ay apektado ng ilang mga kadahilanan, tulad ng:

  • Temperatura
  • Pag-discharge kasalukuyang
  • Singilin ang kasalukuyang
  • Mga hanay ng estado ng pagsingil (lalim ng paglabas)

Sa mga real-world na application, gaya ng mga smartphone, laptop at mga de-koryenteng sasakyan, ang mga baterya ay hindi palaging ganap na na-charge at na-discharge. Ito ang dahilan kung bakit ang pagtukoy sa buhay ng baterya sa mga tuntunin ng buong cycle ng discharge ay maaaring mapanlinlang. Upang maiwasan ang pagkalito na ito, ang mga mananaliksik ay minsan ay gumagamit ng pinagsama-samang discharge, na siyang kabuuang halaga ng singil (Ah) na inihatid ng baterya sa buong buhay nito o katumbas ng buong cycle.

Pagkasira ng Baterya

Ang mga baterya ay unti-unting bumababa sa kanilang habang-buhay, na humahantong sa pagbawas ng kapasidad at, sa ilang mga kaso, mas mababa ang operating cell boltahe. Ito ay dahil sa iba't ibang kemikal at mekanikal na pagbabago sa mga electrodes. Ang degradasyon ay lubos na umaasa sa temperatura, at ang mataas na antas ng singil ay nagpapabilis din ng pagkawala ng kapasidad.

Ang ilan sa mga pinakakaraniwang proseso ng pagkasira ay kinabibilangan ng:

  • Pagbawas ng organic carbonate electrolyte sa anode, na nagreresulta sa paglaki ng Solid Electrolyte Interface (SEI). Nagiging sanhi ito ng pagtaas ng ohmic impedance at pagbawas sa cyclable Ah charge.
  • Lithium metal plating, na humahantong din sa pagkawala ng lithium imbentaryo (cyclable Ah charge) at panloob na short-circuiting.
  • Pagkawala ng (negatibo o positibong) mga electroactive na materyales dahil sa pagkatunaw, pag-crack, pag-exfoliation, detachment o kahit na regular na pagbabago ng volume habang nagbibisikleta. Lumalabas ito habang naglalaho ang singil at kapangyarihan (tumaas na resistensya).
  • Corrosion/dissolution ng negatibong copper current collector sa mababang boltahe ng cell.
  • Pagkasira ng PVDF binder, na maaaring magdulot ng detatsment ng mga electroactive na materyales.

Kaya, kung naghahanap ka ng baterya na tatagal, siguraduhing bantayan ang lahat ng mga salik na maaaring makaapekto sa cycle life nito!

Ang Mga Panganib ng Lithium-Ion Baterya

Ano ang Lithium-Ion Baterya?

Ang mga bateryang Lithium-ion ay ang mga powerhouse ng ating modernong mundo. Matatagpuan ang mga ito sa lahat ng bagay mula sa mga smartphone hanggang sa mga de-kuryenteng sasakyan. Ngunit, tulad ng lahat ng makapangyarihang bagay, may kaunting panganib ang mga ito.

Ano ang mga Panganib?

Ang mga bateryang Lithium-ion ay naglalaman ng nasusunog na electrolyte at maaaring ma-pressure kung masira. Nangangahulugan ito na kung masyadong mabilis na na-charge ang baterya, maaari itong magdulot ng short circuit at humantong sa mga pagsabog at sunog.

Narito ang ilan sa mga paraan na maaaring maging mapanganib ang mga baterya ng lithium-ion:

  • Thermal abuse: Hindi magandang paglamig o panlabas na apoy
  • Pang-aabuso sa kuryente: Overcharge o external short circuit
  • Pang-aabusong mekanikal: Pagpasok o pagbagsak
  • Panloob na short circuit: Mga bahid o pagtanda sa paggawa

Ano ang Maaaring Gawin?

Ang mga pamantayan sa pagsubok para sa mga baterya ng lithium-ion ay mas mahigpit kaysa sa mga para sa mga baterya ng acid-electrolyte. Ang mga limitasyon sa pagpapadala ay ipinataw din ng mga regulator ng kaligtasan.

Sa ilang mga kaso, ang mga kumpanya ay kailangang mag-recall ng mga produkto dahil sa mga isyu na nauugnay sa baterya, tulad ng Samsung Galaxy Note 7 recall noong 2016.

Ang mga proyekto ng pananaliksik ay isinasagawa upang bumuo ng mga hindi nasusunog na electrolyte upang mabawasan ang mga panganib sa sunog.

Kung ang mga baterya ng lithium-ion ay nasira, nadurog, o sumasailalim sa isang mas mataas na pagkarga ng kuryente nang walang proteksyon sa sobrang bayad, maaaring magkaroon ng mga problema. Ang pag-short circuit ng baterya ay maaaring magdulot ng sobrang init nito at posibleng masunog.

Ang Ika-Line

Ang mga bateryang Lithium-ion ay makapangyarihan at binago ang ating mundo, ngunit may ilang mga panganib ang mga ito. Mahalagang magkaroon ng kamalayan sa mga panganib na ito at gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang mga ito.

Ang Epekto sa Kapaligiran ng Mga Lithium-Ion Baterya

Ano ang Lithium-Ion Baterya?

Ang mga bateryang Lithium-Ion ay ang pinagmumulan ng kuryente para sa marami sa ating pang-araw-araw na device, mula sa mga telepono at laptop hanggang sa mga de-kuryenteng sasakyan. Binubuo ang mga ito ng lithium, nickel, at cobalt, at kilala sa kanilang mataas na density ng enerhiya at mahabang buhay.

Ano ang mga Epekto sa Kapaligiran?

Ang paggawa ng mga bateryang Lithium-Ion ay maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa kapaligiran, kabilang ang:

  • Ang pagkuha ng lithium, nickel, at cobalt ay maaaring mapanganib sa buhay sa tubig, na humahantong sa polusyon sa tubig at mga problema sa paghinga.
  • Ang mga byproduct ng pagmimina ay maaaring magdulot ng pagkasira ng ecosystem at pagkasira ng landscape.
  • Hindi napapanatiling pagkonsumo ng tubig sa mga tuyong rehiyon.
  • Napakalaking byproduct na henerasyon ng lithium extraction.
  • Global warming potensyal ng mga baterya ng lithium-ion na pagmamanupaktura.

Ano ang Magagawa Nila?

Makakatulong kami na bawasan ang epekto sa kapaligiran ng mga bateryang Lithium-Ion sa pamamagitan ng:

  • Nire-recycle ang mga baterya ng lithium-ion upang bawasan ang carbon footprint ng produksyon.
  • Muling paggamit ng mga baterya sa halip na i-recycle ang mga ito.
  • Ligtas na iimbak ang mga ginamit na baterya upang mabawasan ang mga panganib.
  • Paggamit ng pyrometallurgical at hydrometallurgical na pamamaraan upang paghiwalayin ang mga bahagi ng baterya.
  • Pagpino ng slag mula sa proseso ng pag-recycle na gagamitin sa industriya ng semento.

Ang Epekto ng Lithium Extraction sa Mga Karapatang Pantao

Mga Panganib sa Lokal na Tao

Ang pagkuha ng mga hilaw na materyales para sa mga baterya ng lithium ion ay maaaring mapanganib sa mga lokal na populasyon, lalo na sa mga katutubo. Ang Cobalt mula sa Democratic Republic of the Congo ay madalas na minahan nang may kaunting pag-iingat sa kaligtasan, na humahantong sa mga pinsala at pagkamatay. Ang polusyon mula sa mga minahan na ito ay naglantad sa mga tao sa mga nakakalason na kemikal na maaaring magdulot ng mga depekto sa panganganak at kahirapan sa paghinga. Naiulat din na ginagamit ang child labor sa mga minahan na ito.

Kakulangan ng Libreng Paunang Pahintulot at May Kaalaman

Nalaman ng isang pag-aaral sa Argentina na maaaring hindi pinoprotektahan ng estado ang karapatan ng mga katutubo sa libreng nauna at may kaalamang pahintulot, at kinokontrol ng mga kumpanya ng pagkuha ang access ng komunidad sa impormasyon at itinakda ang mga tuntunin para sa talakayan ng mga proyekto at pagbabahagi ng benepisyo.

Mga Protesta at Paghahabla

Ang pagbuo ng Thacker Pass lithium mine sa Nevada ay natugunan ng mga protesta at demanda mula sa ilang mga katutubong tribo na nagsasabing hindi sila nabigyan ng libre at may alam na pahintulot at na ang proyekto ay nagbabanta sa mga kultural at sagradong lugar. Ang mga tao ay nagpahayag din ng mga alalahanin na ang proyekto ay lilikha ng mga panganib sa mga katutubong kababaihan. Sinasakop ng mga nagpoprotesta ang site mula noong Enero 2021.

Ang Epekto ng Lithium Extraction sa Mga Karapatang Pantao

Mga Panganib sa Lokal na Tao

Ang pagkuha ng mga hilaw na materyales para sa mga baterya ng lithium ion ay maaaring maging isang tunay na kalungkutan para sa mga lokal na populasyon, lalo na ang mga katutubo. Ang Cobalt mula sa Democratic Republic of the Congo ay madalas na minahan nang may kaunting pag-iingat sa kaligtasan, na humahantong sa mga pinsala at pagkamatay. Ang polusyon mula sa mga minahan na ito ay naglantad sa mga tao sa mga nakakalason na kemikal na maaaring magdulot ng mga depekto sa panganganak at kahirapan sa paghinga. Naiulat din na ginagamit ang child labor sa mga minahan na ito. Ay!

Kakulangan ng Libreng Paunang Pahintulot at May Kaalaman

Napag-alaman ng isang pag-aaral sa Argentina na maaaring hindi binigyan ng estado ang mga katutubo ng karapatan sa libreng nauna at may kaalamang pahintulot, at kinokontrol ng mga kumpanya ng extraction ang access ng komunidad sa impormasyon at itinakda ang mga tuntunin para sa talakayan ng mga proyekto at pagbabahagi ng benepisyo. Hindi cool.

Mga Protesta at Paghahabla

Ang pagbuo ng Thacker Pass lithium mine sa Nevada ay natugunan ng mga protesta at demanda mula sa ilang mga katutubong tribo na nagsasabing hindi sila nabigyan ng libre at may alam na pahintulot at na ang proyekto ay nagbabanta sa mga kultural at sagradong lugar. Ang mga tao ay nagpahayag din ng mga alalahanin na ang proyekto ay lilikha ng mga panganib sa mga katutubong kababaihan. Sinasakop ng mga nagpoprotesta ang site mula noong Enero 2021, at mukhang hindi nila pinaplanong umalis anumang oras sa lalong madaling panahon.

Pagkakaiba

Mga Baterya ng Li-Ion Kumpara sa Lipo

Pagdating sa Li-ion vs LiPo na mga baterya, ito ay isang labanan ng mga titans. Ang mga bateryang Li-ion ay hindi kapani-paniwalang mahusay, na naglalagay ng isang toneladang enerhiya sa isang maliit na pakete. Ngunit, maaari silang maging hindi matatag at mapanganib kung ang hadlang sa pagitan ng positibo at negatibong mga electrodes ay nilabag. Sa kabilang banda, ang mga baterya ng LiPo ay mas ligtas, dahil hindi sila dumaranas ng parehong panganib ng pagkasunog. Hindi rin sila dumaranas ng 'epekto ng memorya' na ginagawa ng mga baterya ng Li-ion, ibig sabihin, maaari silang ma-recharge nang mas maraming beses nang hindi nawawala ang kanilang kapasidad. Dagdag pa, ang mga ito ay may mas mahabang buhay kaysa sa mga bateryang Li-ion, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagpapalit ng mga ito nang madalas. Kaya, kung naghahanap ka ng baterya na ligtas, maaasahan, at pangmatagalan, LiPo ang tamang paraan!

Mga Baterya ng Li-Ion Kumpara sa Lead Acid

Ang mga lead acid na baterya ay mas mura kaysa sa lithium-ion na mga baterya, ngunit hindi rin gumagana ang mga ito. Ang mga lead acid na baterya ay maaaring tumagal ng hanggang 10 oras upang mag-charge, habang ang mga lithium ion na baterya ay maaaring mag-charge sa loob lamang ng ilang minuto. Iyon ay dahil ang mga baterya ng lithium ion ay maaaring tumanggap ng mas mabilis na rate ng kasalukuyang, na nagcha-charge nang mas mabilis kaysa sa mga lead acid na baterya. Kaya kung naghahanap ka ng baterya na mabilis at mahusay na nagcha-charge, lithium ion ang tamang paraan. Ngunit kung ikaw ay nasa isang badyet, ang lead acid ay ang mas abot-kayang opsyon.

FAQ

Ang baterya ba ng Li-ion ay pareho sa lithium?

Hindi, ang mga Li-ion na baterya at mga lithium na baterya ay hindi pareho! Ang mga bateryang lithium ay pangunahing mga cell, ibig sabihin, hindi ito rechargeable. Kaya, kapag ginamit mo ang mga ito, tapos na ang mga ito. Sa kabilang banda, ang mga bateryang Li-ion ay mga pangalawang cell, ibig sabihin, maaari silang ma-recharge at magamit nang paulit-ulit. Dagdag pa, ang mga baterya ng Li-ion ay mas mahal at mas matagal ang paggawa kaysa sa mga baterya ng lithium. Kaya, kung naghahanap ka ng baterya na maaaring ma-recharge, Li-ion ang paraan upang pumunta. Ngunit kung gusto mo ng isang bagay na mas mura at magtatagal, lithium ang iyong pinakamahusay na mapagpipilian.

Kailangan mo ba ng isang espesyal na charger para sa mga baterya ng lithium?

Hindi, hindi mo kailangan ng espesyal na charger para sa mga baterya ng lithium! Sa mga baterya ng lithium ng iTechworld, hindi mo kailangang i-upgrade ang iyong buong sistema ng pag-charge at gumastos ng dagdag na pera. Ang kailangan mo lang ay ang iyong kasalukuyang lead acid charger at handa ka nang umalis. Ang aming mga lithium batteries ay may espesyal na Battery Management System (BMS) na nagsisigurong tama ang pag-charge ng iyong baterya gamit ang iyong kasalukuyang charger.
Ang nag-iisang charger na hindi namin inirerekomendang gamitin ay isa na idinisenyo para sa mga baterya ng calcium. Iyon ay dahil ang boltahe input ay karaniwang mas mataas kaysa sa kung ano ang inirerekomenda para sa lithium deep cycle na baterya. Ngunit huwag mag-alala, kung hindi mo sinasadyang gumamit ng calcium charger, makikita ng BMS ang mataas na boltahe at mapupunta sa safe mode, na nagpoprotekta sa iyong baterya mula sa anumang pinsala. Kaya't huwag sirain ang bangko sa pagbili ng isang espesyal na charger - gamitin lamang ang iyong umiiral na at ikaw ay nakatakda!

Gaano katagal ang buhay ng isang lithium-ion na baterya?

Ang mga bateryang Lithium-ion ang kapangyarihan sa likod ng iyong mga pang-araw-araw na gadget. Ngunit hanggang kailan sila magtatagal? Well, ang average na baterya ng lithium-ion ay dapat tumagal sa pagitan ng 300 at 500 na mga cycle ng charge/discharge. Iyan ay tulad ng pag-charge ng iyong telepono isang beses sa isang araw para sa higit sa isang taon! Dagdag pa, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga isyu sa memorya tulad ng dati. Panatilihing cool at cool ang iyong baterya at handa ka nang umalis. Kaya, kung aalagaan mo ito nang mabuti, ang iyong lithium-ion na baterya ay dapat na magtatagal sa iyo nang matagal.

Ano ang pangunahing kawalan ng Li-ion na baterya?

Ang pangunahing downside ng Li-ion na mga baterya ay ang kanilang gastos. Ang mga ito ay humigit-kumulang 40% na mas mahal kaysa sa Ni-Cd, kaya kung ikaw ay nasa badyet, maaari kang maghanap sa ibang lugar. Dagdag pa, sila ay madaling kapitan ng pagtanda, ibig sabihin maaari silang mawalan ng kapasidad at mabigo pagkatapos ng ilang taon. Walang sinuman ang may oras para doon! Kaya kung mamumuhunan ka sa Li-ion, tiyaking gagawin mo ang iyong pananaliksik at makuha ang pinakamahusay na putok para sa iyong pera.

Konklusyon

Bilang konklusyon, ang mga bateryang Li-ion ay isang rebolusyonaryong teknolohiya na nagpapagana sa ating pang-araw-araw na mga device, mula sa mga mobile phone hanggang sa mga de-kuryenteng sasakyan. Sa tamang kaalaman, ang mga bateryang ito ay maaaring gamitin nang ligtas at mahusay, kaya huwag matakot na sumubok at galugarin ang mundo ng mga Li-ion na baterya!

Kumusta, ako si Kim, isang ina at isang mahilig sa stop-motion na may background sa paggawa ng media at web development. Mayroon akong isang malaking hilig para sa pagguhit at animation, at ngayon ako ay sumisid muna sa mundo ng stop-motion. Sa aking blog, ibinabahagi ko sa inyo ang aking mga natutunan.