A "lítium akkumulátor" egyfajta akkumulátor, amely lítiumfémből vagy lítiumötvözetből készül, negatív elektróda anyagként, és nemvizes elektrolit-oldatot használ. A lítium fém akkumulátorokat először a Gilbertn.lewis javasolta és tanulmányozta 1912-ben. Az 1970-es években az MSWhittingham javasolta és elkezdte tanulmányozni a lítium-ion akkumulátorokat. A lítiumfém nagyon aktív kémiai tulajdonságai miatt a lítiumfém feldolgozása, megőrzése és használata nagyon magas környezeti követelményeket igényel. Ezért a lítium akkumulátort hosszú ideig nem használják. A tudomány és a technológia fejlesztésével a lítium akkumulátor lett a mainstream.
A lítium akkumulátorok két kategóriába sorolhatók: lítiumfém akkumulátorok és lítium -ion akkumulátorok. A lítium-ion akkumulátorok nem tartalmaznak fémes lítiumot, és újratölthetők. A lítiumfém akkumulátor, az újratölthető akkumulátor ötödik generációja, 1996-ban született. Biztonsága, specifikus kapacitása, önmagasztozási sebessége és teljesítmény-aránya jobb, mint a lítium-ion akkumulátor. Saját csúcstechnológiájú követelményeik miatt néhány ország csak néhány vállalata gyártja a lítium-fém akkumulátort.
Elem élettartam
A lítium -ion akkumulátorok csak 500 -szor tölthetők és üríthetők?
Úgy gondolom, hogy a fogyasztók túlnyomó többsége hallotta, hogy a lítium akkumulátorok élettartama "500 -szor", a töltés és a kisülés 500 -szor, több, mint ez a szám, az akkumulátor "meghal". Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében sok barát minden alkalommal tölti fel, amikor az akkumulátor teljesen kimerült. Ez valóban meghosszabbítja az akkumulátor élettartamát? A válasz nem. A lítium akkumulátor élettartama "500-szor", ami nem a töltések számára, hanem a töltés-ürítési ciklusra utal.
A töltési ciklus azt jelenti, hogy az akkumulátor töltésének folyamata teljes és üres, majd teljes és teljesig nem ugyanaz, mint az egyszeri töltés. Például egy darab lítium -villamos energia az első napon az elektromosság csak felét használja fel, majd kitölti az elektromossággal. Ha másnap ez a helyzet, akkor felére kerül, és összesen kétszer töltik fel, amelyet csak egy töltési ciklusnak, nem kettőnek lehet számolni. Ennek eredményeként a ciklus befejezéséhez általában több díjat igényelhet. Minden töltési ciklus esetén az akkumulátor kapacitása kissé csökken. Ez az energiacsökkentés azonban nagyon kicsi, kiváló minőségű akkumulátorok több ciklus után, továbbra is megtartja az eredeti kapacitás 80% -át, sok lítium-alapú terméket még mindig szokásos módon használnak két vagy három év után. Természetesen a lítium életét az élet vége után még ki kell cserélni.
És az úgynevezett 500-szor, állandó kisülési mélységben (például 80%) utal a gyártóra, hogy körülbelül 625 újratölthető idő, akár 500 töltési ciklus elérése érdekében.
(80% ≤ 625 ≤ 500) (olyan tényezők elhanyagolása, mint például a lítium akkumulátorok csökkentett kapacitása)
A valós élet különféle hatásainak köszönhetően azonban a kisülési mélység nem állandó, tehát az "500 töltési ciklus" csak referencia akkumulátor élettartamaként használható.
Helyes azt mondani, hogy a lítium élettartama a töltési ciklus számának számához kapcsolódik, de nem közvetlenül kapcsolódik a díjak számához.
Egyszerűen értsd meg például, hogy egy darab lítium -villamos energia az első napon az elektromosság csak felét használja, majd kitölti az elektromossággal. Ha másnap ez a helyzet, akkor felére kerül, és összesen kétszer töltik fel, amelyet csak egy töltési ciklusnak, nem kettőnek lehet számolni. Ennek eredményeként a ciklus befejezéséhez általában több díjat igényelhet. Minden töltési ciklus esetén a villamosenergia mennyisége kissé csökken. A redukció azonban nagyon kicsi. A kiváló minőségű akkumulátorok több ciklus után továbbra is megtartják az eredeti villamos energiájuk 80% -át. Ez az oka annak, hogy sok lítium-meghajtású terméket továbbra is használnak a szokásos módon két vagy három év után. Természetesen a lítium életét a nap végén kell cserélni.
A lítium villamos energia élettartama általában 300 × 500 töltési ciklus. Feltételezve, hogy a teljes kisülés által biztosított villamosenergia-mennyiség q, ha az egyes töltési ciklusok utáni villamosenergia-csökkenést nem veszik figyelembe, a lítium villamos energiája életében összesen 300q-500Q energiát biztosíthat vagy kiegészíthet. Ebből tudjuk, hogy ha egyszerre 1/2-et használ, akkor 600-1000-szer számíthat fel; Ha egyszerre 1/3 -at használ, akkor 900 -szor számíthat fel. És így tovább, ha véletlenszerűen tölti fel, akkor a szám bizonytalan. Röviden: függetlenül attól, hogy mennyit számítanak fel, a 300q ~ 500Q -hoz hozzáadott villamos energia teljes mennyisége állandó. Ezért azt is megérthetjük, hogy a lítium akkumulátor élettartama az akkumulátor teljes töltéséhez kapcsolódik, de nem a töltések számához. Nincs szignifikáns különbség a lítium élettartamának mélyen és a sekély kisülés között.
Valójában a sekély töltés előnyösebb a lítium villamos energiájára, csak akkor, ha a termék teljesítménymodulja időben van a lítium villamos energiájához, szükség van mély töltésre. Ezért a lítium tápellátás termékek használatának nem kell ragaszkodnia a folyamathoz, mindent, hogy először megkönnyítse, a töltés bármikor, nem kell aggódnia az élet befolyásolása miatt. , Több mint 35 ° C, az akkumulátor továbbra is csökkenti a tápegységét, azaz az akkumulátort a szokásos módon nem szállítják. Ha a készüléket ezen a hőmérsékleten töltik fel, akkor az akkumulátor károsodása még nagyobb lesz. Még akkor is, ha az akkumulátort melegebb környezetben tárolja, elkerülhetetlenül okozza az akkumulátor minőségének megfelelő károkat. Ezért ez egy jó módszer a lítium élettartamának a lehető legnagyobb mértékben meghosszabbítására, hogy azt jótékony működési hőmérsékleten tartsuk.
Ha a lítium villamos energiát alacsony hőmérsékleten használják, vagyis 4 ° C alatt, akkor azt is megállapítjuk, hogy az akkumulátor élettartama csökken, és néhány mobiltelefon eredeti lítium -villamos energiája még alacsony hőmérsékleten sem tölthető fel. De ne aggódj túl sokat, ez csak egy ideiglenes állapot, ellentétben a magas hőmérsékleti környezet használatával, miután a hőmérséklet emelkedik, az akkumulátor molekuláit melegítik, azonnal visszatérnek az előző villamos energiába.
A lítium-ion akkumulátorok hatékonyságának maximalizálása érdekében gyakran kell használni, hogy a lítium akkumulátorokban az elektronok folyamatosan folyjanak. Ha a lítium villamos energiát nem gyakran használják, ne felejtsen el elvégezni a lítium villamos energiájának töltési ciklusát havonta, és végezzen egyszeri villamosenergia -kalibrálást, azaz egyszer, ha mély kisülést.
A nemzeti szabvány rendelkezéseinek értelmezése:
a. Ez a meghatározás meghatározza, hogy a ciklus élettartamát mély és mélyen végezzük.
b. E modell szerint a lítium akkumulátor ciklus élettartama még mindig meghaladja a 60% -ot ≥ 300 ciklus után.
A különböző ciklusrendszerek által kapott ciklusok száma azonban nagyon különbözik, például a fenti egyéb feltételek változatlanok maradnak, csak a 4,2 V állandó feszültség feszültségét 4,1 V állandó feszültség -feszültségre változtatják, hogy kipróbálhassák ugyanazon értékű ciklus élettartamát. Az akkumulátor típusa, hogy az akkumulátor már ne legyen mély töltési mód, és a ciklus élettartamának száma közel 60%-kal növelhető. Ezután, ha a küszöbfeszültséget 3,9 V -ra növelik a teszteléshez, akkor a ciklusok számát többször kell növelni.
Ez a ciklikus töltés és kisülés nyilatkozata kevesebb, mint egy élettartam, meg kell jegyeznünk, hogy a lítium akkumulátor -töltési ciklus meghatározása: a töltési ciklus a lítium akkumulátorra vonatkozik, teljes és üres, majd üres és teljes folyamat között. És ez nem ugyanaz, mint az egyszeri töltés. Ezenkívül, ha a ciklusok számáról beszél, akkor nem hagyhatja figyelmen kívül a ciklus feltételeit. Nincs értelme félretenni a szabályokat, hogy a ciklusok számáról beszéljünk, mivel a ciklusok száma az akkumulátor élettartamának tesztelésének eszköze, nem pedig a vége!