Kunnskap

Home/Kunnskap/Detaljer

Hvilke typer batterier er det for øyeblikket på markedet, og hva er deres egenskaper?

Hvilke typer batterier er det for øyeblikket på markedet, og hva er deres egenskaper?


De seks litiumbatteriene inkluderer spesifikt: litium koboltoksid (LiCoO2), litium manganoksid (LiMn2O4), litium nikkel kobolt manganoksid (LiNiMnCoO2 eller NMC), litium nikkel kobolt aluminat (LiNiCoAlO2 eller NCA),litium jernfosfat (LiFePO4), Litiumtitanat (Li4Ti5O12).


Litiumkobaltoksid (LiCoO2)


Den høye spesifikke energien gjør litiumkobaltoksid til et populært valg for mobiltelefoner, bærbare datamaskiner og digitale kameraer. Batteriet består av en koboltoksydkatode og en grafittkarbonanode. Katoden har en lagdelt struktur. Under utslipp beveger litiumioner seg fra anoden til katoden, mens strømningsretningen er motsatt under ladeprosessen. Katoden har en lagdelt struktur. Under utslipp beveger litiumioner seg fra anoden til katoden; Ved lading strømmer strømmen fra katoden til anoden.


Ulempene med litiumkobaltoksid er relativt kort levetid, lav termisk stabilitet og begrenset lastekapasitet (spesifikk effekt). Litiumkobaltoksid er utmerket når det gjelder høy spesifikk energi, men det kan bare gi generell ytelse når det gjelder kraftegenskaper, sikkerhet og syklusliv.


Batteriene som brukes i mobiltelefoner, nettbrett og bærbare datamaskiner er litiumionbatterier, også kjent som 3C litiumbatterier. 3C litiumbatterier må gjennomgå grunnleggende ytelsestesting, elektrokjemisk ytelsestesting, miljøprestasjonstesting og sikkerhet ytelsestesting. I testen kan høystrøms granatsplintermikronålmoduler brukes som tilkoblingsmedium for å overføre strøm og koble til signaler. I den gjeldende overføringen kan høystrømssprutmikronålmodulen passere 1-50A strøm, og forbindelsen er stabil uten demping, og overstrømskapasiteten er sterk; Det er også gode løsninger i små stigninger, innenfor området 0,15 mm-0,4 mm. Denne modulen kan opprettholde en stabil forbindelse, ingen pinne fast, kontinuerlig nål; høystrømssplittermikronålmodulen har en gjennomsnittlig levetid på 20w, og den kan brukes til å kontakte den mannlige FPC-kontakten med en serrated type og en spiss type for å kontakte kvinnesetet. Utbyttesatsen er så høy som 99,8 %.


Litiummanganoksid (LiMn2O4)


Litium manganoksidbatterier kan tømmes med en strøm på 20-30A og har moderat varmeakkumulering. Det er også mulig å bruke opptil 50A1 sekunders belastningspuls. Kontinuerlig høy belastning ved denne strømmen vil føre til at det akkumuleres varme, og batteritemperaturen må ikke overstige 80 ° C (176 ° F). Litiummanganat brukes i elektroverktøy, medisinsk utstyr og hybrid- og rene elektriske kjøretøyer. Litiummanganatkatoden krystalliserer for å danne en tredimensjonal rammestruktur dannet etter dannelse. Spinel gir lav elektrisk motstand, men har lavere spesifikk energi enn litiumkobaltoksid.


Kapasiteten til litiummanganoksyd er omtrent en tredjedel lavere enn litiumkobaltoksyd. Designfleksibilitet gjør at ingeniører kan velge å maksimere batteriets levetid eller øke maksimal belastningsstrøm (spesifikk effekt) eller kapasitet (spesifikk energi).


Litiumnikkel kobolt manganoksid (LiNiMnCoO2 eller NMC)


Et av de mest vellykkede litiumion-systemene er katodekombinasjonen av nikkel mangankobalt (NMC). I likhet med litiummanganat kan dette systemet tilpasses for å brukes som energibatteri eller strømbatteri. NMC er det valgte batteriet for elektroverktøy, elsykler og andre elektriske kraftsystemer. NMC har god total ytelse og enestående ytelse når det gjelder spesifikk energi. Dette batteriet er førstevalget for elektriske biler og har den laveste selvoppvarmingshastigheten.


Litiumjernfosfat (LiFePO4)


Litiumfosfat har god elektrokjemisk ytelse og lav motstand. Dette oppnås gjennom fosfatkatodematerialer i nanoskala. De viktigste fordelene er høy nominell strøm og lang levetid; god termisk stabilitet, forbedret sikkerhet og toleranse for misbruk. Hvis den holdes med høy spenning i lang tid, er litiumfosfat mer motstandsdyktig mot alle ladningsforhold og har mindre belastning enn andre litiumion-systemer. Ulempen er at den lavere nominelle spenningen til 3,2 V batteriet gjør den spesifikke energien lavere enn det koboltdopede litiumionbatteriet.