Arten und Unterschiede von Lithiumbatterien
Autor: Profi
2022-11-18
Arten und Unterschiede von Lithiumbatterien
Mit dem Fortschritt und der Entwicklung der Gesellschaft benötigen die Menschen immer mehr Energie. Als Gerät, das elektristche Energie in Form von chemistcher Energie speichert, istt die Batterie in unserem Leben sehr wichtig. In diesem Artikel geht es um die Arten und Unterschiede von Lithiumbatterien.
Klassifizierung nach internem Material
1. Lithium-Metall-Batterie: Lithium-Metall-Batterie verwendet im Allgemeinen Mangandioxid als positives Material, Lithiummetall oder sein Legierungsmetall als negatives Material und eine nichtwässrige Elektrolytlösung.
2. Lithium-Ionen-Batterie: Lithium-Ionen-Batterie verwendet im Allgemeinen Lithiumlegierungsmetalloxid als positives Material, Graphit als negatives Material und nichtwässrigen Elektrolyten.
Klassifizierung nach positiven und negativen Elektrodenmaterialien
1. Lithium-Eistenphosphat-Batterie: Lithiumphosphat hat eine gute elektrochemistche Leisttung und einen geringen Widerstand. Die Hauptvorteile sind hoher Nennstrom und lange Lebensdauer; Gute thermistche Stabilität, erhöhte Sicherheit und Mistsbrauchstoleranz. Bei längerer Hochspannung istt Lithiumphosphat widerstandsfähiger gegen alle Ladebedingungen und weniger belastbar als andere Lithium-Ionen-Systeme.
2. Lithium-Kobaltat-Batterie: Seine hohe spezifistche Energie macht Lithium-Kobaltat zu einer beliebten Wahl für Mobiltelefone, Laptops und Digitalkameras. Die Batterie besteht aus einer Kobaltoxid-Kathode und einer Graphit-Kohlenstoff-Anode. Die Kathode hat eine Schichtstruktur. Beim Entladen wandern Lithium-Ionen von der Anode zur Kathode, beim Ladevorgang istt die Strömungsrichtung entgegengesetzt.
3. Lithium-Manganat-Batterie: Lithium-Manganat-Batterie kann sich bei einem Strom von 20-30 A entladen und hat einen mäßigen Wärmestau. Es können auch Lastimpulse bist zu 501 Sekunden aufgebracht werden. Eine kontinuierliche hohe Belastung bei diesem Strom führt zu einem Wärmestau, und die Batterietemperatur darf 80 °C (176 °F) nicht überschreiten. Lithiummanganat wird in Elektrowerkzeugen, medizinistchen Geräten, Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen verwendet.
Klassifizierung nach Gehäusematerial
Der erste Typ ist steel shell battery, as the name suggests, ist that the shell ist steel.
The second type ist aluminum shell battery. Similarly, the shell ist made of aluminum.
The third type ist polymer battery. The shell ist a kind of polymer material, mostly silver. A few manufacturers do black, which has become black in the industry.
Mit dem Fortschritt und der Entwicklung der Gesellschaft benötigen die Menschen immer mehr Energie. Als Gerät, das elektristche Energie in Form von chemistcher Energie speichert, istt die Batterie in unserem Leben sehr wichtig. In diesem Artikel geht es um die Arten und Unterschiede von Lithiumbatterien.
1. Lithium-Metall-Batterie: Lithium-Metall-Batterie verwendet im Allgemeinen Mangandioxid als positives Material, Lithiummetall oder sein Legierungsmetall als negatives Material und eine nichtwässrige Elektrolytlösung.
2. Lithium-Ionen-Batterie: Lithium-Ionen-Batterie verwendet im Allgemeinen Lithiumlegierungsmetalloxid als positives Material, Graphit als negatives Material und nichtwässrigen Elektrolyten.
Klassifizierung nach positiven und negativen Elektrodenmaterialien
1. Lithium-Eistenphosphat-Batterie: Lithiumphosphat hat eine gute elektrochemistche Leisttung und einen geringen Widerstand. Die Hauptvorteile sind hoher Nennstrom und lange Lebensdauer; Gute thermistche Stabilität, erhöhte Sicherheit und Mistsbrauchstoleranz. Bei längerer Hochspannung istt Lithiumphosphat widerstandsfähiger gegen alle Ladebedingungen und weniger belastbar als andere Lithium-Ionen-Systeme.
2. Lithium-Kobaltat-Batterie: Seine hohe spezifistche Energie macht Lithium-Kobaltat zu einer beliebten Wahl für Mobiltelefone, Laptops und Digitalkameras. Die Batterie besteht aus einer Kobaltoxid-Kathode und einer Graphit-Kohlenstoff-Anode. Die Kathode hat eine Schichtstruktur. Beim Entladen wandern Lithium-Ionen von der Anode zur Kathode, beim Ladevorgang istt die Strömungsrichtung entgegengesetzt.
3. Lithium-Manganat-Batterie: Lithium-Manganat-Batterie kann sich bei einem Strom von 20-30 A entladen und hat einen mäßigen Wärmestau. Es können auch Lastimpulse bist zu 501 Sekunden aufgebracht werden. Eine kontinuierliche hohe Belastung bei diesem Strom führt zu einem Wärmestau, und die Batterietemperatur darf 80 °C (176 °F) nicht überschreiten. Lithiummanganat wird in Elektrowerkzeugen, medizinistchen Geräten, Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen verwendet.
Klassifizierung nach Gehäusematerial
Der erste Typ ist steel shell battery, as the name suggests, ist that the shell ist steel.
The second type ist aluminum shell battery. Similarly, the shell ist made of aluminum.
The third type ist polymer battery. The shell ist a kind of polymer material, mostly silver. A few manufacturers do black, which has become black in the industry.
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