「リチウムバッテリー」は、ネガティブ電極材料としてリチウム金属またはリチウム合金で作られた一種のバッテリーであり、非水電解質溶液を使用しています。リチウム金属バッテリーは、1912年にGilbertn.Lewisによって最初に提案および研究されました。1970年代に、Mswhittinghamはリチウムイオン電池を提案し、研究し始めました。リチウム金属の非常に活性な化学的特性のため、リチウム金属の処理、保存、および使用には非常に高い環境要件が必要です。したがって、リチウムバッテリーは長い間使用されていません。科学技術の開発により、リチウムバッテリーが主流になりました。
リチウム電池は、リチウム金属バッテリーとリチウムイオン電池の2つのカテゴリに分けることができます。リチウムイオン電池には金属リチウムが含まれておらず、充電可能です。 5世代の充電式バッテリーであるリチウム金属バッテリーは、1996年に生まれました。その安全性、特定の容量、自己放電率、性能プライス比は、リチウムイオンバッテリーよりも優れています。独自のハイテク要件により、現在、リチウム金属バッテリーを生産しているのは少数の企業のみです。
バッテリー寿命
リチウムイオン電池は500回しか充電されて排出できますか?
消費者の大多数は、リチウム電池の寿命が「500回」、充電と放電の500倍であると聞いていると思います。バッテリーの寿命を延ばすために、バッテリーが完全に使い果たされるたびに多くの友人が充電されます。これは本当にバッテリーの寿命を延ばしますか?答えはいいえだ。リチウムバッテリーの寿命は「500回」です。これは、電荷の数ではなく、充電式サイクルを指します。
充電サイクルとは、すべてのバッテリーをフルから空に充電し、空からフルまで充電するプロセスが、充電されるのと同じではないことを意味します。たとえば、リチウムの電気は、初日に電気の半分しか使用しないため、電気で満たします。これが翌日に当てはまる場合、半分に請求され、全部で2回請求されます。これは、2つではなく1つの充電サイクルとしてカウントできます。その結果、サイクルを完了するには通常、いくつかの料金がかかる場合があります。充電サイクルごとに、バッテリー容量は少し減少します。ただし、この電力削減は非常に小さく、複数のサイクルの後に高品質のバッテリーであり、元の容量の80%を保持します。多くのリチウム駆動の製品は、2、3年後も通常のように使用されます。もちろん、リチウムの生活は、人生の終わりの後もまだ交換する必要があります。
いわゆる500回は、一定の放電深度(80%など)のメーカーを指し、約625回の充電式の充電サイクルを達成します。
(80%≤625≤500)(リチウム電池の容量の低下などの要因を無視する)
ただし、実生活のさまざまな影響により、特に放電深度は一定ではないため、「500充電サイクル」は参照バッテリー寿命としてのみ使用できます。
リチウムの寿命は充電サイクルの回数に関連しているが、電荷の数に直接関係していないと言うのは正しいことです。
たとえば、リチウム電気が初日に電気の半分しか使用しないことを理解してから、電気で満たすことを理解してください。これが翌日に当てはまる場合、半分に請求され、全部で2回請求されます。これは、2つではなく1つの充電サイクルとしてカウントできます。その結果、サイクルを完了するには通常、いくつかの料金がかかる場合があります。充電サイクルごとに、電気の量は少し減少します。ただし、削減は非常に小さいです。高品質のバッテリーは、複数のサイクル後も元の電気の80%を保持します。そのため、多くのリチウム駆動製品は、2、3年後も通常のように使用されます。もちろん、リチウムの寿命は一日の終わりに交換する必要があります。
リチウム電気の寿命は、一般に300×500充電サイクルです。完全な排出によって提供される電気の量がQであると仮定すると、各充電サイクル後の電力の削減が考慮されない場合、リチウム電気は、その寿命の間に合計で300Q-500Qの電力を提供または補充できます。このことから、一度に1/2を使用すると、600〜1000回充電できることがわかります。一度に1/3を使用する場合は、900回充電できます。など、ランダムに請求する場合、回数は不確かです。要するに、いくら請求されても、300Q〜500Qに追加される電力の合計量は一定です。したがって、リチウムバッテリーの寿命はバッテリーの総充電に関連しているが、電荷の数ではないことも理解できます。リチウム寿命における深部放電と浅い放電の間に有意差はありません。
実際、浅い充電はリチウムの電気にとってより有益です。製品の電力モジュールがリチウム電気のために時間通りにある場合にのみ、深い充電が必要です。したがって、リチウム電源製品の使用はプロセスに固執する必要はなく、最初に容易にするためにすべてがいつでも充電され、生命に影響を与えることを心配する必要はありません。 、35°Cを超えると、バッテリーは引き続き電源を削減し続けます。つまり、バッテリーは通常のように供給されません。この温度でデバイスが充電されると、バッテリーの損傷がさらに大きくなります。バッテリーがより熱い環境に保管されていても、バッテリーの品質に対応する損傷を必然的に引き起こします。したがって、リチウムの寿命を可能な限り延長して、有益な動作温度に保つ良い方法です。
低温環境、つまり4°C未満でリチウム電気が使用される場合、バッテリー寿命が削減され、一部の携帯電話の元のリチウム電気は低温で充電されることさえありません。しかし、あまり心配しないでください。これは、高温環境の使用とは異なり、温度が上昇するとバッテリーの分子が加熱され、すぐに以前の電気に戻ります。
リチウムイオン電池の効率を最大化するには、リチウム電池の電子を常に流れるようにするために頻繁に使用する必要があります。リチウムの電気が頻繁に使用されない場合は、毎月リチウム電気の充電サイクルを完了し、一度、つまり深く排出すると電気のキャリブレーションを行うことを忘れないでください。
国家標準の規定の解釈:
a。この定義は、サイクル寿命のテストが深く深い方法で実行されることを指定しています。
b。このモデルによると、リチウムバッテリーのサイクル寿命は、300サイクル以上の後、まだ60%を超えています。
ただし、異なるサイクルシステムによって得られるサイクルの数は非常に異なります。たとえば、上記の他の条件は変化しないままで、4.2 vの定電圧電圧を4.1 Vの一定電圧電圧に変更して、同じサイクルの寿命をテストするために変更するだけです。バッテリーの種類、バッテリーが深い充電モードではなくなり、サイクル寿命の数はほぼ60%増加するようにします。その後、テストのためにカットオフ電圧が3.9Vに増加した場合、サイクル数は数回増加する必要があります。
この周期的な充電と排出の声明は1寿命未満です。リチウムバッテリー充電サイクルの定義は、充電サイクルはフルから空へのリチウムバッテリーを指し、次に空から完全なプロセスに指します。そして、それは一度充電するのと同じではありません。さらに、サイクルの数について話すとき、サイクルの条件を無視することはできません。サイクルの数はバッテリー寿命をテストする手段であり、終わりではないため、サイクルの数について話すルールを脇に置くことは意味がありません!