1-2C
2-3% pro Mount

 

 

 

 

7 10 9
6 9 8
8 10 9
7 9 8
9 10 9
8 6 7
9 7 8
54 61  

 

  • Lithium Polymer Batterie

 

 

7 6 9
8 9 9
7 8 9
6 8 8
7 8 8
8 7 8
7 6 7
50 52  

Lithium Polymer Batterievläicht déi besser Wiel ginn.Trotz senge liicht méi héije Käschte berécksiichtegt säi Zyklusliewen, Sécherheet, Versuergungsstabilitéit an technescher Ënnerstëtzung, et kéint de Benotzer eng méi zouverlässeg an effizient Energiespäicherléisung ubidden.

 

Wat ass eng Lithium-Ion Batterie?

 

Lithium-Ion Batterie Iwwersiicht

Eng Lithium-Ion Batterie ass eng nofëllbar Batterie déi Energie späichert a verëffentlecht andeems Lithiumionen tëscht de positiven an negativen Elektroden bewegt ginn.Et ass déi primär Energiequell fir vill mobilen Apparater ginn (wéi Smartphones, Laptops) an elektresch Gefierer (wéi elektresch Autoen, elektresch Veloen).

 

Struktur vun Lithium-Ion Batterie

  1. Positiv Elektroden Material:
    • Déi positiv Elektrode vun enger Lithium-Ion Batterie benotzt typesch Lithium Salzer (wéi Lithium Kobaltoxid, Lithium Nickel Mangan Kobaltoxid, etc.)
    • D'Wiel vu positiven Elektrodenmaterial huet e wesentlechen Impakt op d'Energiedicht, d'Zyklusliewen an d'Käschte vun der Batterie.
  2. Negativ Elektrode (Kathode):
    • Déi negativ Elektrode vun enger Lithium-Ion Batterie benotzt typesch Kuelestoff-baséiert Materialien wéi natierlecht oder synthetescht Grafit.
    • E puer High-Performance Lithium-Ion Batterien benotzen och Materialien wéi Silizium oder Lithiummetall als negativ Elektrode fir d'Energiedicht vun der Batterie ze erhéijen.
  3. Elektrolyt:
    • Lithium-Ion-Batterien benotzen e flëssege Elektrolyt, typesch Lithiumsalze, déi an organeschen Léisungsmëttel opgeléist ginn, wéi zum Beispill Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6).
    • Den Elektrolyt déngt als Dirigent a erliichtert d'Bewegung vu Lithiumionen, wat d'Leeschtung an d'Sécherheet vun der Batterie bestëmmen.
  4. Separator:
    • De Separator an enger Lithium-Ion-Batterie ass haaptsächlech aus mikroporöse Polymer oder Keramikmaterialien, entwéckelt fir den direkte Kontakt tëscht de positiven an negativen Elektroden ze verhënneren, während de Passage vu Lithiumionen erlaabt.
    • D'Wiel vum Separator beaflosst wesentlech d'Sécherheet vun der Batterie, den Zyklusliewen an d'Leeschtung.
  5. Befestigung a Versiegelung:
    • Den Uschloss vun enger Lithium-Ion Batterie ass typesch aus Metallmaterialien (wéi Aluminium oder Kobalt) oder spezielle Plastik gemaach fir strukturell Ënnerstëtzung ze bidden an intern Komponenten ze schützen.
    • D'Dichtungsdesign vun der Batterie garantéiert datt den Elektrolyt net leeft a verhënnert datt extern Substanzen erakommen, d'Performance an d'Sécherheet vun der Batterie behalen.

 

Insgesamt erreechen Lithium-Ion Batterien eng gutt Energiedicht, Zyklusliewen a Leeschtung duerch hir komplex Struktur a suergfälteg ausgewielte Materialkombinatiounen.Dës Fonctiounen maachen Lithium-Ion Batterien der Mainstream Wiel fir modern portable elektronesch Apparater, elektresch Gefierer, an Energie Stockage Systemer.Am Verglach mat Lithium Polymer Batterien, Lithium-Ion Batterien hu gewësse Virdeeler an der Energiedicht a Käschteneffizienz, awer stellen och Erausfuerderunge a Sécherheet a Stabilitéit.

 

Prinzip vun Lithium-Ion Batterie

  • Wärend der Ladung gi Lithium-Ionen aus der positiver Elektrode (Anode) entlooss a réckelen duerch den Elektrolyt an d'negativ Elektrode (Kathode), generéiert en elektresche Stroum ausserhalb vun der Batterie fir den Apparat z'erliewen.
  • Wärend der Entladung gëtt dëse Prozess ëmgedréit, mat Lithium-Ionen, déi vun der negativer Elektrode (Kathode) zréck an d'positiv Elektrode (Anode) bewegen, déi gespäichert Energie entlooss ginn.

 

Virdeeler vun Lithium-Ion Batterie

1.Héich Energie Dicht

  • Portabilitéit a Liichtgewiicht: D'Energie Dicht vu Lithium-Ion Batterien ass typesch am Beräich vun150-250 Wh/kg, erlaabt portable Geräter wéi Smartphones, Pëllen a Laptops eng grouss Quantitéit un Energie bannent engem relativ liichte Volumen ze späicheren.
  • Laang dauerhafte Gebrauch: Héich Energiedicht erméiglecht d'Apparater fir méi laang Perioden a limitéierter Plaz ze bedreiwen, d'Bedierfnesser vun de Benotzer fir verlängert Outdoor oder länger Benotzung entspriechen, fir méi Batterieliewen ze bidden.

2.Laang Liewen a Stabilitéit

  • Wirtschaftlech Virdeeler: Déi typesch Liewensdauer vun Lithium-Ion Batterien rangéiert vun500-1000 Lade-Entladungszyklen, dat heescht manner Batterie Ersatzstécker an domat d'Gesamtbesëtzkäschte reduzéieren.
  • Stabil Leeschtung: Batteriestabilitéit bedeit konsequent Leeschtung an Zouverlässegkeet uechter seng Liewensdauer, reduzéiert d'Risiko vun der Leeschtungsverschlechterung oder Versoen wéinst Batteriealterung.

3.Schnell Laden an Entladungsfäegkeet

  • Komfort an Effizienz: Lithium-Ion Batterien ënnerstëtzen séier Laden an Entladung, mat typesche Ladegeschwindegkeeten1-2C.
  • Upassbar un modern Liewen: D'Schnellladungsfunktioun entsprécht de séieren a praktesche Ladebedürfnisser am modernen Liewen, besonnesch während Reesen, Aarbecht oder aner Occasiounen, déi séier Batterie Ersatz erfuerderen.

4.Nee Erënnerung Effekt

  • Praktesch Opluedgewunnechten: Ouni e merkbare "Erënnerungseffekt" kënnen d'Benotzer zu all Moment oplueden ouni de Besoin fir periodesch voll Entladungen fir eng optimal Leeschtung ze halen, d'Komplexitéit vum Batteriemanagement ze reduzéieren.
  • Héich Effizienz behalen: Kee Gedächtniseffekt heescht datt Lithium-Ion-Batterien kontinuéierlech effizient, konsequent Leeschtung ouni komplexe Charge-Entladungsmanagement kënne liwweren, d'Ënnerhalt a Gestiounslaascht op d'Benotzer reduzéieren.

5.Niddereg Self-Offlossquantitéit Taux

  • Laangfristeg Stockage: D'Selbstléisungsquote vu Lithium-Ion Batterien ass typesch2-3% pro Mount, dat heescht minimale Verloscht vun der Batterieladung iwwer verlängerten Perioden vun Net-Notzung, déi héich Ladungsniveauen fir Standby oder Noutverbrauch behalen.
  • Energiespueren: Niddereg Selbstentladungsraten reduzéieren den Energieverloscht an onbenotzten Batterien, spuert Energie an d'Reduktioun vun der Ëmweltimpakt.

 

Nodeeler vun Lithium-Ion Batterie

1. Sécherheet Problemer

Lithium-Ion Batterien stellen Sécherheetsrisiken wéi Iwwerhëtzung, Verbrennung oder Explosioun.Dës Sécherheetsprobleemer kënnen d'Risike fir d'Benotzer während der Batterie benotzen erhéijen, potenziell Schued fir d'Gesondheet an d'Eegeschafte verursaachen, also erfuerdert eng verstäerkte Sécherheetsmanagement an Iwwerwaachung.

2. Käschten

D'Produktiounskäschte vu Lithium-Ion-Batterien reechen normalerweis vun$100-200 pro Kilowatt-Stonn (kWh).Am Verglach mat aner Zorte vu Batterien, ass dëst e relativ héije Präis, haaptsächlech wéinst der héich-Rengheet Materialien a komplex Fabrikatioun Prozesser.

3. Limitéiert Liewensdauer

Déi duerchschnëttlech Liewensdauer vu Lithium-Ion-Batterien rangéiert typesch vun300-500 Lade-Entladungszyklen.Ënner dacks an héich-Intensitéit Benotzungsbedéngungen kënnen d'Kapazitéit an d'Leeschtung vun der Batterie méi séier ofbauen.

4. Temperaturempfindlechkeet

Déi optimal Operatiounstemperatur fir Lithium-Ion Batterien ass normalerweis bannent0-45 Grad Celsius.Bei exzessiv héijen oder niddregen Temperaturen kann d'Performance an d'Sécherheet vun der Batterie beaflosst ginn.

5. Opluedzäit

Iwwerdeems Lithium-Ion Batterien hunn séier Opluedstatiounen Fäegkeeten, an e puer Uwendungen wéi elektresch Gefierer, séier Opluedstatiounen Technologie brauch nach weider Entwécklung.Momentan kënnen e puer séier Laden Technologien d'Batterie laden80% bannent 30 Minutten, mee erreechen 100% charge verlaangt typesch méi Zäit.

 

Industrien an Szenarie Gëeegent fir Lithium-Ion Batterie

Wéinst senge super Leeschtung Charakteristiken, besonnesch héich Energie Dicht, liicht, a kee "Memory Effekt", Lithium-Ion Batterien sinn gëeegent fir verschidden Industrien an Applikatioun Szenarie.Hei sinn Industrien, Szenarien a Produkter wou Lithium-Ion Batterien méi gëeegent sinn:

 

Lithium-Ion Batterie Applikatioun Szenarie

  1. Portable elektronesch Produkter mat Lithium-Ion Batterien:
    • Smartphones a Pëllen: Lithium-Ion Batterien, wéinst hirer héijer Energiedicht a Liichtgewiicht, sinn d'Haaptkraaftquell fir modern Smartphones a Pëllen ginn.
    • Portable Audio a Video Geräter: Wéi Bluetooth Kopfhörer, portable Spriecher, a Kameraen.
  2. Elektresch Transport Gefierer mat Lithium-Ion Batterien:
    • Elektresch Autoen (EVs) an Hybrid Elektresch Gefierer (HEVs): Wéinst hirer héijer Energiedicht a laanger Zyklusliewen sinn Lithium-Ion Batterien déi bevorzugt ginnBatterie Technologie fir elektresch an Hybrid Gefierer.
    • Elektresch Vëloen an Elektresch Scooter: Ëmmer populär bei Kuerzdistanzreesen an urbanen Transport.
  1. Portable Stroumversuergung an Energielagerungssystemer mat Lithium-Ion Batterien:
    • Portable Ladegeräter a mobil Stroumversuergung: Bitt zousätzlech Stroumversuergung fir Smart Apparater.
    • Residential a Commercial Energy Storage Systems: Wéi Heem Solarenergie Späichersystemer a Gitterspäicherprojeten.
  2. Medizinesch Geräter mat Lithium-Ion Batterien:
    • Portable medizinesch Geräter: Wéi portable Ventilatoren, Blutdrockmonitore, an Thermometer.
    • Medizinesch mobilen Apparater a Iwwerwaachungssystemer: Wéi Wireless Elektrokardiogramm (EKG) Apparater a Ferngesondheetsmonitorsystemer.
  3. Loftfaart a Raumfaart Lithium-Ion Batterien:
    • Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) a Fligeren: Wéinst der liicht an héijer Energiedicht vu Lithium-Ion Batterien si se ideal Energiequelle fir Dronen an aner liicht Fligere.
    • Satelliten a Raumsonden: Lithium-Ion-Batterien gi graduell a Raumfaartapplikatiounen ugeholl.

Bekannte Produkter mat Lithium-Ion Batterien

  • Tesla Elektresch Autosbatterien: D'Tesla's Lithium-Ion-Batteriepäck benotzen d'High-Energy-Density Lithium-Ion Batterie Technologie fir eng laang Streck fir seng elektresch Gefierer ze bidden.
  • Apple iPhone an iPad Batterien: Apple benotzt héichqualitativ Lithium-Ion Batterien als Haaptenergiequell fir seng iPhone an iPad Serie.
  • Dyson Cordless Staubsauger Batterien: Dyson Cordless Staubsauger benotzen effizient Lithium-Ion Batterien, déi de Benotzer méi laang Verbrauchszäit a méi séier Opluedgeschwindegkeet ubidden.

 

Wat ass eng Lithium Polymer Batterie?

 

Lithium Polymer Batterie Iwwersiicht

Eng Lithium Polymer (LiPo) Batterie, och bekannt als Solid-State Lithium Batterie, ass eng fortgeschratt Lithium-Ion Batterie Technologie déi Solid-State Polymer als Elektrolyt benotzt anstatt traditionell flësseg Elektrolyte.D'Haaptvirdeeler vun dëser Batterietechnologie leien a senger verstäerkter Sécherheet, Energiedicht a Stabilitéit.

 

Lithium Polymer Batterie Prinzip

  • Ladeprozess: Wann d'Laden ufänkt, ass eng extern Stroumquell mat der Batterie verbonnen.Déi positiv Elektrode (Anode) akzeptéiert Elektronen, a gläichzäiteg trennen d'Lithiumionen vun der positiver Elektrode of, wanderen duerch den Elektrolyt an d'negativ Elektrode (Kathode) a ginn agebonnen.Mëttlerweil akzeptéiert déi negativ Elektrode och Elektronen, erhéicht d'Gesamtladung vun der Batterie a späichert méi elektresch Energie.
  • Entladungsprozess: Wärend der Batterie benotzen, fléissen Elektronen vun der negativer Elektrode (Kathode) duerch den Apparat an zréck an d'positiv Elektrode (Anode).Zu dëser Zäit fänken déi agebaute Lithium-Ionen an der negativer Elektrode un ze trennen an zréck an déi positiv Elektrode.Wéi d'Lithium-Ionen migréieren, fällt d'Batterieladung erof, an déi gespäichert elektresch Energie gëtt fir den Apparat benotzt.

 

Lithium Polymer Batterie Struktur

D'Basisstruktur vun enger Lithium Polymer Batterie ass ähnlech wéi déi vun enger Lithium-Ion Batterie, awer et benotzt verschidden Elektrolyte a verschidde Materialien.Hei sinn d'Haaptkomponente vun enger Lithium Polymer Batterie:

  1. Positiv Elektrode (Anode):
    • Aktiv Material: De positiven Elektrodenmaterial ass normalerweis Lithium-Ion-embedded Materialien, wéi Lithium Kobaltoxid, Lithium Eisenphosphat, etc.
    • Aktuelle Sammler: Fir Elektrizitéit ze féieren, gëtt d'Anode typesch mat engem konduktiven Stroumkollektor beschichtet, wéi zum Beispill Kupferfolie.
  2. Negativ Elektrode (Kathode):
    • Aktiv Material: D'aktive Material vun der negativ Elektrode ass och agebonnen, allgemeng benotzt GRAPHITE oder Silicon-baséiert Materialien.
    • Aktuelle Sammler: Ähnlech wéi d'Anode erfuerdert d'Kathode och e gudde konduktiven Stroumkollektor, wéi zum Beispill Kupferfolie oder Aluminiumfolie.
  3. Elektrolyt:
    • Lithium Polymer Batterien benotzen festen Zoustand oder gelähnleche Polymere als Elektrolyte, wat ee vun den Haaptunterschiede vun traditionelle Lithium-Ion Batterien ass.Dës Elektrolytform bitt méi Sécherheet a Stabilitéit.
  4. Separator:
    • D'Roll vum Separator ass den direkte Kontakt tëscht de positiven an negativen Elektroden ze verhënneren, wärend Lithiumionen duerchgoe loossen.Dëst hëlleft Batterie Kuerzschluss ze verhënneren an d'Batteriestabilitéit behalen.
  5. Befestigung a Versiegelung:
    • D'Batterie baussenzeg ass typesch aus Metall oder Plastiksgehäuse gemaach, déi Schutz a strukturell Ënnerstëtzung ubitt.
    • D'Versiegelungsmaterial garantéiert datt den Elektrolyt net leeft an d'intern Ëmfeldstabilitéit vun der Batterie behält.

Wéinst der Verwäertung vu festen Zoustand oder gelähnlechen Polymer Elektrolyte, hunn Lithium Polymer Batterienhéich Energiedicht, Sécherheet a Stabilitéit, sou datt se e méi attraktive Choix fir verschidden Uwendungen am Verglach mat traditionelle flëssege Elektrolyt Lithium-Ion Batterien maachen.

 

Virdeeler vun Lithium Polymer Batterie

Am Verglach mat traditionelle flëssege Elektrolyt Lithium-Ion Batterien hunn Lithium Polymer Batterien déi folgend eenzegaarteg Virdeeler:

1.Solid-State Elektrolyt

  • Erweidert Sécherheet: Wéinst der Benotzung vun engem Feststoff-Elektrolyt reduzéieren Lithium Polymer Batterien de Risiko vun Iwwerhëtzung, Verbrennung oder Explosioun wesentlech.Dëst verbessert net nëmmen d'Sécherheet vun der Batterie, mee reduzéiert och potenziell Gefore verursaacht duerch Leckage oder intern Kuerzschluss.

2.Héich Energie Dicht

  • Optimiséiert Apparat Design: D'Energiedicht vu Lithium Polymer Batterien erreecht normalerweis300-400 Wh/kg, däitlech méi héich wéi de150-250 Wh/kgtraditionell flësseg Elektrolyt Lithium-Ion Batterien.Dëst bedeit datt Lithium Polymer Batterien fir deeselwechte Volumen oder Gewiicht méi elektresch Energie kënne späicheren, sou datt d'Apparater méi dënn a méi hell ginn.

3.Stabilitéit an Haltbarkeet

  • Laang Liewensdauer a niddereg Ënnerhalt: Wéinst der Notzung vu Feststoff-Elektrolyte hunn Lithium Polymer Batterien normalerweis eng Liewensdauer vu1500-2000 Lade-Entladungszyklen, wäit iwwerschratt der500-1000 Lade-Entladungszyklentraditionell flësseg Elektrolyt Lithium-Ion Batterien.Dëst bedeit datt d'Benotzer Apparater fir eng méi laang Zäit benotze kënnen, wat d'Frequenz vum Batterie Ersatz an d'Zesummenhang Ënnerhaltskäschte reduzéiert.

4.Schnell Laden an Entladungsfäegkeet

  • Verbessert Benotzerkomfort: Lithium Polymer Batterien ënnerstëtzen Héichgeschwindegkeet Laden, mat Ladegeschwindegkeet bis 2-3C.Dëst erlaabt d'Benotzer séier Kraaft ze kréien, d'Waardezäiten ze reduzéieren an d'Effizienz vum Apparat ze benotzen.

5.Héich Temperatur Leeschtung

  • Méi breet Uwendungsszenarien: D'Héichtemperaturstabilitéit vu Feststoff-Elektrolyte erlaabt d'Lithium-Polymer-Batterien gutt an enger méi breet Palette vun Operatiounstemperaturen ze maachen.Dëst bitt méi Flexibilitéit an Zouverlässegkeet fir Uwendungen déi Operatioun an héijen Temperaturen Ëmfeld erfuerderen, sou wéi elektresch Gefierer oder Outdoorausrüstung.

Insgesamt liwweren Lithium Polymer Batterien d'Benotzer méi héich Sécherheet, méi grouss Energiedicht, méi laang Liewensdauer, an eng méi breet Palette vun Uwendungen, weider d'Bedierfnesser vun modernen elektroneschen Apparater an Energiespeichersystemer entspriechen.

 

Nodeeler vun Lithium Polymer Batterie

  1. Héich Produktiounskäschte:
    • D'Produktiounskäschte vu Lithium Polymer Batterien sinn typesch am Beräich vun$200-300 pro Kilowatt-Stonn (kWh), wat e relativ héich Käschten am Verglach mat aner Zorte vu Lithium-Ion Batterien ass.
  2. :
  3. :
  4. :
  5. :
  6. :