22 лет персонализации аккумуляторов

Каковы недостатки литий-ионных батарей - опасности и решения

Feb 04, 2021   Вид страницы:436

Литий-ионные батареи используются для всего, от фонарей до автомобилей. Но вы должны знать об опасности этих батарей. В этой статье мы подчеркнули опасности литий-ионных аккумуляторов, которые лучше литий-ионных, и способы устранения ограничений литий-ионных аккумуляторов, которые могут помочь вам избежать таких знакомых ошибок:

Чем опасны литий-ионные аккумуляторы?

Большинство аккумуляторных батарей относятся к определенной группе аккумуляторов, известной как литий-ионные (также известные как литий-ионные или LIB-элементы). Эти батареи содержат легковоспламеняющиеся газы при контакте с воздухом, или любое повреждение батареи может привести к взрывам или опасным инцидентам.

Давайте посмотрим на опасность литий-ионных аккумуляторов:

1) Опасность возгорания. Литий-ионные батареи могут представлять угрозу безопасности, поскольку они содержат горючие электролиты и могут оказаться под давлением в случае повреждения. Элемент батареи может вызвать короткое замыкание, что приведет к взрывам и возгоранию при перезарядке. Вследствие этих опасностей требования к характеристикам более жесткие, чем требования для кислотно-электролитных аккумуляторов, что требует как более полного диапазона условий испытаний, так и большего количества проверок, связанных с конкретными батареями, а также существуют ограничения на транспортировку, налагаемые регуляторами безопасности.

3.2V 20Ah Низкотемпературная квадратная батарея LiFePO4
3.2V 20A Низкотемпературная батарея LiFePO4 -40℃ 3C Разрядная емкость ≥70% Температура зарядки: -20~45℃ Температура разрядки: -40~+55℃ пройти тест на иглоукалывание -40℃ максимальная скорость разряда: 3C

Литий-ионные батареи содержат потенциально опасный легковоспламеняющийся жидкий электролит и требуют строгого контроля качества во время разработки. Неисправный аккумулятор может вызвать серьезный пожар. Неисправные зарядные устройства могут повлиять на безопасность аккумулятора, поскольку цепь безопасности аккумулятора может быть нарушена. Короткое замыкание аккумулятора приведет к перегреву элемента и вероятному взрыву.

2) Перегрузка. Если литий-ионный аккумулятор поврежден, разрушен или подвергается воздействию более высокой мощности без защиты от перегрузки, могут возникнуть опасные инциденты. Внешнее короткое замыкание вызовет взрыв аккумулятора.

Литий-ионные аккумуляторы могут иметь тепловую утечку и разрыв элементов при перегреве или перезарядке. В тяжелых случаях это может привести к утечке, взрыву или возгоранию. Многие литий-ионные элементы содержат отказоустойчивую схему, которая отключает аккумулятор, когда напряжение выходит за допустимый диапазон 3–4,2 В на элемент, чтобы минимизировать эти опасности. Литиевые аккумуляторные батареи, изготовленные производителем без эффективных схем управления батареями, подвержены этим проблемам.

Есть ли батарея лучше, чем литий-ионная?

Литий-ионные аккумуляторы - это сила вашего мобильного телефона, ноутбука, и любой аккумулятор, который у вас есть, может быть на последнем издыхании. Череда опасных инцидентов, от громких взрывов батарей до проблем с окружающей средой и роста стоимости одноименных материалов, эксперты изо всех сил пытаются найти более здоровый, более эффективный и менее дорогостоящий продукт для управления нашими устройствами. В настоящее время литий-ионный аккумулятор работает наилучшим образом, но из-за некоторых серьезных причин могут быть следующие шансы получить аккумулятор лучше, чем литий-ионный: -

? Натрий

Натрий - более важный ион, чем литий. Он не смешивается между углеродными слоями графитового анода батареи. Натрий имеет большую плотность энергии, чем литий. Есть хорошие новости: недавние достижения показали, что в аноде натриевой батареи фосфор резко заменяет графит. Он также в семь раз превышает зарядную мощность графита.

? Фторид

Фторидные батареи могут служить в восемь раз дольше литиевых. Это потому, что фторид - это анион или отрицательно заряженный ион, что и является магией его высокой плотности энергии. Это также причина того, что он реактивен и его трудно стабилизировать. Исследовательская группа объявила, что они столкнулись с жидким электролитом, который может стабилизировать элемент и сделать его пригодным для использования при комнатной температуре, поэтому все выглядит подходящим для фторидных батарей.

? Магний

Мало того, что магний более распространен, чем литий, магниевые батареи не могут конкурировать с литием за электричество или место для хранения в течение десятилетий. Исследователи предложили решение этой проблемы, которое изменит правила игры; они поняли, что хлорид в обычно используемом электролите виноват в плохой работе батарей. Они переключили его на версию без хлорида и соединили его со специально разработанным катодом и анодом на основе магния, и вуаля: у них была батарея с беспрецедентной мощностью, емкостью и долговечностью, чем магниевые батареи pa.

? Аммиак

Аммиачные батареи также являются альтернативой литию, поскольку они могут приводить в действие топливные элементы в транспортных средствах и другом оборудовании. Если ученые смогут выяснить, как производить аммиак, не производя выбросов углекислого газа, которые происходят прямо сейчас, они могут экспортировать его в любую точку мира для преобразования в водород для питания этих топливных элементов. Это важно, поскольку его объемная плотность почти вдвое выше, чем у жидкого водорода, используемого для привода топливных элементов.

Батарея 11.1В 7800мАх полимера ноутбука низкой температуры высокой плотности энергии изрезанная
Низкотемпературный прочный полимерный аккумулятор для ноутбука с высокой плотностью энергии Спецификация аккумулятора: 11,1 В 7800 мАч -40 ℃ 0,2 C разрядная емкость ≥80% Пыленепроницаемый, устойчивый к падению, антикоррозийный, антиэлектромагнитный

Есть ли какие-либо решения для ограничения литий-ионных батарей?

Что ж, компании, занимающиеся исследованиями и созданием литий-ионных аккумуляторов, очень усердно работают над улучшением существующих продуктов за счет увеличения времени работы и снижения вероятности перегрева. Компонент этого исследования включает обеспечение безопасности использования каждой батареи независимо от окружающей среды. Конечно, аккумуляторный отсек еще очень молод, и есть много возможностей для улучшений и инноваций.

Кроме того, в случае перегрева, неправильного использования или неисправности литий-ионных аккумуляторов они могут взорваться, что приведет к серьезным инцидентам. Есть определенные вещи, которые вы также можете сделать со своей стороны:

  • Просто используйте батареи, которые предназначены для питания системы, которую вы хотите использовать. Проверьте руководство или официальный сайт компании, если вы не знаете, от каких батарей работать.

  • Правильно замените батареи. Между прочим, многие люди кладут батарейки неправильно, что может привести к их повреждению.

  • Чтобы аккумулятор не перегревался, никогда не перезаряжайте устройство; отключите устройство, когда оно полностью заряжено.

  • Не храните литий-ионные аккумуляторы вблизи или при повышенных температурах, таких как прямой солнечный свет, радиаторы отопления или ноутбуки.

  • Не оставляйте литий-ионные батареи открытыми там, где они не используются. Поместите в чистое, сухое и прохладное место, вдали от легковоспламеняющихся материалов.

Окончательный вердикт

Литий-ионные батареи - это батареи, изготовленные из материала, который может быть очень опасным для окружающей среды. Если вы один из тех, кто не знает об опасностях и решениях, связанных с литий-ионными батареями, то эта статья подходит для вас, чтобы получить более глубокие знания о литий-ионных батареях.

*
*
*
  • Самые горячие новости отрасли
  • Последние новости отрасли
  • Оставить сообщение

    Свяжитесь с нами
    Ваше имя (необязательно)

    * Пожалуйста, введите Ваше имя
    * Адрес электронной почты

    Требуется электронная почта. Этот адрес электронной почты недействителен
    * Как мы можем вам помочь?

    Требуется массаж.
    Свяжитесь с нами

    Мы скоро свяжемся с вами

    Сделанный