Vaša gornja rasuti litijum-jonska veletrgovaca za bateriju
KET je međunarodna proizvodna kompanija koja ima preko 13 godina iskustva u opskrbi i proizvodnjom baterija.
Služili smo više od 500 zadovoljnih kupaca iz različitih industrija.
Naša kompanija ima vrhunske proizvodne pogone koje uključuju i automatske i ručne mašine.Ove mašine pomažu nam da proizvodemo proizvode pouzdanog i standardnog kvaliteta.Pored toga, KET se certificira ISO9001.
Vaša najbolja veleprodajna litijum jonska baterija
Litijum-jonska baterija je vrsta punjive baterije koja koristi kretanje litijumskih jona između dvije elektrode (anode i katode) za spremanje i otpuštanje električne energije.Anoda litijum-jonske baterije obično se izrađuje od spoja koji sadrži litijum, poput litijumskog kobaltnog oksida (Licoo2) ili litijum mangan oksid (limn2o4), dok je katoda obično izrađena od različitog sloja koji sadrži litijum, takavkao
Litijum gvožđe fosfat (LIFEPO4) ili litijumski nikl kobalt manganski oksid (LINICOMNO2).
Litijum-jonska baterija obično ima nazivni napon od oko 3,6 do 3,7 volti, a kapacitet mjeren u ampere-sati (AH).
Kapacitet litijum-jonske baterije određuje se količinom aktivnog materijala u ćeliji i veličini elektroda.Litijum-jonske baterije se široko koriste u prijenosnim elektroničkim uređajima, električnim vozilima i
Sistemi za skladištenje energije.Imaju visoku gustoću energije, dugog ciklusa i nisku stopu samozaslovna, ali su i relativno skupi u odnosu na druge vrste baterija.
- Proizvodna linija
- Proizvodna i testna oprema
- Certifikat
Battery Detector
Automatic Wire Stripping Machine
Vibration Testing Machine
Salt spray test cabinet
Rechargeable battery performance testing equipment
Lithium battery automatic testing equipment
Discretionary cabinets
Battery charge and discharge test system
Integrated Tester
Automatic spot welding machine
UN38.3
MSDS
ISO 9001 2015
invention of Lithium battery testing equipment
CE
Vrste litijum-jonskih baterija
Postoji nekoliko vrsta litijum-jonskih baterija, a svaka sa vlastitim jedinstvenim karakteristikama i upotrebljavaju.Neke od najčešćih vrsta uključuju:
1.Litijum kobaltni oksid (LICOO2): Ovo je jedna od najčešćih tipova litijum-jonskih ćelija i koristi se u širokom rasponu prijenosnih elektroničkih uređaja kao što su pametni telefoni, laptopi i kamere.Ima visoku gustoću energije i relativno dug životni vijek, ali može biti osjetljiv na visoke temperature.
2.Lithium manganese oksid (limn2o4): Ova vrsta ćelije poznata je po svojoj stabilnosti i sigurnosti, što ga čini popularnim izborom za upotrebu u električnim vozilima i drugim velikim aplikacijama.Ima nižu gustoću energije od LICOO2, ali duži život ciklusa.
3.Lithium nikl kobalt manganski oksid (NCM): Ova vrsta ćelije je noviji razvoj i poznat je po visokim gustoći energije, dugog ciklusa i dobru toplinsku stabilnost.Obično se koristi u električnim vozilima i sistemima za skladištenje energije.
4.
Litijum gvožđe fosfat (LIFEPO4): Ova vrsta ćelije poznata je po dobroj toplotnoj stabilnosti i visokoj sigurnosti.Ima nižu gustoću energije od Licoo2 i Limn2O4, ali ima duži život ciklusa
Kako odlučiti broj ćelija u litijum jon bateriji?
Broj ćelija u litijum-jonskoj bateriji može varirati ovisno o specifičnoj aplikaciji i željenom naponu i kapacitetu.
Na primjer, tipična litijum-jonska baterija za mobitel ili laptop obično ima jednu ili dvije ćelije, svaka ćelija se obično ocijeni na 3,6 ili 3,7 volti, a kapacitet svake ćelije mjeri se u ampere-sati (AH).
S druge strane, veće baterije za električna vozila ili sustavi za skladištenje energije mogu imati stotine ćelija povezanih u nizu ili paralelno za postizanje željenog napona i kapaciteta.Na primjer, baterija električnog vozila može imati stotine ćelija povezanih u seriji kako bi se postigao napon stotina volti, a paralelno za postizanje željenog kapaciteta.
Važno je napomenuti da se broj ćelija u bateriji utječe na sigurnost i performanse baterije, na primjer, više ćelija u seriji, to će više napona imati bateriju, ali i veći rizik od preplata, preko-Ispuštanje ili kratkog spoja Baterija ima, zato je važno imati sistem upravljanja baterijama (BMS) koji prati i reguliše postupak punjenja i pražnjenja.
Koji je litijum-jonski baterijanski napon?
Šta je
Litijum-jonska baterija Napon po ćeliji?Napon po ćeliji u a
Litijum-jonska baterija Može varirati ovisno o specifičnoj vrsti litijum-jonske hemije koja se koristi u bateriji.
Obično napon po ćeliji za najčešće
Litijum-jonske baterije iznosi oko 3,6 do 3,7 volti.Ovo je nominalni napon, što znači da je napon potpuno napunjene ćelije oko 4,2 V, a napon potpuno ispuštenog ćelije je oko 2,5 V.
Međutim, neka litijum-jonska hemijska sredstva imaju različite nominalne napone po ćeliji.Na primjer,
Litijum gvožđe fosfat (LIFEPO4) Ima nazivni napon od 3,2 V po ćeliji, a litijumski nikl kobalt manganski oksid (NCM) ima nominalni napon od 3,7 V po ćeliji.
Važno je napomenuti da će stanični napon
Litijum-jonska baterija Također utiče na ukupni napon baterije, na primjer, ako baterija ima 10 ćelija povezanih u seriju, ukupni napon će biti 10 x 3,6v = 36V.Uz to, može utjecati na cjelokupni napon baterije za punjenje i praznjenje, pa je važno koristiti punjač i sistem upravljanja baterijama (BMS) koji su dizajnirani za određenu vrstu litijum-jonske hemije ubaterija.
Primjena litijum jonske baterije
Litijum-jonske baterije se široko koriste u različitim aplikacijama zbog njihove visoke gustoće energije, dugog ciklusa i niske stope samozaslovnog pražnjenja.Neke od najčešćih aplikacija uključuju:
Ovopozitivi elektronički uređaji: Litijum-jonske baterije se obično koriste u prijenosnim elektroničkim uređajima kao što su pametne telefone, laptope i tablete.Idealni su za te aplikacije jer su lagane, imaju visoku gustoću energije i mogu se puniti više puta.
2.Električna vozila: Litijum-jonske baterije se sve više koriste u električnim vozilima (EVS) jer imaju visoku gustoću energetskog gustoće i dugog ciklusa, omogućavajući EVS da putuju na jednoj naplaci.
3.Energetski sustavi za pohranu: Litijum-jonske baterije se koriste u sistemima za pohranu energije (ESS) za spremanje viška energije proizvedene obnovljivim izvorima energije kao što su solarna i vjetroelektrana.Takođe se koriste u mikrogricima i za vrhunsko brijanje u komunalnoj mreži.
4.Medicinski uređaji: Litijum-jonske baterije koriste se u medicinskim proizvodima poput defibrilatora, pejsmejkera i prijenosnog koncentratora kisika.
5.Industrijske aplikacije: Litijum-jonske baterije koriste se u raznim industrijskim primjenama kao što su rukovanje materijalima, robotike i van mreže.
6.Aerospace i vojne primjene: litijum-jonske baterije koriste se u zrakoplovnim i vojnim primjenama kao što su satelit, dronovi i prijenosna vojna oprema u kojoj su težina i prostor kritični faktori.
Sveukupno, litijum-jonske baterije su fleksibilne i imaju širok spektar primjene, oni imaju visoku gustoću energije, dugog ciklusa i nisku stopu samozaslužnog pražnjenja, čineći ih dobrom rasponu aplikacija.
FAQ
- Koji je vaš garancijski rok za vaše proizvode?Kada počinje?
- Svi naši proizvodi imaju jednogodišnju ograničenu garanciju, počevši od datuma otpreme.
- Možemo li napraviti jednu prilagođenu bateriju?
- Uobičajeni su materijali dostupni za podršku jednom prilagođenom baterijskom pakovanju. Ako su potrebni posebni materijali, morat ćete kontaktirati nas za određeni MOQ.
- Kako isporučiti vašu prilagođenu bateriju?
- Logističke kompanije sa kojima radimo su snažne.Trenutno, ovisno o vašem odredištu i nalogu, u mogućnosti smo pružiti opcije poput zračnog tereta, morskog tereta, ekspresne isporuke, željeznički promet i transport.
- Je litijum-jonska baterija Galvanska ćelija?
- Litijum-jonska baterija nije galvanska ćelija, poznata i kao ugaljna ćelija.
Galvanska ćelija je vrsta elektrohemijske ćelije koja stvara električnu energiju kroz hemijsku reakciju.Hemijska reakcija u galvanskoj ćelici obično uključuje prijenos elektrona iz jedne elektrode (anode) na drugu elektrodu (katoda) kroz elektrolit.Anoda i katoda povezana su vanjskim krugom, koji omogućavaju protok električne struje.
- Koji je litijum-jonski nominalni napon za baterije?
- Nominalni napon litijum-jonske baterije odnosi se na tipičan napon na kojem ćelija djeluje u normalnim uvjetima.Nominalni napon ćelije za većinu litijum-jonske baterije je oko 3,6 do 3,7 volti po ćeliji.To znači da će tipična litijum-jonska baterija koja se sastoji od više ćelija povezanih u seriji, imaće nominalni napon od oko 3,6 do 3,7 x broj ćelija u pakovanju.
Na primjer, tipična litijum-jonska baterija za potrošački elektronički uređaj može imati nominalni napon od oko 3,6 V x 4 = 14,4V, dok paket za električno vozilo može imati nazivni napon od oko 3,7 V x 8 = 29.6V.
Vrijedno je napomenuti da će se stvarni napon litijum-jonske baterije varirati ovisno o stanju punjenja (SOC) i struje koja se izvlači iz ćelije.Napon litijum-jonske ćelije bit će najviši kada ćelija se potpuno napuniti i najniže kada se ćelija potpuno isprazni.
- Poređenje različitih metoda hlađenja za litijum-jonske baterije
- Postoji nekoliko metoda hlađenja koje se mogu koristiti za litijum-jonske ćelije baterije, a svaka sa vlastitim skupom prednosti i nedostataka:
Zračno hlađenje: Ovo je najčešća metoda koja se koristi u električnim vozilima i potrošačkim elektronikom.Zračno hlađenje je jednostavno i jeftino, ali možda neće biti efikasno u aplikacijama velike snage.
Tečno hlađenje: Ova metoda koristi tekućinu, poput vode ili glikola, za apsorbiranje i prebacivanje vrućine od ćelija baterije.Tečno hlađenje je efikasnije u uklanjanju topline nego hlađenja zraka, ali je složenija i skuplja.
FAZE Promjena materijala (PCM) Hlađenje: Ova metoda koristi PCM, poput voska ili hidratacije soli, koji se mijenja fazu od čvrstog u tekućinu dok apsorbira toplinu.PCM hlađenje je kompaktnije i lagano od tečnog hlađenja, ali možda nije tako efikasno u vrlo velikim aplikacijama.
Termoelektrična hlađenja: Ova metoda koristi peltier efekt za prenos topline s jedne strane poluvodiča u drugu, uz pomoć DC izvora napajanja.Učinkovitiji je od zračnog ili tečnog hlađenja i relativno je mali, ali je i relativno skupo.
Hlađenje cijevi za toplinu: Ova metoda koristi toplotnu cijev za prijenos topline od baterije.Toplinske cijevi su vrlo učinkovito u uklanjanju topline, ali mogu biti relativno skupo i složene za implementaciju.
U konačnici, najbolja metoda hlađenja za određenu aplikaciju ovisit će o faktorima kao što su razina snage primjene, veličine i težine ograničenja sustava i troškove rješenja za hlađenje.
- Koja je najveća litijum-jonska baterija?
- Od 2021. godine, najveća litijum-jonska baterija je tesla model 3 baterija koja ima kapacitet od približno 4,416 WH (Watt-sati).To znači da baterija može pohraniti i osloboditi maksimalno 4,416 vata snage u periodu od jednog sata.Ostale kompanije poput CATL, LG Chem i Panasonic također proizvode velike litijum-jonske baterije sa sličnim kapacitetima.
- Koje su litijum-jonske baterije tipom?
- Litijum-jonske baterije dolaze u različitim veličinama i oblicima, ovisno o specifičnoj aplikaciji i željenom kapacitetu i naponu.
Najčešće veličine za litijum-jonske ćelije su cilindrične i pravokutne prizmatike.
Cilindrične litijum-jonske ćelije su oblikovane poput cilindra i obično se koriste u prijenosnim elektroničkim uređajima poput pametnih telefona, prijenosnih računala i banaka za napajanje.Dostupni su u rasponu veličine, od malih veličina poput 18650 (promjera 18 mm, dužine 65 mm) do većih veličina poput 26650 (promjera 26 mm, dužine 65 mm).
Pravokutne prizmatične ćelije oblikovaju se poput pravokutnika i obično se koriste u aplikacijama u kojima je prostor ograničen, kao što je u električnim vozilima i sistemima za skladištenje energije.Dostupni su u rasponu veličina, od malih veličina poput 10520 (širina 10 mm, dužine 52 mm, 20 mm visine) do većih veličina poput 32650 (širina 32 mm, visine 65 mm, visine 65 mm, visine 65 mm, visine 65 mm, visine od 65 mm, visine 50 mm).
Važno je napomenuti da veličina ćelije ne određuje kapacitet ćelije, kapacitet se određuje količinom aktivnog materijala unutar ćelije, što može varirati ovisno o vrsti litijum-jonske hemije koja se koristi u ćeliji.Uz to, veličina i oblik ćelije mogu utjecati na sigurnost i performanse baterije, pa je važno koristiti ćelije koje su kompatibilne s određenom aplikacijom i koji zadovoljavaju željeni zahtjevi napona i kapaciteta.
- Koje su litijum-jonske baterije pola ćelijske reakcije?
- U litijum-jonskoj bateriji, pola ćelijske reakcije odnose se na hemijske reakcije koje se javljaju na katodi i anodi tokom punjenja i pražnjenja.Katoda i anoda su dvije elektrode u litijum-jonskoj bateriji u kojoj se odvijaju hemijske reakcije.
Tokom punjenja, litijum-joni (LI +) protoku iz anode do katode kroz elektrolit, dok elektroni prolazi u suprotnom smjeru kroz vanjski krug.Na anodi se litijum-joni ubacuju u anodni materijal, obično grafit, a na katodu se litijum-joni uklanjaju iz katodnog materijala, što je obično sloj koji sadrži litijum-kobaltni oksid (LicOO2), litijum nikl kobaltManganese oksid (NCM) ili litijum gvožđe fosfat (LIFEPO4).
Polu-ćelijske reakcije na anodi i katodi mogu se opisati na sljedeći način:
Anode (LI + umetanje): C (grafit) + LI + + + → LIC6
Katoda (Li + uklanjanje): LICOO2 + LI + + E- → LicOO2 (LI +)
Tijekom pražnjenja, proces se obrnuje, litijum-joni prolaze iz katode do anode, a elektroni prolaze iz anode do katode.
Anoda (Li + uklanjanje): LIC6 → C (grafit) + LI + + E-
Katoda (LI + umetanje): LICOO2 (LI +) → Licoo2 + LI + + e-
Važno je napomenuti da će specifične reakcije poluelektrane ovisiti o specifičnoj vrsti litijum-jonske hemije koja se koristi u bateriji.Pored toga, kako bi se osigurala sigurnost i stabilnost baterije, potreban je dobar sistem upravljanja baterijama (BMS) za praćenje i regulisanje postupka punjenja i pražnjenja, zaštitu baterije, prekomjernog pražnjenja i kratkog spoja.
- Koji je proces proizvodnje litijum-jonske baterije?
- Proces proizvodnje za litijum-jonske baterije obično uključuje nekoliko koraka:
1.Ravna priprema materijala: Prvi korak u procesu proizvodnje je priprema sirovina, što obično uključuju litijum-jedinjenja (poput litijum kobaltnog oksida, litijum nikl kobalta mangana ili litijum gvožđe fosfat), grafit i drugi materijali.Sirovine se pažljivo miješaju i obrađuju kako bi se osigurala dosljednost i kvalitet.
2. Ccell Montaža: Dalje, miješani materijali su sastavljeni u ćelije.To obično uključuje stvaranje katode i anode, koji su odvojeni odvajačem.Katoda i anod obično se izrađuju prevlačenjem pomiješanih materijala na tanki list aluminija ili bakra.
3. Crell brtvljenje: Sastavljene ćelije su zapečaćene kako bi se spriječilo curenje elektrolita i zaštite unutarnjih komponenti ćelije.
4. Ccell Ispitivanje: Nakon što su ćelije zapečaćene, testiraju se kako bi se osiguralo da ispunjavaju željene specifikacije i identificiraju bilo kakve neispravne ćelije.
5. Crell Pakovanje: Završni korak u proizvodnom procesu je pakiranje ćelija.To obično uključuje postavljanje ćelija u zaštitno kućište i pričvršćivanje terminala za povezivanje ćelija u sistem upravljanja baterijama.
Važno je napomenuti da se proizvodni proces za litijum-jonske baterije može varirati ovisno o specifičnim materijalima i metodama proizvodnje.Uz to, sigurnosne mjere opreza moraju se poduzeti tokom proizvodnog procesa kako bi se izbjegle nesreće i osigurali kvalitetu konačnog proizvoda.
- Koji je vodič o prepravljanju litijumskih jonskih mobitela baterija?
- Zaklonjevanje litijum-jonskih mobitela baterija može pomoći proširiti svoj život i poboljšati njegovu performanse.Evo općeg vodiča o tome kako zakloniti bateriju litijum-jonske mobitele:
1. Potpuno ispraznite bateriju: Prije preusmjeravanja, važno je u potpunosti isprazniti bateriju.To se može učiniti pomoću telefona dok se ne isključi ili pomoću specijalnog alata za pražnjenje.
2. Napunite bateriju: Dalje, napunite bateriju na 100%.Obavezno koristite specijalizirani punjač i slijedite upute proizvođača za punjenje.
3. Ostavite da se baterija ohladi: nakon što se baterija potpuno napuni, neka se ohladi do sobne temperature prije nego što ga ponovo ispustite.
4. Potpuno otpustite i napunite bateriju ponovo: Ponovite korake 1 i 2 dva ili tri puta da biste obnovili bateriju.
5. Kalibrirajte bateriju: Kalibracija baterije može pomoći poboljšanju njegove preciznosti u prikazu preostalog napunjenosti.Za kalibraciju, u potpunosti napunite telefon, a zatim ga koristite dok se baterija ne odvodi u potpunosti.
6. Pravilno pohranite bateriju: Kada se ne koristi, pohranite bateriju na hladnom, suvom mjestu.Izbjegavajte skladištenje baterije u ekstremnim temperaturama ili u potpuno napunjenom ili potpuno ispuštenom stanju.
Važno je napomenuti da se obnoviti baterija može učiniti samo toliko za poboljšanje performansi stare ili istrošene baterije i možda će biti potrebno zamijeniti u nekom trenutku.Uz to, važno je koristiti odgovarajuće alate i slijediti upute proizvođača prilikom preuređenja baterije kako biste izbjegli oštećenja.
- Jesu li litijum-jonske baterije koje se smatraju suhim ćelijskim baterijama?
- Da, litijum-jonske baterije se smatraju suhom ćelijskim baterijama.Baterije suhe ćelije su vrsta primarne ili sekundarne baterije u kojoj je elektrolit pasta ili čvrsta i nije slobodna za pomicanje.Zapečaćene su i ne zahtijevaju vodu ili drugu tekućinu za održavanje elektrohemijske reakcije.
Litijum-jonske baterije su vrsta punjive suvoelektrane baterije koja koristi litijumske ione kao glavnu komponentu elektrolita.Zapečaćene su i ne zahtijevaju vodu ili drugu tekućinu za održavanje elektrohemijske reakcije.Zbog svoje visoke gustoće energije i dugih vijek trajanja postali su popularni izbor za širok spektar prijenosnih elektroničkih uređaja i električnih vozila.Dakle, litijum-jonske baterije se ne smatraju mokri-ćelijskim baterijama.
Suprotno tome, mokri-ćelijske baterije su primarne baterije u kojima je elektrolit tečnost koja se slobodna za pomicanje.Obično se koriste u automobilima, brodicama i drugim vozilima. Alithium-jonske baterije se ne smatraju mokri-ćelijskim baterijama.Imaju nižu gustoću energije i kraći životni vijek od suhih ćelijskih baterija, ali su također jeftiniji.
Copyright © 2022 KET baterija.Sva prava zadržana.