22 年間のバッテリーのカスタマイズ

亜鉛電池とリチウム電池の定義と違い

Jan 13, 2020   ページビュー:799

亜鉛電池とは?

マンガン乾電池とも呼ばれる亜鉛電池は、乾電池です。それらは、動作しているデバイスに約1.5ボルトの直流を供給するバッテリーです。それらは、バッテリー内部の亜鉛と二酸化マンガンの間で起こる電気化学反応を介してそうする能力を持っています。亜鉛は通常、負の電気極性を持つ乾電池内部のアノードとして機能します。バッテリー内部の内側のカーボンロッドがカソードとして機能します。市場に出回っている乾電池のほとんどは、電解質として塩化アンモニウムから作られた水性ペーストを使用しています。頑丈な乾電池は、代わりに塩化亜鉛製の電解液を使用します。

亜鉛電池は持ち運び可能で効率的で、どの方向にも使用できます。これにより、懐中電灯、時計、トランジスタラジオなどのデバイスが利用できるようになりました。亜鉛電池は、使い捨ての一次電池です。

3.2V 20Ah低温スクエアLiFePO4バッテリーセル
3.2V 20A低温LiFePO4バッテリーセル-40℃3C放電容量≥70%充電温度:-20〜45℃放電温度:-40〜+ 55℃鍼灸試験合格-40℃最大放電率:3C

リチウム電池は亜鉛電池よりも優れていますか?

リチウムイオン電池は、金属製の外箱を備えています。バッテリーは加圧されているため、リチウムイオンセルには金属を使用することが重要です。金属製のケーシングには、いわゆるベントホールがあります。これは基本的に感圧穴です。バッテリーが熱くなりすぎて爆発の危険性がある場合、この通気孔は余分な圧力を解放し、状況を救うのに役立ちます。

金属ケースの内側には、次の3つの薄いシート層があります。

「」 正極。

「」 負極。

「」 それらの2つの間のセパレータ。

これらの3枚の薄いシートは、ほとんどがエーテルでできている有機溶剤に浸されています。その溶剤はバッテリーの電解質として機能します。

低温高エネルギー密度の頑丈なラップトップ ポリマー電池 11.1V 7800mAh
低温高エネルギー密度頑丈なラップトップ ポリマー バッテリーバッテリー仕様: 11.1V 7800mAh -40℃ 0.2C 放電容量 ≥80%防塵、耐落下性、耐腐食性、耐電磁干渉性

リチウムイオン電池は、ほとんどすべての電子機器や電子自動車に使用されています。従来のアルカリ電池よりも高価ですが、リチウムイオン電池の寿命ははるかに長くなっています。

リチウムイオン二次電池は、取り扱いや使用時に定期的なメンテナンスと手入れが必要です。リチウムイオン電池の通常の寿命は約2〜3年です。または、300〜500回の充電サイクル、つまり最初に到達した方。 1回の充電サイクルは、完全に充電されてから完全に放電され、再び完全に再充電されるまでの使用期間として計算されます。

リチウムイオン電池は寿命が限られており、最終的には充電を保持する能力を失います。残念ながら、この経年劣化プロセス(容量の損失)は元に戻せません。リチウムイオン電池は経年劣化するため、デバイスに電力を供給できなくなるまで、製品に電力を供給する時間が短くなります。

バッテリーの充電には、指定されたアダプターのみを使用する必要があることに注意してください。指定されていない充電器を使用すると、バッテリーに害を及ぼすだけでなく、火災の危険性があるため、非常に危険な場合があります。

リチウムイオン電池は、少なくとも当面の間、製品が克服できないという評判を築いてきました。リチウムイオン電池は、充電式エネルギー源に最適なソリューションであることが証明されています。それだけでなく、今日では、エネルギーは再生可能資源(太陽と風)から直接リチウムイオン電池に蓄えることができます。

科学者たちは、リチウムイオン電池の代替品を見つける必要はないと信じています。代わりに、現在の研究作業はすべて、それらのバッテリーをアップグレードすることです。 1970年に設計された最初のリチウム電池から現在に至るまで、現場で行われたのは同じ電池「リチウムイオン電池」のアップグレードと強化だけでした。

現在の研究は、リチウムイオン電池の内部から可燃性液体を除去することに焦点を当てています。それらのバッテリーを発火させる可能性のある液体。新しいアップグレードをソリッドステートバッテリーと呼びます。

リチウムイオン電池は現在、携帯型エネルギー源にとって最も経済的なソリューションであることも言及する価値があります。それらの製造価格は非常に手頃な価格になっており、すべての携帯電話、ラップトップ、さらには電気自動車メーカーにとってもナンバーワンの選択肢となっています。

リチウムイオン電池をかけがえのないものにするもう1つの理由は、少なくとも今のところ、そのサイズです。リチウムイオン電池をまとめて保管するのは簡単な作業です。それらはコンパクトで、小さく、柔軟性があり、用途が広いです。それらは簡単にそして手間をかけずに保管することができます。それだけでなく、それらの貯蔵寿命は驚異的です。 1つのバッテリーで最大10年間保管できます。

現在、研究はすべてのエネルギー貯蔵の側面でリチウムイオンを統合する方法にも焦点を合わせています。しかし、彼らが直面している問題は、比較的小さい排出率です。現在の課題は、1日以上持続できる非常に遅い放電システムを備えたリチウムイオン電池を製造することです。さらに、研究はこれらのバッテリーのサイズにも関係しています。彼らは大容量の小さなバッテリーを作りたいと思っています。前述のように、以前の電気自動車のバッテリーは約2トーンでしたが、現在はわずか300kgです。彼らがそれをさらに少なくすることができれば、それは正しい方向への大きな一歩になるでしょう。

さらに、リチウムイオン電池をより多くのアプリケーションに統合することで、最終的には地球を救うことができます。これは、前述のように、再生可能資源からのエネルギーをバッテリーに蓄えることができるためです。したがって、化石燃料の必要性を減らします。化石燃料の必要性を年間5%も削減することに成功した場合。そして今から1世紀も経たないうちに、私たちの惑星は化石燃料の使用から生じる有害な排出物から救われるでしょう。

亜鉛電池とリチウム電池の違いは何ですか?

2つのタイプの最初の最も明らかな違いは、亜鉛電池は充電不可であるのに対し、リチウムイオン電池は充電可能であるということです。

亜鉛電池の容量はリチウムイオン電池の容量よりもはるかに小さいため、亜鉛電池は小型の機器やデバイスにのみ電力を供給するのに適しています。

供給されるエネルギーに関して、リチウムイオン電池は亜鉛電池よりもはるかに多くのエネルギーを供給します。実際のところ、リチウムイオン電池から供給されるエネルギーは非常に大きいため、亜鉛電池から供給されるエネルギーは取るに足らないように思われます。

生態学的に言えば、リチウムイオン電池は亜鉛電池よりも環境に優しいオプションと考えられています。そのため、現在、ほとんどすべての電化製品とデバイスがリチウムイオン電池に向かっており、対応する亜鉛電池を放棄しています。

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