製品説明
リチウムポリマー電池 805085 4000mAh 854565 3.7V リチウムイオン電池パック
違う |
ポイント |
仕様 |
1 |
バッテリー |
3.7V 4000mah リポバッテリー |
2 |
充電電圧 |
4.2V |
3 |
定数電圧 |
3.7V |
4 |
総容量 |
4000mAh 0.2C 放電 |
5 |
充電電流
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標準充電:0.2C 急速充電: 1.0C |
6 |
標準料金方式 |
0.5C CC (恒常電流) の 4.2V に充電し,その後CV (恒常電圧 4.2V) の充電で充電電流が ≤0.05C に低下するまで充電 |
7 |
充電時間
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標準充電:2.75時間 (参照) 急速充電: 2時間 (参照) |
8 |
最大電流 |
0.5C |
9 |
最大放出電流 |
1.0C |
10 |
放電切断電圧 |
2.5V0.25V(0.2C) |
11 |
動作温度 |
充電: 0 °C ~ 45 °C 放出:0 °C~45 °C |
12 |
保存温度 |
-10°C~+45°C |
13 |
サイズ |
長さ:85±0.5mm (タブを含まない) 幅:50±0.5mm 厚さ:8±0.2mm |
14 |
ドロップテスト |
細胞は,コンクリート地面に 2 回,高度 1 メートルから落下します. |
15 |
サイクルの時間 |
≥800回 |
カソード材料:
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リチウムコバルト酸化物 (LiCoO2)
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高エネルギー密度: 最も広く使用されているカソード材料の一つである.LiCoO2は,比較的高いエネルギー密度を提供し,リチウムポリマー電池はかなりの量のエネルギーを貯蔵することができます.これは,スペースと重量が重要な要因であるアプリケーションに適していますスマートフォンやノートPCなどの携帯電子機器などで エネルギー密度は約150~200Wh/kgに達する.
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良き電導性充電-放電過程でリチウムイオンの効率的な移転を可能にします.これは比較的高い出力と高速充電能力を確保するのに役立ちますしかし 欠点もあります
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安全 と 費用 に 関する 懸念: LiCoO2 を ベース に する バッテリー は,特に 適切に 管理 さ れ ない 場合,過熱 や 熱 脱出 の よう な 安全 問題 に より 容易 に 直面 し ます.コバルトは比較的高価で稀な材料です蓄電池のコストを高め,鉱山とサプライチェーンに 環境と倫理的な影響を与える可能性があります.
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リチウムマンガン酸化物 (LiMn2O4)
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強化 さ れ た 安全: LiMn2O4は,LiCoO2と比較してより優れた安全性特性で知られています.熱脱出が少なく,より熱安定です.安全性が非常に重要であるアプリケーションでは,それを好ましい選択にする電気自動車や電動工具などです
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低コスト: マンガンはコバルトよりも豊富で安価なので,LiMn2O4を使用することでバッテリーのコストを削減することができます.しかし,そのエネルギー密度はLiCoO2よりも少し低いです.通常は100〜130Wh/kg.
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高電力のアプリケーション急速な充電-放電サイクルを必要とする高電力アプリケーションに適しています. LiMn2O4の構造は比較的速いリチウム-イオン拡散を可能にします.電池が高速で高出力を出すことを可能にする例えば電動スクーターや 高性能な RC (リモート制御) 装置などに使えます
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リチウム鉄リン酸 (LiFePO4)
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優れた熱安定性: LiFePO4は熱安定性で有名です とても安定した結晶構造があり 過充電や短回路などの極端な条件下でも酸素を放出したり 激しい化学反応を起こす可能性が低いこれは,最も安全なカソード材料の1つになります.
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長い サイクル 寿命充電・放電サイクルの多くに耐えられる.LiFePO4 ベースのリチウムポリマー電池は,比較的小さな容量損失で 2000〜3000サイクル以上のサイクル寿命を持つことができますこれは,エネルギー貯蔵システムや電動自動車などの長期的信頼性と耐久性が不可欠なアプリケーションに最適です.
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中程度のエネルギー密度: LiFePO4のエネルギー密度は約90~140 Wh/kgで,LiCoO2より低いが,多くの用途には十分である.充電 - 放電サイクル中に比較的安定した電圧出力も一貫した電源を提供します安定した電源を必要とする電子機器には便利です
写真:




