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  • icr18650 3s2p 11.1v 5000mahh
  • icr18650 4s1p 14.8v 2200 mahバッテリーパック検出器

    icr18650 4s1p 14.8v 2200 mahバッテリーパック検出器

    icr18650 4s1p 14.8v 2200 mahバッテリーパック検出器 s / n 詳細 パラメーター 備考 1 定格電圧 14.8V 2 評価済み   容量 2200mah 退院   1時間以内に完全充電した後、0.2c〜5.5Vで放電時間を測定 3 制限充電電圧 16.8V 4 内部抵抗 ≤ mΩ 5 充電モード c.c / c.v 6 標準料金   現在 440ma 0.2c 7 最大充電電流 2200ma 1c 8 標準放電電流 440ma 0.2c 9 最大放電電流 連続:2200 まー 1c 10年 ワーキング   温度 充電 0〜45 ℃ 放電 -10〜60 ℃ 11 ストレージ   温度 1ヶ月 -10〜45 ℃ 電荷   保管時の容量の40%〜50% 6ヵ月 -10〜30 ℃ 12年 ストレージ   湿度 45%〜75 % 相対   湿度 13年 重量 約200g 14年 サイクル   生活 300回 容量≧80%

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  • ft48100e

    太陽貯蔵システムのためのft48100e 48v 100ah lifepo4電池のパック

    太陽貯蔵システムのためのft48100e 48v 100ah lifepo4電池のパック s / n 詳細 パラメーター 備考 1 名目   電圧 51.2v 平均動作電圧 2 定格出力 典型的な 100ah 標準放電 ( 0.2c ) 標準充電後 最小 97ah 3 電荷 電荷   電圧 58.4 ± 0.2V 電荷   萌え 0.2cから58.4v、次に58.4vから0.02c(cc / cv) 標準料金   現在 20a 最大充電電流 50a チャージカットオフ電圧 58.4 ± 0.2V 推奨フロート充電電圧(スタンバイ用) 55.2 ± 0.1V 4 退院 標準放電電流 20a 最大連続放電電流 80a 最大パルス電流 100a( < 30代) 放電カットオフ電圧 32V 5 サイクル寿命 ≥ 2000年   サイクル 0.2c 100%ドッド 6 動作温度 範囲 電荷 : 0〜45 ℃ 60±25%相対湿度。ベアセル 退院 : -20〜60 ℃ 7 保管温度 範囲 0〜35 ℃ 60±25%相対湿度。 出荷状態 8 重量 約50.1 kg 9 サイズ 243 x 258 x 721 mm 10年 プラスチックケース 金属

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  • ft4850e

    太陽貯蔵システムのためのft4850e 48v 50ah lifepo4電池のパック

    太陽貯蔵システムのためのft4850e 48v 50ah lifepo4電池のパック s / n 詳細 パラメーター 備考 1 名目   電圧 51.2v 平均動作電圧 2 定格出力 典型的な 50ah 標準放電 ( 0.2c ) 標準充電後 最小 49ah 3 電荷 電荷   電圧 58.4 ± 0.2V 電荷   萌え 0.2cから58.4v、次に58.4vから0.02c(cc / cv) 標準料金   現在 10a 最大充電電流 25a チャージカットオフ電圧 58.4 ± 0.2V 推奨フロート充電電圧(スタンバイ用) 55.2 ± 0.1V 4 退院 標準放電電流 10a 最大連続放電電流 30a 最大パルス電流 50( < 30代) 放電カットオフ電圧 32V 5 サイクル寿命 ≥ 2000年   サイクル 0.2c 100%ドッド 6 動作温度 範囲 電荷 : 0〜45 ℃ 60±25%相対湿度。ベアセル 退院 : -20〜60 ℃ 7 保管温度 範囲 0〜35 ℃ 60±25%相対湿度。 出荷状態 8 重量 約25 kg 9 サイズ 420×130×320 mm 10年 プラスチックケース 腹筋

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  • ft2460e

    太陽貯蔵システムか海洋システムのために使用されるft2460e 24v 60ah lifepo4電池のパック

    太陽貯蔵システムか海洋システムのために使用されるft2460e 24v 60ah lifepo4電池のパック s / n 詳細 パラメーター 備考 1 名目   電圧 25.6v 平均動作電圧 2 定格出力 典型的な 60ah 標準放電 ( 0.2c ) 標準充電後 最小 59ah 3 電荷 電荷   電圧 29.2 ± 0.2V 電荷   萌え 0.2cから29.2v、次に29.2vから0.02c(cc / cv) 標準料金   現在 12a 最大充電電流 30a チャージカットオフ電圧 29.2 ± 0.2V 推奨フロート充電電圧(スタンバイ用) 27.6 ± 0.1V 4 退院 標準放電電流 12a 最大連続放電電流 48a 最大パルス電流 60a( < 30代) 放電カットオフ電圧 16V 5 サイクル寿命 ≥ 2000年   サイクル 0.2c 100%ドッド 6 動作温度 範囲 電荷 : 0〜45 ℃ 60±25%相対湿度。ベアセル 退院 : -20〜60 ℃ 7 保管温度 範囲 0〜35 ℃ 60±25%相対湿度。 出荷状態 8 重量 約 : 14.9kg 9 サイズ 300×255×148mm 10年 プラスチックケース 金属

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  • ft2420e

    ft2420e 24ボルト20ah lifepo4バッテリーパック交換鉛蓄電池

    ft2420e 24ボルト20ah lifepo4バッテリーパック交換鉛蓄電池 s / n 詳細 パラメーター 備考 1 名目   電圧 25.6v 平均動作電圧 2 定格出力 典型的な 20ah 標準放電 ( 0.2c ) 標準充電後 最小 19.5ah 3 電荷 電荷   電圧 29.2 ± 0.2V 電荷   萌え 0.2cから29.2v、次に29.2vから0.02c(cc / cv) 標準料金   現在 4a 最大充電電流 10a チャージカットオフ電圧 29.2 ± 0.2V 推奨フロート充電電圧(スタンバイ用) 28.32 ± 0.1V 4 退院 標準放電電流 4a 最大連続放電電流 20a 最大パルス電流 40a( < 30代) 放電カットオフ電圧 16V 5 サイクル寿命 ≥ 2000年   サイクル 0.2c 100%ドッド 6 動作温度 範囲 電荷 : 0〜45 ℃ 60±25%相対湿度。ベアセル 退院 : -20〜60 ℃ 7 保管温度 範囲 0〜35 ℃ 60±25%相対湿度。 出荷状態 8 重量 約 : 12.2kg 9 サイズ 250×250×100mm 10年 プラスチックケース 腹筋

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Charge and discharge characteristic of lithium ion battery

2025-04-08



Charge and discharge characteristic of lithium ion battery

Lithium polymer battery, lifepo4 battery and li-ion battery belongs to lithium ion batteries. What is charge and discharge characteristics of lithium ion battery?  Charge and discharge characteristics LiCoO2, LiNiO2, LifePO4 are used for the cathode of the cell, in which LiCoO2 is a crystal form with a very stable layer structure, but when x Li ions are taken from LiCoO2, its structure may change, but whether it changes depends on the size of x.



It is found that when x > 0.5, the structure of Li1-xCoO2 is extremely unstable, and the crystal form collapses and the external performance is the overwhelming end of the cell. Therefore, the x value in Li1-xCoO2 should be controlled by limiting the charging voltage during the use of the cell, and the general charging voltage is not greater than 4.2V, then x is less than 0.5, and the crystal form of Li1-xCoO2 is still stable.


The negative electrode C6 itself has its own characteristics, when the first formation, the Li in the positive electrode LiCoO2 is charged into the negative electrode C6, and when the discharge is discharged, Li returns to the positive electrode LiCoO2, but after the formation, a part of the Li must be left in the center of the negative electrode C6 to ensure the normal embedding of the next charge and discharge of Li, otherwise the overpowering of the battery cell is very short, in order to ensure that a part of Li remains in the negative electrode C6, Generally, it is achieved by limiting the discharge lower limit voltage: the upper limit voltage of safe charging ≤ 4.2V, and the lower discharge limit voltage ≥ 2.5V.


The principle of the memory effect is crystallization, which is almost impossible to produce in lithium batteries. However, the capacity of lithium-ion batteries still decreases after multiple charges and discharges, and the reasons for this are complex and varied. Mainly due to the changes in the cathode and anode materials themselves, from the molecular level, the hole structure containing lithium ions on the cathode and anode will gradually collapse and block. From a chemical point of view, it is the active passivation of the positive and negative electrode materials, and the side reactions to form stable other compounds. Physically, the cathode material will gradually peel off, which ultimately reduces the number of lithium ions in the battery that can move freely during charging and discharging.


Overcharging and over-discharging will cause permanent damage to the positive and negative electrodes of lithium-ion batteries, and from the molecular level, it can be intuitively understood that over-discharge will lead to the excessive release of lithium ions from the negative electrode carbon and make its sheet structure collapse, and overcharging will shoehorn too many lithium ions into the negative carbon structure, so that some of the lithium ions can no longer be released.


The unsuitable temperature will trigger other chemical reactions inside the lithium-ion battery to form compounds that we do not want to see, so many lithium-ion batteries have a protective temperature-controlled separator or electrolyte additives between the positive and negative electrodes. When the battery heats up to a certain level, the composite film hole is closed or the electrolyte is denatured, the internal resistance of the battery increases until the circuit is broken, and the battery no longer heats up, ensuring that the battery charging temperature is normal.


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