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  • icr18650 3s2p 11.1v 5000mahh
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    icr18650 4s1p 14.8 v 2200 mah bateria para detector

    icr18650 4s1p 14.8 v 2200 mah bateria para detector s / n detalhes Parâmetros observações 1 tensão nominal 14.8v 2 avaliado   capacidade 2200 mah descarga   com 0,2c a 5,5v após carga completa dentro de 1h, medindo o tempo de descarga 3 tensão de carga limitada 16.8v 4 Resistencia interna ≤ mΩ 5 modo de carga CC cv. 6 carga padrão   atual 440ma 0,2 c 7 corrente máxima de carga 2200ma 1c 8 corrente de descarga padrão 440ma 0,2 c 9 Corrente de descarga máxima contínuo: 2200 ma 1c 10 trabalhando   temperatura cobrando 0 ~ 45 ℃ descarga -10 ~ 60 ℃ 11 armazenamento   temperatura 1 mês -10 ~ 45 ℃ carregar   para 40% ~ 50% da capacidade quando o armazenamento 6 meses -10 a 30 ℃ 12 armazenamento   umidade 45% ~ 75 % relativo   umidade 13 peso aprox 200g 14 ciclo   vida 300 vezes capacidade≥80%

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  • ft48100e

    bloco da bateria do lifepo4 de ft48100e 48v 100ah para o sistema de armazenamento solar

    bloco da bateria do lifepo4 de ft48100e 48v 100ah para o sistema de armazenamento solar s / n detalhes Parâmetros observações 1 nominal   Voltagem 51.2v tensão média de operação 2 capacidade nominal típica 100ah descarga padrão ( 0,2 c ) após carga padrão mínimo 97ah 3 carregar carregar   Voltagem 58,4 ± 0,2 v carregar   moe 0,2 c a 58,4 v, depois 58,4 a 0,02 c (cc / cv) carga padrão   atual 20a corrente máxima de carga 50a tensão de corte de carga 58,4 ± 0,2 v Tensão de carga flutuante recomendada (para uso em espera) 55,2 ± 0,1 v 4 descarga corrente de descarga padrão 20a Corrente de descarga contínua máxima 80a max. corrente de pulso 100a ( < 30s) tensão de corte de descarga 32v 5 Ciclo da vida ≥ 2000   ciclos 0,2 c 100% dod 6 temperatura de operação alcance carregar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cela nua descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de armazenamento alcance 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. no estado de embarque 8 peso aprox: 50,1 kg 9 Tamanho 243 x 258 x 721 mm 10 caixa de plástico metal

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  • ft4850e

    bloco da bateria do lifepo4 de ft4850e 48v 50ah para o sistema de armazenamento solar

    bloco da bateria do lifepo4 de ft4850e 48v 50ah para o sistema de armazenamento solar s / n detalhes Parâmetros observações 1 nominal   Voltagem 51.2v tensão média de operação 2 capacidade nominal típica 50ah descarga padrão ( 0,2 c ) após carga padrão mínimo 49ah 3 carregar carregar   Voltagem 58,4 ± 0,2 v carregar   moe 0,2 c a 58,4 v, depois 58,4 a 0,02 c (cc / cv) carga padrão   atual 10a corrente máxima de carga 25a tensão de corte de carga 58,4 ± 0,2 v Tensão de carga flutuante recomendada (para uso em espera) 55,2 ± 0,1 v 4 descarga corrente de descarga padrão 10a Corrente de descarga contínua máxima 30a max. corrente de pulso 50 ( < 30s) tensão de corte de descarga 32v 5 Ciclo da vida ≥ 2000   ciclos 0,2 c 100% dod 6 temperatura de operação alcance carregar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cela nua descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de armazenamento alcance 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. no estado de embarque 8 peso aprox: 25 kg 9 Tamanho 420 x 130 x 320 mm 10 caixa de plástico abs

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  • ft2460e

    bloco da bateria do ftep60e 24v 60ah lifepo4 usado para o sistema solar do armazenamento ou o sistema marinho

    bloco da bateria do ftep60e 24v 60ah lifepo4 usado para o sistema solar do armazenamento ou o sistema marinho s / n detalhes Parâmetros observações 1 nominal   Voltagem 25.6v tensão média de operação 2 capacidade nominal típica 60ah descarga padrão ( 0,2 c ) após carga padrão mínimo 59ah 3 carregar carregar   Voltagem 29,2 ± 0,2 v carregar   moe 0,2 c a 29,2 v, depois 29,2 v a 0,02 c (cc / cv) carga padrão   atual 12a corrente máxima de carga 30a tensão de corte de carga 29,2 ± 0,2 v Tensão de carga flutuante recomendada (para uso em espera) 27,6 ± 0,1 v 4 descarga corrente de descarga padrão 12a Corrente de descarga contínua máxima 48a max. corrente de pulso 60a ( < 30s) tensão de corte de descarga 16v 5 Ciclo da vida ≥ 2000   ciclos 0,2 c 100% dod 6 temperatura de operação alcance carregar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cela nua descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de armazenamento alcance 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. no estado de embarque 8 peso aprox. : 14,9 kg 9 Tamanho 300 x 255 x 148 mm 10 caixa de plástico metal

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  • ft2420e

    bateria acidificada ao chumbo da substituição do bloco da bateria do ft2420e 24v 20ah lifepo4

    bateria acidificada ao chumbo da substituição do bloco da bateria do ft2420e 24v 20ah lifepo4 s / n detalhes Parâmetros observações 1 nominal   Voltagem 25.6v tensão média de operação 2 capacidade nominal típica 20ah descarga padrão ( 0,2 c ) após carga padrão mínimo 19.5ah 3 carregar carregar   Voltagem 29,2 ± 0,2 v carregar   moe 0,2 c a 29,2 v, depois 29,2 v a 0,02 c (cc / cv) carga padrão   atual 4a corrente máxima de carga 10a tensão de corte de carga 29,2 ± 0,2 v Tensão de carga flutuante recomendada (para uso em espera) 28,32 ± 0,1 v 4 descarga corrente de descarga padrão 4a Corrente de descarga contínua máxima 20a max. corrente de pulso 40a ( < 30s) tensão de corte de descarga 16v 5 Ciclo da vida ≥ 2000   ciclos 0,2 c 100% dod 6 temperatura de operação alcance carregar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cela nua descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de armazenamento alcance 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. no estado de embarque 8 peso aprox. : 12,2 kg 9 Tamanho 250 x 250 x 100 mm 10 caixa de plástico abs

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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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