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    pacco batteria icr18650 4s1p 14.8v 2200mah per rilevatore

    pacco batteria icr18650 4s1p 14.8v 2200mah per rilevatore s / n dettagli parametri osservazioni 1 tensione nominale 14.8V 2 nominale   capacità 2200mah scarico   con 0,2c a 5,5 v dopo aver caricato completamente entro 1 ora, misurando il tempo di scarica 3 tensione di carica limitata 16.8V 4 resistenza interna ≤ MW 5 modalità di ricarica ç.ç / c.v. 6 carica standard   attuale 440mA 0.2C 7 massima corrente di carica 2200mA 1c 8 corrente di scarica standard 440mA 0.2C 9 massima corrente di scarica continuo: 2200 mamma 1c 10 lavoro   temperatura ricarica 0 ~ 45 ℃ scarico -10 ~ 60 ℃ 11 Conservazione   temperatura 1 mese -10 ~ 45 ℃ carica   al 40% ~ 50% della capacità durante lo stoccaggio 6 mesi -10 ~ 30 ℃ 12 Conservazione   umidità 45% ~ 75 % parente   umidità 13 peso circa 200 g 14 ciclo   vita 300 volte capacity≥80%

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    pacco batteria ft48100e 48v 100ah lifepo4 per sistema di accumulo solare

    pacco batteria ft48100e 48v 100ah lifepo4 per sistema di accumulo solare s / n dettagli parametri osservazioni 1 nominale   voltaggio 51.2v tensione di funzionamento media 2 capienza stimata tipico 100ah scarica standard ( 0.2C ) dopo la carica standard minimo 97ah 3 carica carica   voltaggio 58,4 ± 0.2V carica   moe Da 0,2c a 58,4V, quindi da 58,4 V a 0,02 C (cc / cv) carica standard   attuale 20a massima corrente di carica 50a Tensione di interruzione della carica 58,4 ± 0.2V tensione di carica flottante raccomandata (per uso in standby) 55.2 ± 0.1V 4 scarico corrente di scarica standard 20a massima corrente di scarica continua 80a max. corrente pulsata 100a ( < 30s) tensione di interruzione di scarica 32V 5 ciclo di vita ≥ 2000   cicli 0.2c 100% dod 6 temperatura di funzionamento gamma carica : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cella nuda scarico : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura di conservazione gamma 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. allo stato della spedizione 8 peso circa: 50,1 kg 9 taglia 243 x 258 x 721 mm 10 contenitore di plastica metallo

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    pacco batteria ft4850e 48v 50ah lifepo4 per sistema di accumulo solare

    pacco batteria ft4850e 48v 50ah lifepo4 per sistema di accumulo solare s / n dettagli parametri osservazioni 1 nominale   voltaggio 51.2v tensione di funzionamento media 2 capienza stimata tipico 50Ah scarica standard ( 0.2C ) dopo la carica standard minimo 49ah 3 carica carica   voltaggio 58,4 ± 0.2V carica   moe Da 0,2c a 58,4V, quindi da 58,4 V a 0,02 C (cc / cv) carica standard   attuale 10a massima corrente di carica 25a Tensione di interruzione della carica 58,4 ± 0.2V tensione di carica flottante raccomandata (per uso in standby) 55.2 ± 0.1V 4 scarico corrente di scarica standard 10a massima corrente di scarica continua 30a max. corrente pulsata 50 ( < 30s) tensione di interruzione di scarica 32V 5 ciclo di vita ≥ 2000   cicli 0.2c 100% dod 6 temperatura di funzionamento gamma carica : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cella nuda scarico : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura di conservazione gamma 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. allo stato della spedizione 8 peso circa: 25 kg 9 taglia 420 x 130 x 320 mm 10 contenitore di plastica addominali

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    pacco batteria ft2460e 24v 60ah lifepo4 utilizzato per sistema di accumulo solare o sistema marino

    pacco batteria ft2460e 24v 60ah lifepo4 utilizzato per sistema di accumulo solare o sistema marino s / n dettagli parametri osservazioni 1 nominale   voltaggio 25.6V tensione di funzionamento media 2 capienza stimata tipico 60Ah scarica standard ( 0.2C ) dopo la carica standard minimo 59ah 3 carica carica   voltaggio 29.2 ± 0.2V carica   moe Da 0,2c a 29,2 v, quindi da 29,2 V a 0,02 C (cc / cv) carica standard   attuale 12a massima corrente di carica 30a Tensione di interruzione della carica 29.2 ± 0.2V tensione di carica flottante raccomandata (per uso in standby) 27.6 ± 0.1V 4 scarico corrente di scarica standard 12a massima corrente di scarica continua 48a max. corrente pulsata 60a ( < 30s) tensione di interruzione di scarica 16v 5 ciclo di vita ≥ 2000   cicli 0.2c 100% dod 6 temperatura di funzionamento gamma carica : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cella nuda scarico : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura di conservazione gamma 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. allo stato della spedizione 8 peso ca. : 14.9kg 9 taglia 300 x 255 x 148 mm 10 contenitore di plastica metallo

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    batteria al piombo di ricambio del pacco batteria del ft2420e 24v 20ah lifepo4

    batteria al piombo di ricambio del pacco batteria del ft2420e 24v 20ah lifepo4 s / n dettagli parametri osservazioni 1 nominale   voltaggio 25.6V tensione di funzionamento media 2 capienza stimata tipico 20Ah scarica standard ( 0.2C ) dopo la carica standard minimo 19.5ah 3 carica carica   voltaggio 29.2 ± 0.2V carica   moe Da 0,2c a 29,2 v, quindi da 29,2 V a 0,02 C (cc / cv) carica standard   attuale 4a massima corrente di carica 10a Tensione di interruzione della carica 29.2 ± 0.2V tensione di carica flottante raccomandata (per uso in standby) 28.32 ± 0.1V 4 scarico corrente di scarica standard 4a massima corrente di scarica continua 20a max. corrente pulsata 40a ( < 30s) tensione di interruzione di scarica 16v 5 ciclo di vita ≥ 2000   cicli 0.2c 100% dod 6 temperatura di funzionamento gamma carica : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cella nuda scarico : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura di conservazione gamma 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. allo stato della spedizione 8 peso ca. : 12,2kg 9 taglia 250 x 250 x 100 mm 10 contenitore di plastica addominali

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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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