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  • icr18650 3s2p 11.1v 5000mahh
  • icr18650 4s1p 14.8v 2200mah Batteriepack für Detektor

    icr18650 4s1p 14.8v 2200mah Batteriepack für Detektor

    icr18650 4s1p 14.8v 2200mah Batteriepack für Detektor s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 Nennspannung 14,8 v 2 bewertet   Kapazität 2200 mah entladen   mit 0,2 c bis 5,5 V nach vollständiger Aufladung innerhalb von 1 h, Messung der Entladezeit 3 begrenzte Ladespannung 16,8 V 4 Innenwiderstand ≤ mΩ 5 Lademodus CC CV. 6 Normaltarif   aktuell 440ma 0,2c 7 Maximaler Ladestrom 2200ma 1c 8 Standardentladestrom 440ma 0,2c 9 max entladestrom kontinuierlich: 2200 ma 1c 10 Arbeiten   Temperatur Aufladen 0 ~ 45 ℃ entladen -10 ~ 60 ℃ 11 Lager   Temperatur 1 Monat -10 ~ 45 ℃ aufladen   bis 40% ~ 50% der Kapazität bei Lagerung 6 Monate -10 ~ 30 ℃ 12 Lager   Feuchtigkeit 45% ~ 75 % relativ   Feuchtigkeit 13 Gewicht ca. 200 g 14 Zyklus   Leben 300 mal Kapazität≥80%

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  • ft48100e

    ft48100e 48v 100ah lifepo4 akku für solar speichersystem

    ft48100e 48v 100ah lifepo4 akku für solar speichersystem s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal   Stromspannung 51,2 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 100ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 97ah 3 aufladen aufladen   Stromspannung 58,4 ± 0,2 v aufladen   moe 0,2c bis 58,4v, dann 58,4v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif   aktuell 20a Maximaler Ladestrom 50a Ladeschlussspannung 58,4 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 55,2 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 20a Maximaler Dauerentladestrom 80a max. Pulsstrom 100a ( < 30s) Abschaltspannung entladen 32v 5 Lebensdauer ≥ 2000   Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca. 50,1 kg 9 Größe 243 x 258 x 721 mm 10 Plastikbehälter Metall

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  • ft4850e

    ft4850e 48v 50ah lifepo4 akku für solar speichersystem

    ft4850e 48v 50ah lifepo4 akku für solar speichersystem s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal   Stromspannung 51,2 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 50ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 49ah 3 aufladen aufladen   Stromspannung 58,4 ± 0,2 v aufladen   moe 0,2c bis 58,4v, dann 58,4v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif   aktuell 10 A Maximaler Ladestrom 25a Ladeschlussspannung 58,4 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 55,2 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 10 A Maximaler Dauerentladestrom 30a max. Pulsstrom 50 ( < 30s) Abschaltspannung entladen 32v 5 Lebensdauer ≥ 2000   Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca. 25 kg 9 Größe 420 x 130 x 320 mm 10 Plastikbehälter Abs

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  • ft2460e

    ft2460e 24v 60ah lifepo4 akku für solar-speichersysteme oder marine-systeme

    ft2460e 24v 60ah lifepo4 akku für solar-speichersysteme oder marine-systeme s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal   Stromspannung 25,6 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 60ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 59ah 3 aufladen aufladen   Stromspannung 29.2 ± 0,2 v aufladen   moe 0,2c bis 29,2v, dann 29,2v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif   aktuell 12a Maximaler Ladestrom 30a Ladeschlussspannung 29.2 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 27.6 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 12a Maximaler Dauerentladestrom 48a max. Pulsstrom 60a ( < 30s) Abschaltspannung entladen 16v 5 Lebensdauer ≥ 2000   Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca : 14,9 kg 9 Größe 300 x 255 x 148 mm 10 Plastikbehälter Metall

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  • ft2420e

    ft2420e 24v 20ah lifepo4 akku ersatz bleibatterie

    ft2420e 24v 20ah lifepo4 akku ersatz bleibatterie s / n Einzelheiten Parameter Bemerkungen 1 nominal   Stromspannung 25,6 v mittlere Betriebsspannung 2 Nennleistung typisch 20ah Standardentladung ( 0,2c ) nach Standardgebühr Minimum 19.5ah 3 aufladen aufladen   Stromspannung 29.2 ± 0,2 v aufladen   moe 0,2c bis 29,2v, dann 29,2v bis 0,02c (cc / cv) Normaltarif   aktuell 4a Maximaler Ladestrom 10 A Ladeschlussspannung 29.2 ± 0,2 v Empfohlene Erhaltungsladespannung (für Standby-Verwendung) 28,32 ± 0,1 v 4 entladen Standardentladestrom 4a Maximaler Dauerentladestrom 20a max. Pulsstrom 40a ( < 30s) Abschaltspannung entladen 16v 5 Lebensdauer ≥ 2000   Fahrräder 0,2 c 100% dod 6 Betriebs-Temperatur Angebot aufladen : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. nackte Zelle entladen : -20 ~ 60 ℃ 7 Lagertemperatur Angebot 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. im Auslieferungszustand 8 Gewicht ca : 12,2 kg 9 Größe 250 x 250 x 100 mm 10 Plastikbehälter 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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