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  • 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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How to Prevent Lithium Polymer Battery Swell

2025-04-09

How to Prevent Lithium Polymer Battery Swell

Introduction

We know that lithium polymer batteries are widely used in smartphones, laptops, electric vehicles, and other portable electronics due to their high energy density and long lifespan. However, one common issue users face is battery swelled, which not only reduces performance but can also pose safety risks such as leaks, fires, or even explosions.


Understanding the causes of lithium Polymer battery swelling and implementing preventive measures can help extend battery life and ensure safe operation. This article explores the reasons behind battery swelling and provides practical solutions to prevent it.

Causes of Lithium Polymer Battery Swelling

Battery swelling occurs due to gas buildup inside the battery, often caused by chemical reactions or physical damage. The primary reasons include:

1. Overcharging

When a lithium Polymer battery is charged beyond its voltage limit, excessive lithium ions accumulate on the anode, leading to the formation of metallic lithium and gas (such as CO and O). This gas buildup increases internal pressure, causing the battery to expand.

2. Deep Discharging

Allowing a battery to discharge completely (below 2.5V per cell) can damage the internal structure. The copper anode may dissolve, leading to short circuits and gas generation.

3. High Temperatures**

Heat accelerates chemical reactions inside the battery, increasing the rate of electrolyte decomposition and gas production. Prolonged exposure to high temperatures (above 45°C) significantly raises swelling risks.

4. Physical Damage

Punctures, drops, or compression can deform the battery casing, leading to internal short circuits and gas formation.

5. Poor Manufacturing Quality

Low-quality batteries may have impurities, defective separators, or improper sealing, increasing the likelihood of swelling.

6. Aging and Natural Degradation

Over time, the electrolyte breaks down, and electrode materials degrade, reducing efficiency and increasing internal resistance. This process generates gas, leading to swelling.

How to Prevent Lithium Polymer Battery Swelling

1. Avoid Overcharging

- Use chargers with overcharge protection that stop supplying power once the battery reaches 100%.

- Avoid leaving devices plugged in overnight.

- Consider smart chargers that optimize charging cycles.

2. Prevent Deep Discharge

- Recharge batteries before they drop below 20%.

- For long-term storage, maintain a charge level between 40-60%.

3. Control Temperature Exposure

- Store and use batteries in a cool, dry environment (ideally between 15-25°C).

- Avoid leaving devices in hot cars or direct sunlight.

- Use thermal management systems (common in EVs and high-performance electronics).

4. Handle Batteries Carefully

- Avoid dropping, puncturing, or bending batteries.

- Use protective cases for devices prone to impacts.

5. Use High-Quality Batteries and Chargers

- Purchase batteries from reputable manufacturers ( such as Fello Tech, Sumsung etc).

- Avoid cheap, uncertified chargers that may deliver unstable voltage.

6. Monitor Battery Health

- Regularly check for signs of swelling, overheating, or reduced performance.

- Use battery health monitoring apps (for smartphones/laptops).

- Replace batteries that show significant capacity loss or physical deformation.

7. Proper Storage Practices

- If storing batteries for extended periods, keep them at 40-60% charge.

- Store in a emperature-controlled environment.

- Check stored batteries every few months.

8. Dispose of Swollen Batteries Safely

- Do not puncture or attempt to repair a swollen battery.

- Place it in a fireproof container and take it to a certified e-waste recycling center.

Conclusion

Lithium Polymer battery swelling is a preventable issue with proper care and handling. By avoiding overcharging, deep discharges, extreme temperatures, and physical damage, users can significantly extend battery life and reduce safety risks. Investing in high-quality batteries, using smart charging practices, and monitoring battery health are key steps in preventing swelling.

As battery technology evolves, lithium polymer battery manufacturers continue to improve safety features, but user need to have the crucial awareness about the problem. Following these guidelines will help ensure optimal performance and longevity for lithium polymer batteries in all applications.

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