Célula de iones de litio 105556 3.7v 4000mAh 14.8wh Batería recargable de iones de litio de polímero

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Shenzhen Guangdong China
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Descripción del producto  
 

Célula de iones de litio 105556 3.7v 4000mAh 14.8wh Batería recargable de iones de litio de polímero

 

- No, no es así.Las partidasEspecificaciones
1las baterías3.7V 4000mah batería de liposucción
2Voltado de carga4.2V
3Voltagem nominal3.7V
4Capacidad nominalDescarga de 4000 mAh 0.2C
5Corriente de carga
        
Carga estándar:0.2C
Carga rápida: 1.0C
6Método de cobro estándar0.5C CC ((corriente constante) carga a 4.2V, luego CV ((voltura constante 4.2V) carga hasta que la corriente de carga disminuya a ≤0,05C
7Tiempo de carga
        
Carga estándar:2.75 horas (ref.)
Carga rápida: 2 horas (ref.)
8Corriente de carga máxima0.5C
9Corriente de descarga máxima1.0C
10Voltado de corte de descarga2.5V0.25V ((0.2C)
11Temperatura de funcionamientoCargar: 0 °C ~ 45 °C
Descarga: 0 °C ~ 45 °C
12Temperatura de almacenamiento-10 °C ~ +45 °C
13Dimensiónlongitud: 56 ± 0,5 mm (sin incluir las pestañas)
Ancho: 55 ± 0,5 mm
espesor: 10 ± 0,2 mm
14Prueba de caídaLa celda debe ser lanzada de una altura de un metro dos veces sobre el suelo de hormigón.
15tiempo de ciclo≥ 800 veces
 

 

Las diferencias para la batería de litio polímero, batería de iones de litio, batería lifepo4:

 

Seguridad:

 

- ¿ Qué es esto?

 

Es más seguro que el ión de litio líquido debido al electrolito sólido/polímero (riesgo reducido de fuga).

Vulnerable a la hinchazón si se sobrecarga; requiere circuitos de protección.

 

de un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 10%

 

El electrolito líquido presenta un mayor riesgo de fuga térmica o explosión en caso de abuso (por ejemplo, sobrecalentamiento, cortocircuitos).

La carcasa metálica proporciona protección mecánica pero atrapa el calor.

 

LiFePO4:

 

Mejor estabilidad térmica (temperatura de descomposición alta, ~ 510°C frente a ~ 200°C para NMC).

Riesgo mínimo de incendio/explosión; no hay toxicidad por cobalto/níquel.

 

Vida del ciclo

Li-Po: 300-500 ciclos (dependiendo de la profundidad de la descarga; más corto con descargas completas frecuentes).

 

Iones de litio cilíndricos: 500-1.000 ciclos (más largos con las sustancias químicas NCA/NMC en los vehículos eléctricos).

 

LiFePO4: 2.000 ∼ 5.000 + ciclos (durada de vida más larga, ideal para cargas/descargas frecuentes).

 

El rendimiento a temperatura:

 

Li-Po: Funciona bien a temperaturas moderadas (0 ̊60 °C); sensible al frío/calor extremo.

 

Li-ion cilíndrico: Similar al Li-Po pero con una tolerancia ligeramente mejor a altas temperaturas en las carcasas metálicas.

 

LiFePO4: Se desempeña mejor en amplios rangos de temperatura (−20 °C a 60 °C), con una pérdida de capacidad mínima en climas fríos.

 

Peso y diseño:

 

Li-Po: más ligero y flexible; utilizado en dispositivos que requieren formas personalizadas (wearables, gadgets delgados).

 

Li-ion cilíndrico: rígido y más pesado por capacidad; tamaños estandarizados (18650) permiten una fácil integración en paquetes grandes (por ejemplo, computadoras portátiles, vehículos eléctricos).

 

LiFePO4: ligeramente más pesado que el Li-Po pero más ligero que algunos Li-ion cilíndricos en forma de bolsa; menos flexibilidad de diseño que el Li-Po.

 

El coste:

 

Li-Po: de moderado a alto (debido al contenido de cobalto/níquel y a la fabricación a medida).

 

Lítio-ion cilíndrico: alto para las celdas de primera calidad (por ejemplo, NCA) pero rentable a escala (común en los vehículos eléctricos).

 

LiFePO4: El coste más bajo (materiales libres de cobalto/níquel, fabricación más sencilla; ideal para almacenamiento de energía a gran escala).

 

Aplicaciones típicas:

 

- ¿ Qué es esto?

 

Electrónica portátil (teléfonos inteligentes, tabletas, wearables), drones, juguetes RC y dispositivos delgados que necesitan energía flexible.

 

de un contenido de aluminio superior o igual a 10%, pero no superior a 10%

 

Vehículos eléctricos (células Tesla 21700), computadoras portátiles, herramientas eléctricas y grandes sistemas de almacenamiento de energía (debido a tamaños estandarizados y alta densidad de energía).

 

LiFePO4:

 

Autobuses eléctricos, bicicletas eléctricas, almacenamiento de energía solar/eólica, energía de respaldo y aplicaciones que prioricen la seguridad y la larga vida útil (por ejemplo, almacenamiento marítimo, de red).

   

Imágenes:  

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