Description du produit
Cellule de batterie au lithium polymère 805085 4000mAh 854565 3.7V Li-ion Lipo
| Je ne veux pas. |
Les postes |
Les spécifications |
| 1 |
Piles et accumulateurs |
3.7V 4000mah de batterie de liposuccion |
| 2 |
Voltage de charge |
4.2V |
| 3 |
Voltage nominal |
3.7V |
| 4 |
Capacité nominale |
4000 mAh 0,2C Décharge |
| 5 |
Courant de charge
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Chargement standard:0.2C Charge rapide: 1,0 °C |
| 6 |
Méthode de facturation standard |
0.5C CC ((courant constant) charge à 4,2V, puis CV ((voltage constant 4,2V) charge jusqu'à ce que le courant de charge diminue à ≤0,05C |
| 7 |
Temps de charge
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Chargement standard:2.75 heures (réf.) Chargement rapide: 2 heures |
| 8 |
Courant de charge max. |
0.5C |
| 9 |
Max.courant de décharge |
1.0C |
| 10 |
Voltage de coupure de décharge |
2.5V0.25V ((0.2C) |
| 11 |
Température de fonctionnement |
Chargement: 0 °C à 45 °C Décharge: 0 °C à 45 °C |
| 12 |
Température de stockage |
-10 °C à +45 °C |
| 13 |
Dimension |
Longueur: 85 ± 0,5 mm (à l'exclusion des onglets) Largeur: 50 ± 0,5 mm Épaisseur: 8 ± 0,2 mm |
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Test de chute |
La cellule doit être larguée deux fois d'une hauteur d'un mètre sur un sol en béton. |
| 15 |
Temps de cycle |
≥ 800 fois |
Matériau de cathode:
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Oxyde de lithium-cobalt (LiCoO2)
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Densité d'énergie élevée: Il s'agit de l'un des matériaux cathodiques les plus couramment utilisés.Cela le rend approprié pour les applications où l'espace et le poids sont des facteurs critiquesLa densité d'énergie peut atteindre environ 150 à 200 Wh/kg.
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Bonne conductivité électrique: Il a une bonne conductivité électrique, ce qui permet un transfert efficace des ions lithium pendant le processus de charge-décharge.Cela permet d'assurer une puissance de sortie relativement élevée et des capacités de charge rapide.Cependant, il présente aussi quelques inconvénients.
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Des préoccupations en matière de sécurité et de coûts: Les batteries à base de LiCoO2 peuvent être plus sujettes à des problèmes de sécurité tels que la surchauffe et la fuite thermique, surtout si elles ne sont pas gérées correctement.Le cobalt est un matériau relativement cher et rare., ce qui peut augmenter le coût de la batterie et peut également avoir des implications environnementales et éthiques liées à son exploitation minière et à sa chaîne d'approvisionnement.
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Oxyde de lithium-manganèse (LiMn2O4)
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Une sécurité accrue: Le LiMn2O4 est connu pour ses meilleures caractéristiques de sécurité par rapport au LiCoO2.Cela en fait un choix privilégié dans les applications où la sécurité est d'une grande importance, comme dans certains véhicules électriques et outils électriques.
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Moins cher: Le manganèse est plus abondant et moins cher que le cobalt, l'utilisation de LiMn2O4 peut donc aider à réduire le coût de la batterie.généralement autour de 100 à 130 Wh/kg.
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Applications à haute puissanceLa structure du LiMn2O4 permet une diffusion relativement rapide des ions lithium,permettant à la batterie de produire rapidement une puissance élevéePar exemple, il peut être utilisé dans des applications telles que les scooters électriques et certains appareils RC (Remote-Controlled) haute performance.
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Phosphate de fer de lithium (LiFePO4)
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Excellente stabilité thermique: Le LiFePO4 est réputé pour sa stabilité thermique exceptionnelle. Il a une structure cristalline très stable, et même dans des conditions extrêmes comme la surcharge ou les courts-circuits,moins susceptible de libérer de l'oxygène ou de subir de violentes réactions chimiquesCela en fait l'un des matériaux de cathode les plus sûrs disponibles.
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Longue durée de vieIl peut supporter un grand nombre de cycles de charge et de décharge.une batterie au lithium-polymère à base de LiFePO4 peut avoir une durée de vie de 2000 à 3000 cycles ou plus avec une perte de capacité relativement faibleIl est donc idéal pour des applications où la fiabilité et la durabilité à long terme sont cruciales, comme dans les systèmes de stockage d'énergie et certains véhicules électriques.
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Densité énergétique modérée: La densité énergétique du LiFePO4 est d'environ 90 à 140 Wh/kg, ce qui est inférieur à celle du LiCoO2, mais suffisant pour de nombreuses applications.Sa tension de sortie relativement stable pendant le cycle de charge-décharge fournit également une alimentation constante, ce qui est bénéfique pour les appareils électroniques nécessitant une source d'alimentation stable.
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