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  • icr18650 3s2p 11.1v 5000mahh
  • icr18650 4s1p 14.8v 2200mah batterie pour détecteur

    icr18650 4s1p 14.8v 2200mah batterie pour détecteur

    icr18650 4s1p 14.8v 2200mah batterie pour détecteur s / n détails paramètres remarques 1 tension nominale 14.8v 2 évalué   capacité 2200mah décharge   avec 0.2c à 5.5v après une charge complète en 1h, mesure du temps de décharge 3 tension de charge limitée 16.8v 4 résistance interne ≤ mΩ 5 mode de charge c.c / c.v. 6 charge standard   actuel 440ma 0.2c 7 courant de charge max 2200ma 1c 8 courant de décharge standard 440ma 0.2c 9 courant de décharge max continu: 2200 ma 1c dix travail   Température charge 0 ~ 45 ℃ déchargeant -10 ~ 60 ℃ 11 espace de rangement   Température 1 mois -10 ~ 45 ℃ charge   à 40% ~ 50% de la capacité lors du stockage 6 mois -10 ~ 30 ℃ 12 espace de rangement   humidité 45% ~ 75 % relatif   humidité 13 poids environ 200g 14 cycle   la vie 300 fois capacité ≥80%

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  • ft48100e

    ft48100e 48v 100ah lifepo4 batterie pour système de stockage solaire

    ft48100e 48v 100ah lifepo4 batterie pour système de stockage solaire s / n détails paramètres remarques 1 nominal   Tension 51.2v tension de fonctionnement moyenne 2 capacité nominale typique 100ah décharge standard ( 0.2c ) après charge standard le minimum 97ah 3 charge charge   Tension 58,4 ± 0.2v charge   moe 0,2c à 58,4v, puis 58,4v à 0,02c (cc / cv) charge standard   actuel 20a courant de charge max 50a tension de coupure de charge 58,4 ± 0.2v Tension de charge d'entretien recommandée (pour une utilisation en mode veille) 55.2 ± 0.1v 4 décharge courant de décharge standard 20a courant de décharge continu max 80a max. courant d'impulsion 100a ( < 30 ans) tension de coupure de décharge 32v 5 Cycle de vie ≥ 2000   cycles 0.2c 100% dod 6 température de fonctionnement intervalle charge : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cellule nue décharge : -20 ~ 60 ℃ 7 température de stockage intervalle 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. à l'état d'expédition 8 poids environ: 50,1 kg 9 Taille 243 x 258 x 721mm dix boite en plastique métal

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  • ft4850e

    ft4850e 48v 50ah lifepo4 batterie pour système de stockage solaire

    ft4850e 48v 50ah lifepo4 batterie pour système de stockage solaire s / n détails paramètres remarques 1 nominal   Tension 51.2v tension de fonctionnement moyenne 2 capacité nominale typique 50ah décharge standard ( 0.2c ) après charge standard le minimum 49ah 3 charge charge   Tension 58,4 ± 0.2v charge   moe 0,2c à 58,4v, puis 58,4v à 0,02c (cc / cv) charge standard   actuel 10a courant de charge max 25a tension de coupure de charge 58,4 ± 0.2v Tension de charge d'entretien recommandée (pour une utilisation en mode veille) 55.2 ± 0.1v 4 décharge courant de décharge standard 10a courant de décharge continu max 30a max. courant d'impulsion 50 ( < 30 ans) tension de coupure de décharge 32v 5 Cycle de vie ≥ 2000   cycles 0.2c 100% dod 6 température de fonctionnement intervalle charge : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cellule nue décharge : -20 ~ 60 ℃ 7 température de stockage intervalle 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. à l'état d'expédition 8 poids environ: 25 kg 9 Taille 420 x 130 x 320mm dix boite en plastique abdos

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  • ft2460e

    ft2460e 24v 60ah lifepo4 batterie utilisée pour système de stockage solaire ou système marin

    ft2460e 24v 60ah lifepo4 batterie utilisée pour système de stockage solaire ou système marin s / n détails paramètres remarques 1 nominal   Tension 25.6v tension de fonctionnement moyenne 2 capacité nominale typique 60ah décharge standard ( 0.2c ) après charge standard le minimum 59ah 3 charge charge   Tension 29.2 ± 0.2v charge   moe 0,2c à 29,2v, puis 29,2v à 0,02c (cc / cv) charge standard   actuel 12a courant de charge max 30a tension de coupure de charge 29.2 ± 0.2v Tension de charge d'entretien recommandée (pour une utilisation en mode veille) 27,6 ± 0.1v 4 décharge courant de décharge standard 12a courant de décharge continu max 48a max. courant d'impulsion 60a ( < 30 ans) tension de coupure de décharge 16v 5 Cycle de vie ≥ 2000   cycles 0.2c 100% dod 6 température de fonctionnement intervalle charge : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cellule nue décharge : -20 ~ 60 ℃ 7 température de stockage intervalle 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. à l'état d'expédition 8 poids environ : 14,9 kg 9 Taille 300 x 255 x 148mm dix boite en plastique métal

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  • ft2420e

    ft2420e 24v 20ah lifepo4 batterie remplacement batterie au plomb

    ft2420e 24v 20ah lifepo4 batterie remplacement batterie au plomb s / n détails paramètres remarques 1 nominal   Tension 25.6v tension de fonctionnement moyenne 2 capacité nominale typique 20ah décharge standard ( 0.2c ) après charge standard le minimum 19,5ah 3 charge charge   Tension 29.2 ± 0.2v charge   moe 0,2c à 29,2v, puis 29,2v à 0,02c (cc / cv) charge standard   actuel 4a courant de charge max 10a tension de coupure de charge 29.2 ± 0.2v Tension de charge d'entretien recommandée (pour une utilisation en mode veille) 28.32 ± 0.1v 4 décharge courant de décharge standard 4a courant de décharge continu max 20a max. courant d'impulsion 40a ( < 30 ans) tension de coupure de décharge 16v 5 Cycle de vie ≥ 2000   cycles 0.2c 100% dod 6 température de fonctionnement intervalle charge : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. cellule nue décharge : -20 ~ 60 ℃ 7 température de stockage intervalle 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. à l'état d'expédition 8 poids environ : 12,2 kg 9 Taille 250 x 250 x 100mm dix boite en plastique abdos

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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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