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  • 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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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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