Batería icr18650 4s1p 14.8v 2200mah para detector s / n detalles parámetros observaciones 1 voltaje nominal 14.8v 2 clasificado capacidad 2200mah descarga con 0.2c a 5.5v después de cargar completamente dentro de 1 h, midiendo el tiempo de descarga 3 voltaje de carga limitado 16.8v 4 resistencia interna ≤ mi 5 modo de carga CC CV. 6 cargo estándar corriente 440ma 0.2c 7 corriente de carga maxima 2200ma 1c 8 corriente de descarga estándar 440ma 0.2c 9 corriente de descarga máxima continua: 2200 mamá 1c 10 trabajando temperatura cargando 0 ~ 45 ℃ descarga -10 ~ 60 ℃ 11 almacenamiento temperatura 1 mes -10 ~ 45 ℃ cargar a 40% ~ 50% de capacidad cuando se almacena 6 meses -10 ~ 30 ℃ 12 almacenamiento humedad 45% ~ 75 % relativo humedad 13 peso aprox 200g 14 ciclo vida 300 veces capacidad≥80%
Lee masPaquete de baterías ft48100e 48v 100ah lifepo4 para sistema de almacenamiento solar s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 51.2v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 100ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 97ah 3 cargar cargar voltaje 58,4 ± 0.2v cargar moe 0.2 c a 58.4 v, luego 58.4 v a 0.02 c cargo estándar corriente 20a corriente de carga maxima 50a voltaje de corte de carga 58,4 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 55.2 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 20a corriente de descarga continua máxima 80a max. corriente de pulso 100a ( < 30s) voltaje de corte de descarga 32v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox: 50.1 kg 9 tamaño 243 x 258 x 721 mm 10 Contendor de plastico metal
Lee masBatería ft4850e 48v 50ah lifepo4 para sistema de almacenamiento solar s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 51.2v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 50ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 49ah 3 cargar cargar voltaje 58,4 ± 0.2v cargar moe 0.2 c a 58.4 v, luego 58.4 v a 0.02 c cargo estándar corriente 10 a corriente de carga maxima 25a voltaje de corte de carga 58,4 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 55.2 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 10 a corriente de descarga continua máxima 30a max. corriente de pulso 50 ( < 30s) voltaje de corte de descarga 32v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox: 25 kg 9 tamaño 420 x 130 x 320 mm 10 Contendor de plastico abdominales
Lee masPaquete de baterías ft2460e 24v 60ah lifepo4 utilizadas para el sistema de almacenamiento solar o marino s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 25.6v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 60ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 59ah 3 cargar cargar voltaje 29.2 ± 0.2v cargar moe 0.2c a 29.2v, luego 29.2v a 0.02c (cc / cv) cargo estándar corriente 12a corriente de carga maxima 30a voltaje de corte de carga 29.2 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 27.6 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 12a corriente de descarga continua máxima 48a max. corriente de pulso 60a ( < 30s) voltaje de corte de descarga 16v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox : 14,9 kg 9 tamaño 300 x 255 x 148 mm 10 Contendor de plastico metal
Lee masBatería de plomo ácido de reemplazo de la batería ft2420e 24v 20ah lifepo4 s / n detalles parámetros observaciones 1 nominal voltaje 25.6v voltaje medio de operación 2 capacidad nominal típico 20ah descarga estándar ( 0.2c ) después de la carga estándar mínimo 19.5ah 3 cargar cargar voltaje 29.2 ± 0.2v cargar moe 0.2c a 29.2v, luego 29.2v a 0.02c (cc / cv) cargo estándar corriente 4a corriente de carga maxima 10 a voltaje de corte de carga 29.2 ± 0.2v Voltaje de carga de flotador recomendado (para uso en espera) 28.32 ± 0.1v 4 descarga corriente de descarga estándar 4a corriente de descarga continua máxima 20a max. corriente de pulso 40a ( < 30s) voltaje de corte de descarga 16v 5 ciclo de vida ≥ 2000 ciclos 0.2c 100% dod 6 temperatura de operacion distancia cargar : 0 ~ 45 ℃ 60 ± 25% r.h. celda desnuda descarga : -20 ~ 60 ℃ 7 temperatura de almacenamiento distancia 0 ~ 35 ℃ 60 ± 25% r.h. en el estado de envío 8 peso aprox : 12.2kg 9 tamaño 250 x 250 x 100 mm 10 Contendor de plastico abdominales
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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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