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著者:Iflowpower – Fornitore di stazioni di energia portatili
厳密に言うと、リチウムイオン電池の電圧が境界B(4.20V)を超えて充電されると過充電となります。 しかし、過剰請求も規模の大小に関係します。
平均的な人は 4.24V 以下であればそれほど高くないと考えます。 または「マイクロチャージ」が可能です。
リチウムイオン電池メーカーの電池仕様書にも、充電限界電圧は4.20V +/- 0.04Vと記載されています。
境界Aと境界Bの間(4.24V以上4.35V未満)この領域は充電中と言えるでしょう。
この電圧範囲のリチウムイオン電池では、放電容量が通常のリチウムイオン電池よりも高くなります。 中程度の過充電と経験データ実験はバッテリー:GY383450 でご覧ください。 公称容量: 550mAh。
公称充電限界電圧 4.20V 充電システム: 電圧が充電限界圧力より低く、電圧が充電限界電圧に達した後、維持電圧は変化せず、電流は徐々に 20 mA まで減少して充電が終了します。 これは従来のCC / CV充電モードです。
放電システム:1C(550mA)、放電終了電圧2.75Vシステムは国家標準の実施に完全に準拠しています。 充電制限電圧を意図的に変更して、実験製品を過充電することができます。
実験形式を次のようにリストします。サイクル再充電限界電圧 V 充電容量 MAH 放電容量 MAH と定格容量比% 最初の 4.204565 これは定格容量 2 回目 4.204818% 3 回目 4 です。
20V569564100 % 4回目の4.35V633627112%は比較のためであり、過充電後もバッテリーの定格容量にほとんど変化がないことを示しています。 そこから得られる結論は、過充電によってバッテリーの容量が増加する可能性があるということです。
しかし、この傾向は同じではなく、4.35V の充電制限でこのリチウムイオン バッテリーを過充電し続けました。 結論はそれほど楽観的ではありません。
50日以降はバッテリー容量は480mAhになります。 すでに定格容量の85%です。 また、過去にこのモデルで通常の循環を実施したとき、150 サイクルでも容量は定格容量の 88% を超えていました。
過充電されたバッテリーの寿命がわかります。 前述の通り、過充電されたバッテリーはわずかにドラム状になっており、元の厚さは3.84mm、厚さは4.0mmです。
50サイクル後25mm。 保護ラインに関連付けられたリチウムイオン電池では 4.35V を超える電圧に到達できないため、すべての主要ユーザーはこの現象に頻繁に遭遇します。
多くの不適格な卵充電(多くの場合、ニッケル水素およびリチウムイオンギアで選択できます)が原因です。 Su 4.35Vより高いですね、どうですか?安全実験中です。
バッテリーの保護ラインを外し、リチウムイオンバッテリーコアを5.0Vの電圧で充電します。 結果は3〜4時間後、バッテリーがひどく消耗し、一部の不適格なセルが爆発しました。
電子顕微鏡で見ると、リチウム電気知能は極めて層状になっており、正極はいくつかの角が積み重なったもので、形状は負極の材料によって異なっています。 過放電の急激な進展は負極板層の崩壊によって引き起こされます。 充電時には負極板内のリチウムイオンの数と容量が制限されます。
容量低下、内部抵抗増加、寿命短縮は回復しません。 さらにひどい!バッテリーが満充電状態になりました。 負極の挿入反応は負極表面のリチウム金属の析出となり、過充電による溶媒の発熱量はリチウムイオンの発熱量と可逆状態の溶媒反応よりはるかに高くなります。電池温度が上昇すると、金属リチウムと溶媒、リチウム炭素と溶媒の反応が起こり、電池が発火、爆発します。
電解質を分析すると、タンガーとリチウム金属も反応する可能性があります。 充電後、プレートの上部に針状のリチウム金属結晶が析出し、ダイヤフラムが発生します。 マスク、自己放電が悪化します。結晶の短絡電流が大きいため、バッテリーの温度が急激に上昇し、電解質がガス化します。
この状況では、温度が高すぎて物質が燃えて爆発する可能性があります。 あるいは砲弾が最初に衝突し、空気中に投入されたリチウム金属が燃焼爆発で爆撃された。