loading

  +86 18988945661             contact@iflowpower.com            +86 18988945661

ශීත ඍතුවේ ලිතියම්-අයන බැටරි ධාරිතාවය දුෂ්කර වනු ඇත, ලිතියම් අයන බැටරිය අඩු උෂ්ණත්වයට "බිය" වන්නේ ඇයි?

ଲେଖକ: ଆଇଫ୍ଲୋପାୱାର - Dobavljač prijenosnih elektrana

වෙළඳපොළට ඇතුළු වූ දා සිට, ලිතියම්-අයන බැටරි දිගු ආයු කාලය, විශාල නිශ්චිත ධාරිතාව සහ මතක ආචරණය නොමැති වීම වැනි වාසි සමඟ පුළුල් පරාසයක යෙදුම් ලබා ගෙන ඇත. ලිතියම්-අයන බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්වය අඩුයි, දැඩි දුර්වල වීම, දුර්වල චක්‍ර විශාලන ක්‍රියාකාරිත්වය, පැහැදිලි ලිතියම් සංසිද්ධිය, ලිතියම් අසමතුලිතතාවය ඉවත් කිරීම යනාදිය. කෙසේ වෙතත්, යෙදුම අඛණ්ඩව ප්‍රසාරණය වීමත් සමඟ, ලිතියම්-අයන බැටරිවල අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය සීමා කිරීම වඩාත් පැහැදිලි වේ.

වාර්තාවලට අනුව, ලිතියම්-අයන බැටරියේ විසර්ජන ධාරිතාව -20 ° C කාමර උෂ්ණත්වයේ දී 31.5% ක් පමණ වේ. සාම්ප්‍රදායික ලිතියම්-අයන බැටරි මෙහෙයුම් උෂ්ණත්වය -20 - + 55 ° C අතර.

නමුත් අභ්‍යවකාශ, විදුලි වාහන ආදී ක්ෂේත්‍රවල බැටරිය -40 ° C දී නිසි ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. එබැවින්, ලිතියම් අයන බැටරිවල අඩු උෂ්ණත්ව ගුණාංග වැඩිදියුණු කිරීම ඉතා වැදගත් වේ.

ලිතියම්-අයන බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය සීමා කරන සාධක ● අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරවලදී, ඉලෙක්ට්‍රෝලයෙහි දුස්ස්රාවිතතාවය වැඩි වන අතර, අර්ධ වශයෙන් ඝන වූ විට පවා ලිතියම් අයන බැටරියේ අඩු විද්‍යුත් සන්නායකතාවයක් ඇති කරයි. ● අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරයක් යටතේ ඉලෙක්ට්‍රෝලය සහ සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය සහ ප්‍රාචීරය අතර ගැළපුම පිරිහී යයි. ● අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරයන් යටතේ ලිතියම්-අයන බැටරියේ සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩය දැඩි ලෙස අවක්ෂේප වන අතර, අවක්ෂේපිත ලෝහ ලිතියම් ඉලෙක්ට්‍රෝලය සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරන අතර, නිෂ්පාදන තැන්පත් වීම හේතුවෙන් ඝන-තත්ව ඉලෙක්ට්‍රෝලය අතුරුමුහුණත (SEI) ඝණකම වැඩි වේ.

● අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරයක් යටතේ ලිතියම් අයන බැටරිය අඩු කර ඇති අතර, ආරෝපණ මාරු සම්බාධනය (RCT) සැලකිය යුතු ලෙස වැඩි වේ. ලිතියම් අයන බැටරි වලට බලපාන අඩු උෂ්ණත්ව කාර්ය සාධන සාධක පිළිබඳ සාකච්ඡාව ● විශේෂඥ දෘෂ්ටිකෝණය 1: ඉලෙක්ට්‍රොලයින් ද්‍රාවණය ලිතියම් අයන බැටරිවල අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වයට වැදගත් බලපෑමක් ඇති කරයි, ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් වල සංයුතිය සහ ද්‍රව්‍යකරණ ගුණාංග බැටරි අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වයට වැදගත් බලපෑමක් ඇති කරයි. බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්වයේ ඇති ගැටළුව නම්: ඉලෙක්ට්‍රෝලය දුස්ස්රාවිතතාවය විශාල වීම, අයන සන්නායක වේගය මන්දගාමී වීම, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බාහිර පරිපථයේ ඉලෙක්ට්‍රෝන සංක්‍රමණ වේගය අඩු වීම, එබැවින් බැටරිය දැඩි ලෙස ධ්‍රැවීකරණය වී ඇති අතර ආරෝපණ සහ විසර්ජන ධාරිතාව තියුණු අඩුවීමක් දක්නට ලැබේ.

විශේෂයෙන් අඩු උෂ්ණත්ව ආරෝපණයකදී, ලිතියම් අයන පහසුවෙන් සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ මතුපිට ලිතියම් ඩෙලෙග්‍රේන් සෑදිය හැකි අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස බැටරිය අසාර්ථක වේ. විද්‍යුත් විච්ඡේදකයේ අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය ඉලෙක්ට්‍රෝලයේම සන්නායකතාවයේ ප්‍රමාණයට සමීපව සම්බන්ධ වේ, විද්‍යුත් සන්නායකතාවයේ සම්ප්‍රේෂණ අයනය වේගවත් වන අතර අඩු උෂ්ණත්වවලදී වැඩි ධාරිතාවක් යෙදවිය හැකිය. ඉලෙක්ට්‍රෝලය තුළ ලිතියම් ලවණ වැඩි වන තරමට සංක්‍රමණ ගණන වැඩි වන තරමට සන්නායකතාවය වැඩි වේ.

ඉහළ විද්‍යුත් සන්නායකතාවය, අයන සන්නායකතාවය වේගවත් වන තරමට, ධ්‍රැවීකරණය කුඩා වන තරමට, අඩු උෂ්ණත්වයකදී බැටරියේ ක්‍රියාකාරිත්වය වඩා හොඳය. එබැවින්, ලිතියම් අයන බැටරිවල හොඳ අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා ඉහළ සන්නායකතාවය අත්‍යවශ්‍ය කොන්දේසියකි. විද්‍යුත් විච්ඡේදකයේ විද්‍යුත් සන්නායකතාවය විද්‍යුත් විච්ඡේදකයේ සංයුතියට සම්බන්ධ වන අතර ද්‍රාවකයේ දුස්ස්රාවිතතාවය විද්‍යුත් විච්ඡේදක විද්‍යුත් සන්නායකතාවයේ මාර්ගය වැඩි දියුණු කිරීමයි.

ද්‍රාවකයේ අඩු උෂ්ණත්වයකදී ද්‍රාවකයේ ද්‍රවශීලතාවය යහපත් වීම අයන ප්‍රවාහනය සහතික කරන අතර, අඩු උෂ්ණත්ව ඉලෙක්ට්‍රෝලය තුළ ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝලය මගින් සාදන ලද ඝන ඉලෙක්ට්‍රෝලය පටලය ලිතියම් අයන සන්නායකතාවයට ද යතුරක් වන අතර, RSEI යනු ලිතියම් අයන බැටරියේ ප්‍රධාන සම්බාධනය වේ. ● විශේෂඥ මතය 2: සීමිත ලිතියම්-අයන බැටරි අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය යනු අඩු උෂ්ණත්වය යටතේ LI + විසරණ සම්බාධනයෙහි තියුණු වැඩිවීමකි, නමුත් SEI පටලය නොවේ. ලිතියම් අයන බැටරියේ ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද්‍රව්‍යයේ අඩු උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ ● 1, ස්ථර ව්‍යුහයේ අඩු උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ ස්ථර ව්‍යුහය ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද්‍රව්‍යයට ඒකමාන ලිතියම් අයන විසරණ නාලිකාවක් දෙකම ඇති අතර, මුල්ම වාණිජ වාණිජ්‍යය වන ත්‍රිමාණ නාලිකාවේ ව්‍යුහාත්මක ස්ථායිතාව ඇත.

ලිතියම් අයන බැටරි ධනාත්මක ද්‍රව්‍ය. එහි නියෝජිත ද්‍රව්‍ය අතර LiCoO2, Li (CO1-XNIX) O2 සහ Li (Ni, Co, Mn) O2 යනාදිය ඇතුළත් වේ. ෂී ෂියාඕහුවා, ආදිය.

පර්යේෂණ වස්තූන් ලෙස LiCoo2 / MCMB භාවිතා කරන්න, එහි අඩු උෂ්ණත්ව ආරෝපණ ලක්ෂණ පරීක්ෂා කරන්න. ප්‍රතිඵලවලින් පෙනී යන්නේ උෂ්ණත්වය අඩු වන විට, විසර්ජන වේදිකාව 3.762V (0 ° C) සිට 3 දක්වා පහත වැටෙන බවයි.

207V (-30°C); එහි බැටරියේ මුළු ධාරිතාව 78.98mA · h (0°C) සිට 68.55mA · h (-30°C) දක්වා අඩු වේ.

● 2, ස්පිනල් ව්‍යුහයේ ධනාත්මක ද්‍රව්‍යයේ අඩු උෂ්ණත්ව ලක්ෂණය ස්පිනල් ව්‍යුහය LiMn2O4 ධනාත්මක ද්‍රව්‍යය, Co මූලද්‍රව්‍යයක් නොමැති නිසා, අඩු පිරිවැයක් සහිත, විෂ නොවන වාසි ඇත. කෙසේ වෙතත්, Mn3 + හි Mn සංයුජතා ගියරය සහ JaHN-Teller ආචරණය, ව්‍යුහාත්මක අස්ථායී සහ ආපසු හැරවිය හැකි වෙනස්කම් වැනි ගැටළු ඇති කරයි. LiMn2O4 ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද්‍රව්‍යවල විද්‍යුත් රසායනික ක්‍රියාකාරිත්වය විශාල බව පෙන්ග් ෂෙන්ෂුන් පෙන්වා දෙන අතර, RCT උදාහරණයක් ලෙස භාවිතා කරයි: ඉහළ උෂ්ණත්ව ඝන අවධියකින් සංස්ලේෂණය කරන ලද LIMN2O4 හි RCT සෝල් ජෙල් ක්‍රමයට වඩා සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ ය, සහ මෙම සංසිද්ධිය ලිතියම් අයනවල විසරණ සංගුණක මත බද්ධ කර ඇත.

මෙයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතුව නිෂ්පාදනයේ ස්ඵටිකතාව සහ රූප විද්‍යාව සඳහා භාවිතා කරන විවිධ කෘතිම ක්‍රම වේ. ● 3, පොස්පේට් පද්ධතියේ ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද්‍රව්‍යයේ අඩු උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ LIFEPO4 යනු ත්‍රිත්ව ද්‍රව්‍ය සමඟ විශිෂ්ට පරිමාව ස්ථායිතාව සහ ආරක්ෂාව හේතුවෙන් වත්මන් බල බැටරි ධනාත්මක ද්‍රව්‍යයේ ප්‍රධාන ශරීරයයි. යකඩ පොස්පේට් වල අඩු උෂ්ණත්ව ප්‍රතිරෝධය ප්‍රධාන වශයෙන් සිදුවන්නේ ද්‍රව්‍යයම පරිවාරකය වීම, ඉලෙක්ට්‍රෝන සන්නායකතාවය අඩු වීම, ලිතියම් අයන විසරණය දුර්වල වීම නිසා බැටරියේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය වැඩි වීම, ධ්‍රැවීකරණය ඉහළ වීම, බැටරි ආරෝපණය සහ විසර්ජනය අවහිර වීම නිසා ය. එබැවින් අඩු උෂ්ණත්ව කාර්ය සාධනය සුදුසු නොවේ.

නිම්නය යිඩි, ආදිය, අඩු උෂ්ණත්වවලදී LifePO4 හි ආරෝපණ සහ විසර්ජන හැසිරීම අධ්‍යයනය කරන විට, Kulen කාර්යක්ෂමතාව 96% දී 64% ක් සහ 55 ° C සිට 0 ° C දක්වා -20 ° C වන අතර, විසර්ජන වෝල්ටීයතාවය 55 ° C සිට 3.11V වේ.

-20°C දක්වා 2.62V ලබා දීම. XING සහ තවත් අය සොයා ගැනීම් වලට අනුව, නැනෝ කාබන් සන්නායක කාරක එකතු කිරීමෙන් පසු, LiFePO4 හි විද්‍යුත් රසායනික ගුණාංග අඩු වූ අතර, අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය වැඩි දියුණු විය; වෙනස් කිරීමෙන් පසු LiFePO4 හි විසර්ජන වෝල්ටීයතාවය 3.

-25 ° C දී 40 V 3.09V දක්වා පහත වැටුණි, අඩුවීම 9.12% ක් පමණි; එහි බැටරි කාර්යක්ෂමතාව 57 ක් විය.

3%, -25 ° C දී නැනෝ කාබන් නොවන විද්‍යුත් කාරකයෙන් 53.4% ​​ට වඩා වැඩිය. මෑතකදී, LIMNPO4 මිනිසුන්ගේ උනන්දුවක් දක්වන උනන්දුව ආකර්ෂණය කර ගෙන ඇත.

අධ්‍යයනයෙන් හෙළි වූයේ LIMNPO4 හි ඉහළ විභවයන් (4.1V), දූෂණයක් නොමැති බව, අඩු මිල, විශාල නිශ්චිත ධාරිතාව (170mAh / g) යනාදිය ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත්, LiFePO4 ට වඩා LIMNPO4 හි අයන සන්නායකතාවය අඩු බැවින්, එය බොහෝ විට Mn වෙනුවට LiMn0 සෑදීමට භාවිතා කරයි.

FE කොටසෙහි සත්‍ය භාවිතයේදී 8Fe0.2PO4 ඝන ද්‍රාවණය. ලිතියම්-අයන බැටරියේ සෘණ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද්‍රව්‍යයේ අඩු උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ ධනාත්මක ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ද්‍රව්‍යයට සාපේක්ෂව වඩාත් බරපතල වන අතර ලිතියම් අයන බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්ව පිරිහීම වඩාත් දරුණු වේ, ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු තුනක්: ● අඩු උෂ්ණත්ව ඉහළ විශාලන ආරෝපණය සහ විසර්ජනය, බැටරි ධ්‍රැවීකරණය දැඩි වේ, සෘණ මතුපිට ලෝහ ලිතියම් බොහෝ දුරට තැන්පත් වී ඇති අතර, ලෝහ ලිතියම් සහ ඉලෙක්ට්‍රෝලය ප්‍රතික්‍රියා නිෂ්පාදනයට සාමාන්‍යයෙන් විද්‍යුත් සන්නායකතාවක් නොමැත; අඩු උෂ්ණත්වයෙන් බලපෑමට ලක් වේ;.

අඩු උෂ්ණත්ව විද්‍යුත් විච්ඡේදක ද්‍රාවණ අධ්‍යයනය මගින් ලිතියම් අයන බැටරියක Li+ මාරු කිරීමේ බලපෑම සිදු කරන අතර, එහි අයනික සන්නායකතාවය සහ SEI පටල සෑදීමේ ක්‍රියාකාරිත්වය බැටරි අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය කෙරෙහි සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. අඩු උෂ්ණත්ව විද්‍යුත් විච්ඡේදක ද්‍රාවණය ඉතා සුවිශේෂී බව තීරණය වේ, ප්‍රධාන දර්ශක තුනක් ඇත: අයනික සන්නායකතාවය, විද්‍යුත් රසායනික කවුළු සහ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය. මෙම දර්ශක තුනෙහි මට්ටම බොහෝ දුරට එහි සංයුති ද්‍රව්‍ය මත රඳා පවතී: ද්‍රාවකය, ඉලෙක්ට්‍රෝලය (ලිතියම් ලුණු), ආකලන.

එබැවින්, බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය අවබෝධ කර ගැනීම සහ වැඩිදියුණු කිරීම සඳහා ඉලෙක්ට්‍රෝලයක සෑම කොටසකම අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය අධ්‍යයනය කිරීම ඉතා වැදගත් වේ. ● දාම කාබනේට් හා සසඳන විට EC-පාදක ඉලෙක්ට්‍රොලයිට් අඩු උෂ්ණත්ව ලක්ෂණ, චක්‍රීය කාබනේට් ව්‍යුහය සමීප, ශක්තිමත්, ඉහළ ද්‍රවාංකයක් සහ දුස්ස්රාවිතතාවයක් ඇත. කෙසේ වෙතත්, වළයාකාර ව්‍යුහයේ විශාල ධ්‍රැවීයතාව නිසා එයට බොහෝ විට විශාල පාර විද්‍යුත් නියතයක් ඇත.

EC ද්‍රාවකයට විශාල පාර විද්‍යුත් නියතයක්, ඉහළ අයන සන්නායකතාවයක්, පරිපූර්ණ පටල සෑදීමේ කාර්ය සාධනයක් ඇත, ද්‍රාවක අණුව සම-ඇතුළත් කිරීම ඵලදායී ලෙස වළක්වයි, එබැවින් එය අත්‍යවශ්‍ය ස්ථානයක් වන අතර එමඟින් බොහෝ දුරට අඩු උෂ්ණත්ව විද්‍යුත් විච්ඡේදක ද්‍රාවණ පද්ධති විශාල වන අතර පසුව මිශ්‍ර වේ. කුඩා අණු ද්‍රාවකයේ අඩු ද්‍රවාංකය. ● ලිතියම් ලුණු යනු ඉලෙක්ට්‍රෝලයක වැදගත් සංයුතියකි. ලිතියම් ලුණු ද්‍රාවණයේ අයනික සන්නායකතාවය වැඩි දියුණු කිරීම පමණක් නොව, ද්‍රාවණයේ Li + හි විසරණ දුර අඩු කිරීමටද හැකිය.

සාමාන්‍යයෙන්, ද්‍රාවණයේ Li+ සාන්ද්‍රණය විශාල වන තරමට, අයන සන්නායකතාවය වැඩි වේ. කෙසේ වෙතත්, විද්‍යුත් විච්ඡේදකයේ ලිතියම් අයන සාන්ද්‍රණයේ සාන්ද්‍රණය රේඛීයව සහසම්බන්ධ නොවේ, නමුත් එය පරාවලයික රේඛාවකි. මෙයට හේතුව, ද්‍රාවකයේ ලිතියම් අයන සාන්ද්‍රණය ද්‍රාවකයේ ලිතියම් ලවණ විඝටනය වීම සහ සම්බන්ධතාවයේ ශක්තිය මත රඳා පවතින බැවිනි.

බැටරිය තනිවම සෑදී ඇති බව හැර අඩු උෂ්ණත්ව ඉලෙක්ට්‍රෝලය අධ්‍යයනය කිරීම සහ සත්‍ය ක්‍රියාකාරිත්වයේ ක්‍රියාවලි සාධක ද ​​බැටරියේ ක්‍රියාකාරිත්වයට සැලකිය යුතු බලපෑමක් ඇති කරයි. ● (1) සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය YAQUB et al, LINI0.6CO 0 මත ඉලෙක්ට්‍රෝඩ බර සහ ආලේපන ඝණකමෙහි බලපෑම.

2 mn0.2O2 / මිනිරන් බැටරිය අඩු උෂ්ණත්ව කාර්ය සාධනයක් පෙන්නුම් කළේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ භාරය කුඩා වන තරමට ආලේපන ස්ථරය තුනී වන තරමට අඩු උෂ්ණත්ව කාර්ය සාධනය වඩා හොඳ බවයි. ● (2) ආරෝපණ සහ විසර්ජන තත්ත්වය Petzl et al, බැටරි චක්‍ර ආයු කාලය මත අඩු උෂ්ණත්ව ආරෝපණ-විසර්ජන තත්ත්වයෙහි බලපෑම සොයා ගත් විට, විසර්ජන ගැඹුර වැඩි ධාරිතාවක් අහිමි වීමට හේතු විය හැකි අතර, සංසරණ ආයු කාලය අඩු කරයි.

(3) ලිතියම් අයන බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපාන මතුපිට වර්ගඵලය, විවරය, ඉලෙක්ට්‍රෝඩ ඝනත්වය, ඉලෙක්ට්‍රෝඩයේ සහ විද්‍යුත් විච්ඡේදක ද්‍රාවණයේ තෙත් කිරීමේ හැකියාව යනාදිය. ඊට අමතරව, ද්‍රව්‍ය හා ක්‍රියාවලීන්හි දෝෂ බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වයට ඇති කරන බලපෑම නොසලකා හැරිය නොහැකිය. එබැවින්, ලිතියම්-අයන බැටරියේ අඩු උෂ්ණත්ව ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා, පහත සඳහන් දෑ කිරීම අවශ්‍ය වේ: ● (1) තුනී සහ ඝන SEI පටලයක් සෑදීම; ● (2) Li + ක්‍රියාකාරී ද්‍රව්‍යයේ විශාල විසරණ සංගුණකයක් ඇති බව සහතික කරයි; ● (3) ) අඩු උෂ්ණත්වවලදී ඉලෙක්ට්‍රෝලය ඉහළ අයන සන්නායකතාවයක් ඇත.

ඊට අමතරව, අධ්‍යයනයට තවත් ප්‍රවේශයක් ගත හැකි අතර, අවධානය තවත් ආකාරයක ලිතියම්-අයන බැටරියක් වෙත යොමු කෙරේ - සම්පූර්ණ ඝන ලිතියම් අයන බැටරියක්. සාම්ප්‍රදායික ලිතියම්-අයන බැටරි හා සසඳන විට, සියලුම ඝන-තත්ව ලිතියම් අයන බැටරි, විශේෂයෙන් සම්පූර්ණ ඝන තුනී පටල ලිතියම් අයන බැටරි, බැටරි අඩු උෂ්ණත්වවලදී භාවිතා වන ධාරිතා දුර්වල කිරීමේ ගැටළුව සහ චක්‍ර ආරක්ෂණ ගැටළු සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳනු ඇතැයි අපේක්ෂා කෙරේ. ඉතින් ශීත ඍතුවේ දී ලිතියම් බැටරි සලකන්නේ කෙසේද? 1.

ලිතියම් බැටරියේ බලපෑම සඳහා අඩු උෂ්ණත්ව පරිසරයක ලිතියම් බැටරි උෂ්ණත්වය භාවිතා නොකරන්න, ලිතියම් බැටරියේ උෂ්ණත්වය අඩු වන තරමට ලිතියම් බැටරියේ ක්‍රියාකාරිත්වය අඩු වන අතර එය ආරෝපණය සහ විසර්ජන කාර්යක්ෂමතාවයේ සැලකිය යුතු අඩුවීමකට සෘජුවම හේතු වේ, එනම් සාමාන්‍යයෙන්, ලිතියම් බැටරි වල ක්‍රියාකාරිත්වය උෂ්ණත්වය අංශක -20 -60 අතර වේ. උෂ්ණත්වය 0°C ට වඩා අඩු වූ විට, එළිමහනේ ආරෝපණය නොකිරීමට වගබලා ගන්න, ඔබට එය ආරෝපණය කළ හැකිය, අපට බැටරිය කාමරයට ගෙන යා හැකිය (සටහන, දැවෙන ද්‍රව්‍ය වලින් ඈත් වන්න!!!), උෂ්ණත්වය -20°C ට අඩු වූ විට, බැටරිය ස්වයංක්‍රීයව නිද්‍රා තත්ත්වයට ඇතුළු වන අතර සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කළ නොහැක. එබැවින් උතුරේ පරිශීලකයා විශේෂයෙන් සීතලයි.

ගෘහස්ථ ආරෝපණ තත්වයක් නොමැත. ඉතිරි බැටරියෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගැනීමට, වාහන නැවැත්වීමෙන් පසු වහාම හිරු එළියෙන් ආරෝපණය කරන්න, ආරෝපණය වැඩි කරන්න, සහ ලිතියම් වළක්වා ගන්න. 2, බැටරිය ඉතා අඩු වූ විට, අපි කාලෝචිත ලෙස ආරෝපණය කළ යුතු අතර, හොඳ පුරුද්දක් වර්ධනය කර ගත යුතු අතර, මතක තබා ගන්න, ශීත බැටරි බලයට නැවත පැමිණීමට කිසි විටෙකත් සාමාන්‍ය බැටරිය අනුගමනය නොකරන්න.

ශීත ඍතුවේ ලිතියම් බැටරි ක්‍රියාකාරිත්වය පහත වැටේ, අධික ලෙස ආරෝපණය වීමට ඉතා පහසුය, බැටරි ආයු කාලයට සුළු වශයෙන් බලපායි, සහ දහන අනතුරක් ඇති කරයි. එමනිසා, ශීත ඍතුවේ දී නොගැඹුරු-නොගැඹුරු ආකාරයෙන් ආරෝපණය කිරීම කෙරෙහි වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න. විශේෂයෙන් පෙන්වා දිය යුතුයි, වාහනය දිගු වේලාවක් නවතා නොගන්න, වැඩිපුර ආරෝපණය කිරීමෙන් වළකින්න.

3, දිගු වේලාවක් ආරෝපණය නොකිරීමට මතක තබා ගන්න, එය පහසු නොකරන්න, වාහනය දිගු වේලාවක් ආරෝපණ තත්වයේ තබන්න, එවිට ඔබට එය කළ හැකිය. ශීත ඍතුවේ දී ආරෝපණ පරිසරය 0 ° C ට වඩා අඩු වූ විට, ආරෝපණය කරන විට, හදිසි අවස්ථා වළක්වා ගැනීම සඳහා, කාලෝචිත ලෙස හැසිරවීම සඳහා, වැඩි දුරක් නොයන්න. 4.

ආරෝපණය කරන විට, බාල චාජර් වලින් පිරුණු ලිතියම් බැටරියක විශේෂ චාජර් වෙළඳපොළක් භාවිතා කරන්න, බාල චාජර් භාවිතා කිරීමෙන් බැටරියට හානි සිදුවිය හැකි අතර ගින්නක් පවා ඇති විය හැක. අඩු මිලට සහතික නොකළ නිෂ්පාදන මිලදී නොගන්න, ඊයම්-අම්ල බැටරි චාජර් භාවිතා නොකරන්න; ඔබේ චාජරයට එය භාවිතා කළ නොහැකි නම්, එය භාවිතා කිරීම නවත්වන්න, නැති කරගන්න එපා. 5, බැටරි ආයු කාලය, නව ලිතියම් බැටරි ආයු කාලය කාලෝචිත ලෙස වෙනස් කිරීම, විවිධ වර්ගයේ බැටරි ආයු කාලය, දෛනික භාවිතයේ ආකාරය කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න, බැටරියේ ආයු කාලය සමාන නොවේ, මෝටර් රථය ක්‍රියා විරහිත කර ඇත්නම් හෝ නිමක් නැති කෙටි නම්, කෙටි කාලය තුළ ලිතියම් බැටරි අලුත්වැඩියා පුද්ගලයා හැසිරවීමට ලිතියම් බැටරි නඩත්තු නිලධාරීන් අමතන්න, කරුණාකර ලිතියම් බැටරි නඩත්තු නිලධාරීන් අමතන්න.

6, ශීත කාලයට හොඳ විදුලියක් තියෙනවා, වසන්තයේ මැද භාගයේදී වාහනය භාවිතා කිරීම සඳහා, ඔබට දිගු කාලයක් බැටරියක් නොමැති නම්, බැටරියෙන් 50% - 80% ක් ආරෝපණය කිරීමට මතක තබා ගන්න, එය මෝටර් රථයෙන් ඉවත් කර, නිතිපතා ආරෝපණය කරන්න, මාසයක් පමණ ආරෝපණය කරන්න. සටහන: බැටරිය වියළි පරිසරයක ගබඩා කර ඇත. 7.

බැටරිය නිවැරදිව තබන්න බැටරිය ජලයේ ගිල්වන්න එපා, නැතහොත් බැටරිය තෙතමනය කරන්න එපා; තට්ටු 7කට වඩා ගොඩගසන්න එපා, නැතහොත් බැටරි දිශාව පෙරළන්න එපා, ලිතියම්.

අප හා සම්බන්ධ වන්න
නිර්දේශිත ලිපි
දැනුම පුවත් සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය ගැන
දත්ත නැත

iFlowPower is a leading manufacturer of renewable energy.

Contact Us
Floor 13, West Tower of Guomei Smart City, No.33 Juxin Street, Haizhu district, Guangzhou China 

Tel: +86 18988945661
WhatsApp/Messenger: +86 18988945661
Copyright © 2025 iFlowpower - Guangdong iFlowpower Technology Co., Ltd.
Customer service
detect