1기본 원칙 및 구조
Ni-CD 및 Ni-Mh 배터리
원리: 화학 반응 을 통해 화학 에너지 를 전기 에너지 로 변환 한다. 방출 도중, 음 전극 에 있는 캐드미움 (Cd) 은 캐드미움 이온 (Cd2+) 으로 산화 되고,한편, 니켈 수산화물 (Ni(OH) 2) 는 양전자에서 니켈성 수산화물 (NiOOH) 로 감소된다..
구조: 아노드 플레이트 (카드미움), 카토드 플레이트 (니켈 수산화물), 그리고 전해질 (일반적으로 칼륨 수산화물 용액) 로 구성되어 있으며, 모두 금속 가구 안에 포함되어 있습니다.니켈 금속 하이드 배터리
원리: 니켈-카드미엄 배터리와 비슷하지만, 음전지 물질은 수소를 흡수하고 방출하는 역행성 수소 저장 금속입니다.
구조: 또한 아노드 (수소 저장 합금), 카소드 (닉스 하이드록시드) 및 전해질 (칼륨 하이드록시드 용액),하지만 전체적인 디자인은 더 컴팩트하고 더 높은 에너지 밀도를 가지고 있습니다.
리?? 이온 배터리
원리: 양전자와 음전자 사이에 있는 리?? 이온의 움직임에 의존하여 에너지를 저장하고 방출합니다.리?? 이온은 양전자에서 음전자로 이동합니다.; 방출 중, 움직임은 역으로 돌아갑니다.
구조: 일반적으로 긍정적 전극 (리?? 코발트 산화물 또는 리?? 철 포스파트와 같이), 부정적 전극 (그래피트 또는 다른 탄소 물질),전해질 (물질 용매의 리?? 소금), 그리고 분리장치.
2성능 특성
에너지 밀도
니켈 금속 하이드 배터리: 상대적으로 낮은 에너지 밀도, 그러나 무거운, 높은 에너지 밀도를 필요로 하는 응용 프로그램에 적합하지 않습니다.
니-메탈 하이드 배터리: 니켈-카드미엄 배터리보다 높은 에너지 밀도, 하지만 여전히 리?? 이온 배터리보다 낮습니다.
리?? 이온 배터리: 가장 높은 에너지 밀도를 제공 하여 장시간 전력을 공급하면서 장치 무게를 줄인다. 메모리 효과
니켈-카드미엄 배터리: 그들은 상당한 메모리 효과를 나타냅니다. 즉 완전히 배열되기 전에 충전하면 용량이 점차 감소 할 수 있습니다.
니켈-금속 하이드 배터리: 메모리 효과는 덜 두드러지지만 자주 부분 충전 및 방출을 피하기 위해 주의해야합니다.
리?? 이온 배터리: 메모리 효과는 거의 없으며 용량에 영향을 미치지 않고 언제든지 충전 및 방하 할 수 있습니다.
자발적인 면제율
니켈-카드미엄 배터리: 높은 자발 방출율을 가지고 있으며, 연장 기간 동안 사용되지 않을 때 정기적으로 충전해야 하므로 고갈을 방지합니다.
니켈-금속 하이드 배터리: 자체 방출 속도가 낮고 니켈-카드미엄 배터리보다 우수하다.
리?? 이온 배터리: 자체 방출율이 가장 낮으며 장기간 보관된 후에도 높은 충전을 유지할 수 있습니다.
안전
니켈-카드미엄 배터리: 고온 이나 단전 상태 에서 독성 가스 를 생성 할 수 있으며, 과열 될 위험성 이 있다.
니켈-금속 하이드 배터리: 비교적 안전 이지만, 과잉 충전 및 단회로 를 방지 하기 위해 주의 를 기울여야 한다.
리?? 이온 배터리: 기술 발전으로 안전성이 향상되었지만 극한 조건에서도 열이 빠져나오거나 폭발이 발생할 수 있습니다.따라서 엄격한 사용 및 유지 관리 절차를 준수해야합니다.
주기 수명
니켈-카드미엄 배터리: 일반적으로 수백 회의 충전 및 방하 주기를 지속할 수 있다. 니켈-금속 하이드 배터리: 더 긴 주기 수명, 일반적으로 수천 회에 달한다.
리?? 이온 배터리: 가장 긴 주기 수명, 수천 또는 수천 개의 충전 및 방하 주기를 할 수있는 고품질 제품.
환경 친화적
니켈-카드미엄 배터리: 중금속인 카드미엄을 함유하고 있으며, 이는 환경에 해롭으며, 특별한 취급과 재활용이 필요합니다.
니-메탈 하이드 배터리: 중금속이 들어 있지 않아서 환경 친화적이지만 사용된 배터리를 적절히 처리해야 합니다.
리?? 이온 배터리: 중금속이 들어있지 않지만, 적절하지 않은 취급은 전해질 누출과 환경 오염으로 이어질 수 있으며, 따라서 전문적인 재활용이 필요합니다.
3신청
니카드미움 배터리: 저렴한 비용과 뛰어난 충격 저항성으로 인해 한때 전동기, 장난감 및 다른 분야에서 널리 사용되었습니다. 그러나 기술 발전으로 인해그들은 점차 다른 배터리 유형으로 대체되었습니다..
니-메탈 하이드 배터리: 디지털 카메라, 휴대용 오디오 시스템, 손전등 등의 장치에 적합하며, 높은 에너지 밀도와 낮은 자기 방출율로 선호됩니다.또한 하이브리드 및 전기 차량의 보조 전력 시스템에도 일반적으로 사용됩니다..
리?? 이온 배터리: 스마트 폰, 태블릿, 노트북, 드론, 전기 차량 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 높은 에너지 밀도, 긴 주기 수명 및 낮은 자기 방출 속도로 인해그것은 현대 전자 장치와 차량에 대한 선호 에너지 솔루션이되었습니다..
1기본 원칙 및 구조
Ni-CD 및 Ni-Mh 배터리
원리: 화학 반응 을 통해 화학 에너지 를 전기 에너지 로 변환 한다. 방출 도중, 음 전극 에 있는 캐드미움 (Cd) 은 캐드미움 이온 (Cd2+) 으로 산화 되고,한편, 니켈 수산화물 (Ni(OH) 2) 는 양전자에서 니켈성 수산화물 (NiOOH) 로 감소된다..
구조: 아노드 플레이트 (카드미움), 카토드 플레이트 (니켈 수산화물), 그리고 전해질 (일반적으로 칼륨 수산화물 용액) 로 구성되어 있으며, 모두 금속 가구 안에 포함되어 있습니다.니켈 금속 하이드 배터리
원리: 니켈-카드미엄 배터리와 비슷하지만, 음전지 물질은 수소를 흡수하고 방출하는 역행성 수소 저장 금속입니다.
구조: 또한 아노드 (수소 저장 합금), 카소드 (닉스 하이드록시드) 및 전해질 (칼륨 하이드록시드 용액),하지만 전체적인 디자인은 더 컴팩트하고 더 높은 에너지 밀도를 가지고 있습니다.
리?? 이온 배터리
원리: 양전자와 음전자 사이에 있는 리?? 이온의 움직임에 의존하여 에너지를 저장하고 방출합니다.리?? 이온은 양전자에서 음전자로 이동합니다.; 방출 중, 움직임은 역으로 돌아갑니다.
구조: 일반적으로 긍정적 전극 (리?? 코발트 산화물 또는 리?? 철 포스파트와 같이), 부정적 전극 (그래피트 또는 다른 탄소 물질),전해질 (물질 용매의 리?? 소금), 그리고 분리장치.
2성능 특성
에너지 밀도
니켈 금속 하이드 배터리: 상대적으로 낮은 에너지 밀도, 그러나 무거운, 높은 에너지 밀도를 필요로 하는 응용 프로그램에 적합하지 않습니다.
니-메탈 하이드 배터리: 니켈-카드미엄 배터리보다 높은 에너지 밀도, 하지만 여전히 리?? 이온 배터리보다 낮습니다.
리?? 이온 배터리: 가장 높은 에너지 밀도를 제공 하여 장시간 전력을 공급하면서 장치 무게를 줄인다. 메모리 효과
니켈-카드미엄 배터리: 그들은 상당한 메모리 효과를 나타냅니다. 즉 완전히 배열되기 전에 충전하면 용량이 점차 감소 할 수 있습니다.
니켈-금속 하이드 배터리: 메모리 효과는 덜 두드러지지만 자주 부분 충전 및 방출을 피하기 위해 주의해야합니다.
리?? 이온 배터리: 메모리 효과는 거의 없으며 용량에 영향을 미치지 않고 언제든지 충전 및 방하 할 수 있습니다.
자발적인 면제율
니켈-카드미엄 배터리: 높은 자발 방출율을 가지고 있으며, 연장 기간 동안 사용되지 않을 때 정기적으로 충전해야 하므로 고갈을 방지합니다.
니켈-금속 하이드 배터리: 자체 방출 속도가 낮고 니켈-카드미엄 배터리보다 우수하다.
리?? 이온 배터리: 자체 방출율이 가장 낮으며 장기간 보관된 후에도 높은 충전을 유지할 수 있습니다.
안전
니켈-카드미엄 배터리: 고온 이나 단전 상태 에서 독성 가스 를 생성 할 수 있으며, 과열 될 위험성 이 있다.
니켈-금속 하이드 배터리: 비교적 안전 이지만, 과잉 충전 및 단회로 를 방지 하기 위해 주의 를 기울여야 한다.
리?? 이온 배터리: 기술 발전으로 안전성이 향상되었지만 극한 조건에서도 열이 빠져나오거나 폭발이 발생할 수 있습니다.따라서 엄격한 사용 및 유지 관리 절차를 준수해야합니다.
주기 수명
니켈-카드미엄 배터리: 일반적으로 수백 회의 충전 및 방하 주기를 지속할 수 있다. 니켈-금속 하이드 배터리: 더 긴 주기 수명, 일반적으로 수천 회에 달한다.
리?? 이온 배터리: 가장 긴 주기 수명, 수천 또는 수천 개의 충전 및 방하 주기를 할 수있는 고품질 제품.
환경 친화적
니켈-카드미엄 배터리: 중금속인 카드미엄을 함유하고 있으며, 이는 환경에 해롭으며, 특별한 취급과 재활용이 필요합니다.
니-메탈 하이드 배터리: 중금속이 들어 있지 않아서 환경 친화적이지만 사용된 배터리를 적절히 처리해야 합니다.
리?? 이온 배터리: 중금속이 들어있지 않지만, 적절하지 않은 취급은 전해질 누출과 환경 오염으로 이어질 수 있으며, 따라서 전문적인 재활용이 필요합니다.
3신청
니카드미움 배터리: 저렴한 비용과 뛰어난 충격 저항성으로 인해 한때 전동기, 장난감 및 다른 분야에서 널리 사용되었습니다. 그러나 기술 발전으로 인해그들은 점차 다른 배터리 유형으로 대체되었습니다..
니-메탈 하이드 배터리: 디지털 카메라, 휴대용 오디오 시스템, 손전등 등의 장치에 적합하며, 높은 에너지 밀도와 낮은 자기 방출율로 선호됩니다.또한 하이브리드 및 전기 차량의 보조 전력 시스템에도 일반적으로 사용됩니다..
리?? 이온 배터리: 스마트 폰, 태블릿, 노트북, 드론, 전기 차량 및 기타 분야에서 널리 사용됩니다. 높은 에너지 밀도, 긴 주기 수명 및 낮은 자기 방출 속도로 인해그것은 현대 전자 장치와 차량에 대한 선호 에너지 솔루션이되었습니다..