보통 배터리를 사용할 때 배터리가 점점 더 부족해지고, 용량이 점점 작아지고 있는 것처럼 보입니다.그래서 사용 과정에서 리?? 이온 배터리의 용량에 어떤 요소가 영향을 미칠지 이해하도록 데려갈 것입니다?
양전자와 음전자 재료의 구조적 변화
리?? 이온이 카토드 물질에서 제거되면, 금속 원소는 높은 산화 상태에 산화 될 것입니다.이것은 격자 매개 변수 변경 및 격자 불일치로 이어질 것입니다, 그리고 궁극적으로 재료 구조에 기계적 손상을 초래하여 배터리의 전기 화학 성능에 영향을 미칩니다.그래피트와 같은 부정적인 전극 물질은 충전 및 배열 중에 구조적 변화를 겪을 것입니다., 그 결과 곡물 크기가 감소하고 결정 구조가 변화하여 배터리 용량에 영향을 줄 것입니다.
전해질의 산화 분해
전해질의 용매와 전해질은 충전 및 방하 과정에서 분해되어 배터리 용량이 손실됩니다.전해질의 분해와 부작용은 리?? 배터리의 용량 저하의 주요 요인 중 하나입니다..
빠른 충전과 방출
급속 충전 시, 전류 밀도는 너무 커지고, 음전자가 심각하게 양극화되어 리?? 배터리의 더 명백한 퇴적이 발생합니다.그래서 배터리 용량에 영향을 미칩니다..
장기적인 심층 충전과 방출
깊은 충전과 방출은 전해질의 휘발성 및 부정적인 과반 반응으로 이어지며 배터리의 탈라미네이션 능력과 용량에 영향을 미칩니다.
온도
온도는 배터리 용량에 상당한 영향을 미칩니다. 낮은 온도에서는 배터리의 배열 용량이 크게 약화됩니다. 특히 큰 배열 비율에서 그렇습니다.
종료 전압
배터리가 특정 전압값에 충전되면 전압이 급격히 떨어집니다. 사실, 얻은 에너지는 매우 작습니다.배터리의 손상은 상당히 크죠.
면제율
배터리의 용량은 방출 속도가 증가함에 따라 감소합니다. 즉, 방출 전류가 클수록 배터리의 계산 용량이 작습니다.
에너지 밀도
에너지 밀도는 리?? 배터리의 용량에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 에너지 밀도가 높을수록 용량 또는 무게 단위 당 저장된 전하가 많을수록 배터리의 용량이 커집니다.
보통 배터리를 사용할 때 배터리가 점점 더 부족해지고, 용량이 점점 작아지고 있는 것처럼 보입니다.그래서 사용 과정에서 리?? 이온 배터리의 용량에 어떤 요소가 영향을 미칠지 이해하도록 데려갈 것입니다?
양전자와 음전자 재료의 구조적 변화
리?? 이온이 카토드 물질에서 제거되면, 금속 원소는 높은 산화 상태에 산화 될 것입니다.이것은 격자 매개 변수 변경 및 격자 불일치로 이어질 것입니다, 그리고 궁극적으로 재료 구조에 기계적 손상을 초래하여 배터리의 전기 화학 성능에 영향을 미칩니다.그래피트와 같은 부정적인 전극 물질은 충전 및 배열 중에 구조적 변화를 겪을 것입니다., 그 결과 곡물 크기가 감소하고 결정 구조가 변화하여 배터리 용량에 영향을 줄 것입니다.
전해질의 산화 분해
전해질의 용매와 전해질은 충전 및 방하 과정에서 분해되어 배터리 용량이 손실됩니다.전해질의 분해와 부작용은 리?? 배터리의 용량 저하의 주요 요인 중 하나입니다..
빠른 충전과 방출
급속 충전 시, 전류 밀도는 너무 커지고, 음전자가 심각하게 양극화되어 리?? 배터리의 더 명백한 퇴적이 발생합니다.그래서 배터리 용량에 영향을 미칩니다..
장기적인 심층 충전과 방출
깊은 충전과 방출은 전해질의 휘발성 및 부정적인 과반 반응으로 이어지며 배터리의 탈라미네이션 능력과 용량에 영향을 미칩니다.
온도
온도는 배터리 용량에 상당한 영향을 미칩니다. 낮은 온도에서는 배터리의 배열 용량이 크게 약화됩니다. 특히 큰 배열 비율에서 그렇습니다.
종료 전압
배터리가 특정 전압값에 충전되면 전압이 급격히 떨어집니다. 사실, 얻은 에너지는 매우 작습니다.배터리의 손상은 상당히 크죠.
면제율
배터리의 용량은 방출 속도가 증가함에 따라 감소합니다. 즉, 방출 전류가 클수록 배터리의 계산 용량이 작습니다.
에너지 밀도
에너지 밀도는 리?? 배터리의 용량에 영향을 미치는 중요한 요소입니다. 에너지 밀도가 높을수록 용량 또는 무게 단위 당 저장된 전하가 많을수록 배터리의 용량이 커집니다.