Hoe lithium-ionbatterijen werken
Updated:17-03-2023
Lithium-ionbatterijen worden gebruikt in een breed scala aan apparaten, van laptops tot mobiele telefoons. Ze laden sneller op en gaan langer mee dan traditionele batterijtechnologie.
Tijdens het opladen komen de lithiumionen vrij uit de anode en worden overgebracht naar het kathodemateriaal in de elektrolyt. Dit staat bekend als het ‘shuttle chair’-mechanisme.
Hoe lithium-ionbatterijen werken
Lithium-ionbatterijen voeden veel alledaagse technologieën, van mobiele telefoons tot elektrische voertuigen. Ze zijn zeer efficiënt en hebben een hoge energieopslagdichtheid.
Ze zijn ook licht van gewicht, zodat ze gemakkelijk in kleinere apparaten passen. Lithium-ionbatterijen hebben echter een aantal nadelen.
De belangrijkste is dat ze kunnen verbranden als ze oververhit raken. Daarom hebben ze veiligheidscircuits om dit te voorkomen.
Maar als je niet oppast, kunnen lithium-ionbatterijen zelfs in vlammen ontploffen! Ze kunnen dit doen als ze het te warm krijgen of als ze te veel opladen.
De beste manier om dit probleem te voorkomen, is door uw batterij droog te houden wanneer deze niet in gebruik is. Een lithium-ionbatterij kan ook snel verslechteren, dus het is het beste om er een te kopen die wordt geleverd met een soort garantie of garantie.
Lithium-ionbatterijen versus lithium-polymeerbatterijen
Lithium-ionbatterijen hebben een aantal voordelen ten opzichte van lithium-polymeerbatterijen, waaronder een hoge energiedichtheid en relatief lage kosten. Deze batterijen hoeven bij het eerste gebruik niet te worden gevuld en hebben een zeer lage zelfontlading.
Ze kunnen echter aan veroudering lijden als ze langere tijd niet worden gebruikt. Dit kan resulteren in verminderde prestaties en een kortere levensduur van de batterij.
Houd bij het kiezen van het type batterij dat u wilt gebruiken rekening met uw behoeften en de grootte van uw apparaat. Als uw apparaat klein en compact is, is een lithium-ionbatterij wellicht de beste keuze voor u.
De lithium-polymeerbatterij is daarentegen veelzijdiger en kan voor verschillende toepassingen worden ontworpen. Ook hebben deze accu’s een lage interne weerstand, waardoor ze betrouwbaarder en makkelijker op te laden zijn. Ze kunnen ook ontladen bij hogere spanningen dan hun op vloeistof gebaseerde tegenhangers. Ze kunnen in verschillende vormen en maten worden vervaardigd, waardoor ze ideaal zijn voor mobiele apparaten.
Lithium-ionbatterijen versus loodzuurbatterijen
Het belangrijkste voordeel van lithiumbatterijen is hun hogere capaciteit. Een lithiumbatterij van 1 kg kan 29 keer meer energie opslaan dan een loodzuurbatterij.
Hiermee kunt u geld besparen op uw energierekening. Lithiumbatterijen laden ook veel sneller op dan loodzuur.
Als u uw accu in goede staat wilt houden, moet u echter de juiste oplader voor uw accu gebruiken. Lithium-ionbatterijen kunnen de oplaadapparatuur beschadigen als ze niet goed zijn aangesloten.
Zowel lithium- als loodzuurbatterijen zijn veilig als ze op de juiste manier worden gebruikt. Maar het is belangrijk om te onthouden dat lithium een brandbaar materiaal is, dus je moet er altijd voorzichtig mee omgaan.
Lithium-ionbatterijen versus nikkelmetaalhydridebatterijen
Lithium-ionbatterijen worden steeds vaker gebruikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder kleine elektronische apparaten, laptops en smartphones. Deze technologie wordt steeds populairder vanwege het brede scala aan voordelen die deze biedt.
Een van de belangrijkste voordelen is dat het een veel hogere energiedichtheid biedt. Dit maakt het ideaal voor het opslaan van energie in apparaten zoals mobiele telefoons die langer moeten meegaan tussen oplaadbeurten.
De celspanning bedraagt 3,6 volt, wat met 1,5 volt per cel aanzienlijk hoger is dan bij standaard nikkel-cadmium- of zelfs loodzuurcellen. Hierdoor kunnen batterijontwerpen een enkele cel gebruiken, wat het energiebeheer kan vereenvoudigen.
De lithium-ionbatterij heeft ook goede ontladingsprestaties en biedt een vlakke ontladingscurve die een effectief gebruik van de opgeslagen energie mogelijk maakt. Dit is een groot voordeel ten opzichte van de grillige ontladingskarakteristieken van NiCd, die kunnen leiden tot veelvuldig opladen.