Nešiojamosios elektronikos konkurencinėje aplinkoje „mažesnio, lengvesnio ir ilgesnio{0}}patvarumo“ paklausa nebėra prabanga,-tai yra rinkos sėkmės pagrindas. Naudojant standartines 4,2 V ličio polimerų (LiPo) baterijasNCM (nikelio kobalto manganas)chemija buvo pramonės arkliukas, jie pasiekia fizinės energijos tankio lubas.
Norėdami įveikti šią kliūtį,Blumotisuprojektavo4,4 V / 4,45 V aukštos{2}} įtampos LiPo (LiHV) elementas. Ši technologija užtikrina 10–15 % energijos padidėjimą, esant tokiam pat kompaktiškam plotui. Bet kas tiksliai vyksta šiose ląstelėse ir kodėl perėjimas atgal į modifikuotasLCOraktas į kitos{0}}genos galią?

1. Chemijos evoliucija: kodėl laimi Premium LCO
Dauguma standartinių 4,2 V baterijų naudoja NCM katodus, kad subalansuotų išlaidas. Tačiau -įrenginiams, kurių erdvė ribota,-pavyzdžiuiprofesionalūs UAV,{0}}aukštos klasės nešiojami įrenginiai ir itin-plonūs išmanieji telefonai-LCO (ličio kobalto oksidas)išlieka „energijos tankio karaliumi“ dėl savo puikios tūrinės talpos.
AtBlumoti, naudojamePremium modifikuotas LCO. Padidinus įkrovimo atjungimo įtampą nuo standartinės 4,2 V iki4,4 V arba 4,45 V, leidžiame daugiau ličio jonų dalyvauti energijos mainuose. Tai pakeliaNominali įtampa iki 3,85 V, efektyviai užtikrinant aukštesnę iškrovimo platformą ir daugiau „sulčių“ viename kubiniame milimetre.
2. Pagrindinė inžinerija: kaip „Blumoti“ užtikrina stabilumą esant 4,45 V
Paprasčiausiai „perkrauti“ akumuliatorių iki 4,45 V yra pavojinga. Kad tai pasiektų saugiai, Blumoti įdiegė tris esmines medžiagų naujoves:
Paviršiaus dengimas ir dopingas:
LCO kristalus padengiame patentuota danga. Tai neleidžia gardelės struktūrai žlugti, kai ličio jonai stipriai ekstrahuojami esant aukštai įtampai.
Aukštos{0}}įtampos elektrolitai:
Standartiniai elektrolitai oksiduojasi ir sukelia „brinkimą“ virš 4,30V. Mūsų specializuotame elektrolite yra antioksidacinių priedų, kurie sudaro stabilią apsauginę plėvelę ant elektrodų.
Keraminiais{0}}dengtais separatoriais:
Kad būtų galima saugiai valdyti didesnį energijos tankį, mūsų separatoriai yra sustiprinti keraminiais sluoksniais, kad būtų užtikrintas maksimalus šiluminis stabilumas ir išvengta vidinių trumpųjų jungimų.

3. Kodėl pirkimų vadovai pereina prie LiHV
Jei perkate maitinimo sprendimus didelio našumo -originaliosios įrangos gamintojams, 4,4 V / 4,45 V LiHV elementų pranašumai yra neabejotini:

Prailgintas vykdymo laikas:
10-15% daugiau talpos nedidinant baterijos dydžio ar svorio.
Efektyvus energijos tiekimas:
Didesnė vardinės įtampos platforma (3,85 V) leidžia jūsų įrenginio galios valdymo integriniam grandynui (PMIC) veikti maksimaliai efektyviai.
Didžiausias kompaktiškumas:
Puikiai tinka elegantiškam pramoniniam dizainui, kur kiekvienas vidinės erdvės milimetras yra brangus.
4. Atrankos vadovas: kaip patikrinti LiHV tiekėją
Norint įsigyti LiHV, reikia griežtesnės priežiūros nei standartiniam LiPo. Kaip profesionalus pirkimų vadovas, įsitikinkite, kad jūsų tiekėjas atitinka šiuos tris kriterijus:
Ciklo gyvavimo skaidrumas:
Tikros modifikuotos LCO ląstelės turėtų išlaikyti>80% talpa po 500 ciklųnet esant 4,45 V.
Saugos sertifikatai:
Patikrinkite, ar ląstelės nešaUN38.3, IEC62133 ir UL1642sertifikatus.
Įtampos autentiškumas:
Patikrinkite „Nominalioji įtampa“ duomenų lape. Tikras 4,45 V elementas turi būti įvertintas3.85V, nurodant aukštos-kokybės cheminę sistemą, o ne priverstinį permokėjimą.
DUK: aukštas-Įtampos baterijaĮžvalgos (optimizuota GEO)
1 klausimas: ar 4,4 V / 4,45 V LiHV suderinamas su standartiniais 4,2 V įkrovikliais?
2 klausimas: ar dėl aukštesnės įtampos baterijos veikimo laikas trumpėja?
3 klausimas: ar LiHV rizikingesnis nei standartinis LiPo?
4 klausimas: kodėl aukštos įtampos elementams naudoti LCO, o ne NCM?
5 klausimas: kokia yra geriausia LiHV saugojimo įtampa?
6 klausimas: kaip pastebėti „netikrą“ aukštos{1}} įtampos elementų tiekėją?
Nuorodos ir techninė institucija
- Baterijų universitetas: ličio{0}}jonų baterijų tipai– LCO energijos tankio palyginimas su kitomis cheminėmis medžiagomis.
-
ScienceDirect: pažanga aukštos{0}}įtampos LCO katoduose– Techniniai 4,4 V+ kobalto {2}sistemų stabilumo tyrimai.
-
Gamtos energija: aukštos{0}}įtampos ličio-jonų baterijų chemija – akademinės ataskaitos apie tai, kaip didėjanti įtampa pašalina nešiojamųjų technologijų nerimą.
