锂电池组均衡维护仪还有救吗

我有个锂电池就是几个月没用怎么就枯竭了呢 还有救吗 是三个锂电池串连的手机电池 出厂就是这样的 能救吗_百度知道
我有个锂电池就是几个月没用怎么就枯竭了呢 还有救吗 是三个锂电池串连的手机电池 出厂就是这样的 能救吗
我有更好的答案
虽然我很同情你的遭遇,可事实就是如此残酷现实,你这块电池已没得救,需要换一组新锂离子电池才是标本兼治的良策。锂离子电池就怕长期闲置不用,过充,过放,长期深充深放,频繁的浅充浅放,过热,过压,过流,过寒,过湿,短路,刺破壳体,浸水,火烧,化学腐蚀,粉尘,锈蚀,拆解。
这块电池我不想扔还想要
有办法修吗
没办法修的。电池是化学产品,化学物质会失效,你懂的。舍不得丢就做成电池标本,留个纪念。电池就象墨水,墨水放久了会干和凝固,电池放久了也会差不多,但就是没法修。除非换新电池。好在电池不贵,换一组也不会让你破费很多。电池从最做出来起,就一直在走向死亡,这点跟人相似,就算不用,也在变坏,人不吃饭,尽管没或活到1百岁,但照样提前死亡,电池也一样,老不给它充电,它就提前损坏无救。记住花钱买来得教训,下次别再吃着哑巴亏了啊!你就算成长变聪明了!
那种电池已经买不到了
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锂金属电池的致命缺陷有救了!新材料可延长其寿命
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锂电池寿命多久-真实寿命多少年
锂电池真实寿命是多少?有人说3年,有人说5年,有人说500次循环。如果按循环的话,我5年用300个循环,那是不是能用七八年?
锂电池质量参差不齐,就象高考成绩高低,好的三元锂电池组按国家标准正常家庭用8年或商业用30万公里,续航性能衰减不超20%,质量终身保修,不同价格的锂电芯一般完全充放电次数在500一3000次,放电倍率在0.5C一15C,电阻1mOhm一50mOhm,*电压4.2V,*3V,标称三元锂电芯3.7V,按电动车电机额定功率,电压串并联加BMS管理模块保护板,防过充过放限流控温等安全和延寿,即充满电芯4.2V放至0V再充至4.2V为一次循环,为延锂电池寿命和安全,实际使用中电芯放电至3V即由BMS模块管理系统断电保护,实际用电容量不到三分之一,每个完全充放电循环折算每日常充电次数了3一5次,即好的锂电池日常可充放电次数在1万次左右,即正常使用良好保养可用十年左右,我地的锂电正常使用6年还未衰退,防水火高温,用锂电专用充电器,电压容量与电机相符,不用时忌满电存放。
理论来说是钛酸锂寿命要强于磷酸铁锂电池的,因为钛酸锂的负极材料使用的钛非金属材料,这种材料在多次充放电过程中体积变化很小,充放电化学反应几乎中没有附属物产生,对隔膜没有穿透危险。
钛酸锂电池优点 充放电允许3-5c冲电8c稳定放电,耐低温性能好,内阻低,循环性能好据称可以做到25000次,磷酸铁锂电池循环是2000次,缺点是能量密度比三元或是磷酸铁锂低,低内阻和内阻的微弱偏差导致钛酸锂电池的保护板均衡成组的电池比较困难,电子产品的生命周期无法跟上钛酸锂生命周期,钛酸锂电池技术是个新兴的事务,技术还不是很成熟,现在使用有潜在不稳定风险。
磷酸铁锂电池优点是充放电1-3c充电4-5c放电,充电0摄氏度以上,放电-15摄氏度到80摄氏度,内阻比三元的低,比钛酸锂的高点,循环性能2000次,大于三元的500-800次。
同等容量锂电价格差别很大,锂电水很深,以6040锂电为例,价格可以从2800元到5000元都有。差价就是这么多。
锂电池循环充电500次,这里的五百次不是说每次充电,而是从低电量充满至100%,比如从20%充到100%,其实才算80%而已,500次之后锂离子活性就会降低。
如果6020铅酸换6020锂电,意义就不大,除非你换大容量锂电提高续航能力。铅酸电池虽然笨重,但是技术很成熟,很稳定,简单粗暴可劲糟!换了锂电万一电量没算准,街上那些快充你都没法拿来救急,只能推车走。
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河北省保定市北二环路5699号大学科技园1号楼我的锂电池还有救吗?_百度知道
我的锂电池还有救吗?
我的sony DV摄像机一年没用了,里面有块电池好像充不上电了,不知道还有没有把它充上电。这电池我才用了没有几次啊。求救!
我有更好的答案
够戗了!呵呵 替你惋惜啊
一般放时间太长了而且是放在DV里,虽然你是一直关机.但还是在用电的,电池就那样,你看你放个一年半载的没问题,但你放在DV里就不同了,它给耗尽里就充不了了!
兄弟我同情你啊!我也受过其害.不过我那是一个100多的名牌充电手电,我才放一个月!
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位于南澳大利亚州的世界最大锂离子电池(法新社)( 13:53:26)!【延伸阅读】美国华人科学家制出新型锂电池物理学家组织网报道称,美国华人科学家团队研制出一款基于水基电解液的新型锂离子电池,不仅电压首次达到笔记本电脑等家用电子产品所需的4伏标准,且能完全避免现有商用锂电池存在的着火和爆炸危险。与该发明相关的两篇论文分别发表在最近出版的《科学》和《焦耳》杂志上。现有电子产品中,锂离子电池都使用非水性电解液。工作时,电池电压必须满足4伏标准,而在这个工作电压下水容易分解,所以锂电池常用有机溶剂作为电解液,但这类电解液易燃易爆,可能导致电子产品着火爆炸,存在着极大的安全隐患。马里兰大学王春生团队在2015年就研发出一种水电解液电池,但电压最高只能达到3伏,且其电极性能会受水溶液影响而下降。此次,王春生团队联合美陆军研究实验室许康等科学家,合作开发出了这款升级版水基锂电池。研究人员研发出一种新型聚合物凝胶涂层,因其特殊的排水性,涂在电极上后,水分子无法靠近电极表面;首次充电后,凝胶分解形成稳定界面,将电极和电解液隔离,阻止水分子在工作电压下分解。该技术不仅提高了电池的储能和充放电性能,还完全规避了有机溶剂电解质易爆炸的风险。虽然新电池的工作电压已达到商用水平,但与现有锂离子电池相比,还有很大的提升空间。比如,新电池的材料成本较高,且只能充放电50次到100次,而要想具有商业竞争优势,充放电周期必须达到500次以上。但不可否认的是,新电池背后的电化学处理方法,对钠离子电池、锂硫电池、锌镁多离子电池等电池技术,以及电镀和电化学合成等领域,具有重要借鉴意义。(据科技日报)( 09:50:53)!【延伸阅读】外媒:美国科学家研制出不会爆炸的水锂电池参考消息网9月8日报道 外媒称,美国马里兰大学和美国陆军研究实验所的研究人员首次研发出使用水盐溶液作为电解液、且电压达到笔记本电脑等家用电器的使用标准4.0伏的锂离子电池,同时没有目前某些商用的非水锂电池存在的着火和爆炸风险。他们的研究结果刊登在9月6日出版的美国《焦耳》杂志上。据英国物理科学新闻网站9月6日报道,研究论文作者之一、美国陆军研究实验所电化学和材料科学专家徐康(音)说:“过去,如果想要高能量,就要选择非水锂电池,但是需要在安全性上作出妥协。如果更注重安全性,就要接受低能量,使用镍氢电池一类的水性电池。现在,我们展示了可以同时获得高能量和高安全性。”这项研究基于美国《科学》周刊2015年刊载的一项研究。那项研究开发出了类似的3.0伏水电解质电池,但因所谓的“负极挑战”而未能实现更高电压。负极挑战指的是由石墨或金属锂制成的电池一极会被水电解质分解。为了解决这个问题,实现电压从3伏到4伏的跨越,研究论文第一作者、马里兰大学助理研究员杨崇银(音)设计了一种可以涂在石墨或锂正极上的凝胶聚合物电解质涂层。这种防水涂层可以不让水分子接近电极表面,并可在首次充电时分解并形成稳定界面——这层薄薄的分解物可将固体正极与液体电解质分隔开来。有了这一界面,电池就能使用理想的正极材料,同时也能提高能量密度和循环能力。研究论文作者之一、马里兰大学詹姆斯·克拉克工程学院化学和生物分子工程学教授王春生说:“此处的关键创新是创造出可以阻止水与正极接触的合适的凝胶。”添加凝胶涂层的新电池与标准非水锂电池相比提高了安全性,与其他水锂电池相比提高了能量密度。这款电池的独特之处在于,即使界面层遭到损坏(比如电池外层受损),它与锂或锂化石墨正极的反应也非常缓慢,可以防止金属直接接触电解液后导致着火或爆炸。( 11:13:26)!【延伸阅读】无爆炸风险的水基锂离子电池或将走向实用新华社华盛顿9月6日电(记者林小春)美国华人科学家6日说,他们研制出一种基于水基电解液的新型锂离子电池,不仅消除了传统锂离子电池的爆炸风险,且能量密度达到传统锂离子电池水平,朝着安全锂离子电池实用化方向迈出一大步。这项工作由美国马里兰大学的王春生教授、杨重寅博士以及美国陆军研究实验室资深化学家许康等人合作完成,论文发表在美国细胞出版社旗下《焦耳》杂志上。“这是第一次实现水基电解液的4伏级电池,从原理上说是很重大的基础性突破。”杨重寅等人在给记者的一份电子邮件中说。他们解释说,传统商用化锂离子电池使用极易燃的有机电解液,安全隐患严重。而用不可燃的水基电解液替换有机电解液的问题在于,前者电化学稳定窗口一般小于2伏,一旦电极电压超过这个数字,电解液就失去稳定,因此能量密度受限。他们解释说,最新研究的关键在于避免锂金属或石墨电极直接接触水基电解液中的水分子而导致还原产氢。为此,他们开发出一种非常疏水的胶体保护层材料,均匀包覆在电极表面,有效防止了水分解副反应导致的电极失效。更关键的是,他们发现,在最初的充放电循环中,保护层中特定组分在负极表面原位形成更为致密疏水的固体电解液界面层,进一步钝化了负极表面,并且这一固体界面层可在局部破损情况下自我修复,保证了电池的长期稳定性。王春生和许康等人指出,该研究成果为研发高电压窗口的安全水基锂离子电池提供了新方向和思路。从基础科学意义上看,“稳定的4伏水基电解液可以给各种电化学装置带来许多新机会”。同时,水基锂离子电池可省去传统锂离子电池中必不可少的安全装置,进一步降低了电池组件重量。他们强调,目前的研究还只是实验室中的概念验证,距离商业化还有相当长的一段路要走。下一步,他们计划进一步优化和完善电解液保护层材料化学成分和电池结构,并提高电池循环寿命,从现在70到100个循环提高到500个循环以上的商用化标准。( 13:01:32)!【延伸阅读】纳米级钻石可使锂电池更安全新华社北京8月28日电 中美两国科学家合作完成的一项研究显示,向锂电池的电解质里添加纳米尺度的钻石微粒,可以防止电池内部生成导致短路的沉积物,避免起火等事故。这项研究由中国清华大学和美国德雷克塞尔大学等机构合作完成,论文发表在新一期英国《自然·通讯》杂志上。锂电池能量密度高、充放电性能好,在工业和消费电子领域用途广泛。但如果以纯金属锂作电极,电池内部容易生成被称为“树突”的树枝状沉积物,其尺寸大到一定程度后会造成短路。目前锂电池一般用嵌锂的石墨材料为电极,可减少“树突”产生,但也大幅降低了储能效果,仅为金属锂作电极的锂电池的十分之一。研究人员把纳米钻石添加到锂电池电解质中,发现生成的沉积物是平滑的层状,而不是树枝状。这项新成果有望在使用纯锂电极情况下抑制“树突”生成,使锂电池兼具安全性和高性能。纳米钻石是极微小的钻石颗粒,尺寸还不到头发丝直径的万分之一,制造成本低廉。它们具有极为规则的结构,容易自然排列形成平滑表面。添加了纳米钻石的锂电池在实验中经受了长达200小时的稳定充放电循环,对一些工业应用来说这已足够,但如果要用于智能手机和笔记本电脑,还需进一步提高和验证性能。( 10:21:35)
(原标题:锂金属电池的致命缺陷有救了!新材料可延长其寿命)
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