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Nome da marca: | RESKY |
Número do modelo: | LP105556 |
MOQ: | 100 pcs |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
Célula de íons de lítio 105556 3.7v 4000mAh 14.8wh Bateria recarregável de íons de lítio polímero
- Não, não. | Posições | Especificações |
1 | Baterias | 3.7V 4000mah bateria de lipo |
2 | Voltagem de carga | 4.2V |
3 | Voltagem nominal | 3.7V |
4 | Capacidade nominal | 4000 mAh Descarga de 0,2 C |
5 | Corrente de carga |
Carregamento padrão:0.2C Carregamento rápido: 1,0C |
6 | Método de cobrança padrão | 0.5C CC (corrente constante) carga para 4,2V, em seguida, CV (voltagem constante 4,2V) carga até que a corrente de carga diminui para ≤0,05C |
7 | Tempo de carga |
Carregamento padrão:2.75hours ((Ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
8 | Corrente máxima de carga | 0.5C |
9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0 °C ~ 45 °C Descarga: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Temperatura de armazenamento | -10°C a +45°C |
13 | Dimensão | comprimento: 56 ± 0,5 mm (excluindo as guias) Largura: 55 ± 0,5 mm Espessura: 10 ± 0,2 mm |
14 | Teste de queda | A célula deve ser lançada de uma altura de um metro duas vezes sobre o chão de concreto. |
15 | Tempo de ciclo | ≥ 800 vezes |
As diferenças para a bateria de lítio polímero, bateria de íons de lítio, bateria lifepo4:
Segurança:
Li-Po:
Mais seguro do que o lítio líquido devido ao eletrólito sólido/polímero (risco reduzido de fugas).
Vulnerável ao inchaço se sobrecarregado; requer circuitos de proteção.
Com um diâmetro superior a 50 mm
O eletrólito líquido apresenta um risco maior de fuga térmica ou explosão em caso de abuso (por exemplo, sobreaquecimento, curto-circuito).
O invólucro de metal fornece proteção mecânica, mas prende calor.
LiFePO4:
Melhor estabilidade térmica (alta temperatura de decomposição, ~ 510°C versus ~ 200°C para NMC).
Baixo risco de incêndio/explosão; não há toxicidade do cobalto/níquel.
Ciclo de vida
Li-Po: 300-500 ciclos (depende da profundidade da descarga; mais curto com descargas completas frequentes).
Iões de lítio cilíndricos: 500-1000 ciclos (mais longos com química NCA/NMC em veículos eléctricos).
LiFePO4: 2.000 ∼ 5.000+ ciclos (vida útil mais longa, ideal para carregamento/descarga frequentes).
Desempenho a temperatura:
Li-Po: Funciona bem em temperaturas moderadas (0°C); sensível ao frio/calor extremo.
Lítio-íon cilíndrico: semelhante ao Li-Po, mas ligeiramente melhor tolerância à alta temperatura em invólucros metálicos.
LiFePO4: funciona melhor em largas faixas de temperatura (−20°C a 60°C), com perda de capacidade mínima em climas frios.
Peso e Design:
Li-Po: mais leve e flexível; usado em dispositivos que exigem formas personalizadas (wearables, gadgets finos).
Lítio-íon cilíndrico: rígido e mais pesado por capacidade; tamanhos padronizados (18650) permitem uma fácil integração em grandes pacotes (por exemplo, laptops, EVs).
LiFePO4: ligeiramente mais pesado do que o Li-Po, mas mais leve do que alguns íons de lítio cilíndricos em forma de bolsa; menos flexibilidade de projeto do que o Li-Po.
Custo:
Li-Po: moderado a elevado (devido ao teor de cobalto/níquel e à fabricação sob medida).
Li-ion cilíndrico: elevado para células premium (por exemplo, NCA), mas econômico em escala (comum em EVs).
LiFePO4: menor custo (materiais sem cobalto/níquel, fabricação mais simples; ideal para armazenamento de energia em larga escala).
Aplicações típicas:
Li-Po:
Eletrônicos portáteis (smartphones, tablets, wearables), drones, brinquedos RC e dispositivos finos que necessitam de energia flexível.
Com um diâmetro superior a 50 mm
Veículos elétricos (células 21700 da Tesla), laptops, ferramentas elétricas e grandes sistemas de armazenamento de energia (devido aos tamanhos padronizados e à alta densidade de energia).
LiFePO4:
Autobuses elétricos, bicicletas elétricas, armazenamento de energia solar/eólica, energia de reserva e aplicações que dão prioridade à segurança e à longa vida útil (por exemplo, armazenamento marítimo, de rede).
Imagens:
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Nome da marca: | RESKY |
Número do modelo: | LP105556 |
MOQ: | 100 pcs |
preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Caixa de papel |
Condições de pagamento: | Western Union,T/T |
Célula de íons de lítio 105556 3.7v 4000mAh 14.8wh Bateria recarregável de íons de lítio polímero
- Não, não. | Posições | Especificações |
1 | Baterias | 3.7V 4000mah bateria de lipo |
2 | Voltagem de carga | 4.2V |
3 | Voltagem nominal | 3.7V |
4 | Capacidade nominal | 4000 mAh Descarga de 0,2 C |
5 | Corrente de carga |
Carregamento padrão:0.2C Carregamento rápido: 1,0C |
6 | Método de cobrança padrão | 0.5C CC (corrente constante) carga para 4,2V, em seguida, CV (voltagem constante 4,2V) carga até que a corrente de carga diminui para ≤0,05C |
7 | Tempo de carga |
Carregamento padrão:2.75hours ((Ref.) Carregamento rápido: 2 horas |
8 | Corrente máxima de carga | 0.5C |
9 | Corrente de descarga máxima | 1.0C |
10 | Voltagem de corte de descarga | 2.5V0.25V(0.2C) |
11 | Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0 °C ~ 45 °C Descarga: 0 °C ~ 45 °C |
12 | Temperatura de armazenamento | -10°C a +45°C |
13 | Dimensão | comprimento: 56 ± 0,5 mm (excluindo as guias) Largura: 55 ± 0,5 mm Espessura: 10 ± 0,2 mm |
14 | Teste de queda | A célula deve ser lançada de uma altura de um metro duas vezes sobre o chão de concreto. |
15 | Tempo de ciclo | ≥ 800 vezes |
As diferenças para a bateria de lítio polímero, bateria de íons de lítio, bateria lifepo4:
Segurança:
Li-Po:
Mais seguro do que o lítio líquido devido ao eletrólito sólido/polímero (risco reduzido de fugas).
Vulnerável ao inchaço se sobrecarregado; requer circuitos de proteção.
Com um diâmetro superior a 50 mm
O eletrólito líquido apresenta um risco maior de fuga térmica ou explosão em caso de abuso (por exemplo, sobreaquecimento, curto-circuito).
O invólucro de metal fornece proteção mecânica, mas prende calor.
LiFePO4:
Melhor estabilidade térmica (alta temperatura de decomposição, ~ 510°C versus ~ 200°C para NMC).
Baixo risco de incêndio/explosão; não há toxicidade do cobalto/níquel.
Ciclo de vida
Li-Po: 300-500 ciclos (depende da profundidade da descarga; mais curto com descargas completas frequentes).
Iões de lítio cilíndricos: 500-1000 ciclos (mais longos com química NCA/NMC em veículos eléctricos).
LiFePO4: 2.000 ∼ 5.000+ ciclos (vida útil mais longa, ideal para carregamento/descarga frequentes).
Desempenho a temperatura:
Li-Po: Funciona bem em temperaturas moderadas (0°C); sensível ao frio/calor extremo.
Lítio-íon cilíndrico: semelhante ao Li-Po, mas ligeiramente melhor tolerância à alta temperatura em invólucros metálicos.
LiFePO4: funciona melhor em largas faixas de temperatura (−20°C a 60°C), com perda de capacidade mínima em climas frios.
Peso e Design:
Li-Po: mais leve e flexível; usado em dispositivos que exigem formas personalizadas (wearables, gadgets finos).
Lítio-íon cilíndrico: rígido e mais pesado por capacidade; tamanhos padronizados (18650) permitem uma fácil integração em grandes pacotes (por exemplo, laptops, EVs).
LiFePO4: ligeiramente mais pesado do que o Li-Po, mas mais leve do que alguns íons de lítio cilíndricos em forma de bolsa; menos flexibilidade de projeto do que o Li-Po.
Custo:
Li-Po: moderado a elevado (devido ao teor de cobalto/níquel e à fabricação sob medida).
Li-ion cilíndrico: elevado para células premium (por exemplo, NCA), mas econômico em escala (comum em EVs).
LiFePO4: menor custo (materiais sem cobalto/níquel, fabricação mais simples; ideal para armazenamento de energia em larga escala).
Aplicações típicas:
Li-Po:
Eletrônicos portáteis (smartphones, tablets, wearables), drones, brinquedos RC e dispositivos finos que necessitam de energia flexível.
Com um diâmetro superior a 50 mm
Veículos elétricos (células 21700 da Tesla), laptops, ferramentas elétricas e grandes sistemas de armazenamento de energia (devido aos tamanhos padronizados e à alta densidade de energia).
LiFePO4:
Autobuses elétricos, bicicletas elétricas, armazenamento de energia solar/eólica, energia de reserva e aplicações que dão prioridade à segurança e à longa vida útil (por exemplo, armazenamento marítimo, de rede).
Imagens: