Литий-ионный (или Литий-ионный) батареи меньше по размеру, требуют минимального обслуживания и безопаснее для окружающей среды, чем Никель-кадмиевые (также называется кадмиевых, NiCd или Ni-Cd) батареи. Хотя они имеют сходство, литий-ионные и никель-кадмиевые батареи различаются по своему химическому составу, воздействию на окружающую среду, применению и стоимости..
Литий-ионный | кадмиевых | |
---|---|---|
Удельная мощность | ~ 250- ~ 340 Вт / кг | 1800mha |
Эффект памяти | Не страдают от эффекта памяти | Страдают от эффекта памяти |
Никель-кадмиевая батарея использует кадмий для анода (отрицательный конец), оксигидроксид никеля для катода (положительный конец) и водный гидроксид калия в качестве электролита..
В литий-ионной батарее в качестве анода используется графит, в качестве катода - оксид лития, а в качестве электролита - соль лития. Ионы лития перемещаются от отрицательного электрода к положительному электроду во время разряда и обратно при зарядке. В литий-ионных электрохимических элементах вместо металлического лития в качестве материала электрода используется интеркалированное соединение лития, в отличие от одноразовых литиевых первичных батарей..
NiCad аккумуляторы содержат от 6% (промышленные аккумуляторы) до 18% (потребительские аккумуляторы) кадмий, который является токсичным тяжелым металлом и поэтому требует особого внимания при утилизации аккумуляторов. Федеральное правительство классифицирует его как опасные отходы. В Соединенных Штатах часть стоимости батареи - это плата за ее надлежащую утилизацию в конце срока службы..
Компоненты литий-ионных аккумуляторов экологически безопасны, так как литий - это неопасные отходы.
Литий-ионная батарея стоит примерно на 40 процентов дороже в производстве из-за дополнительной схемы защиты для контроля напряжения и тока.
Самый большой недостаток никель-кадмиевых аккумуляторов состоит в том, что они страдают от «эффекта памяти», если они разряжаются и перезаряжаются до одного и того же состояния заряда несколько раз. Батарея «запоминает» точку в цикле зарядки, когда началась зарядка, и во время последующего использования напряжение в этой точке внезапно падает, как если бы батарея была разряжена. Однако емкость аккумулятора существенно не уменьшается. Некоторые электронные устройства специально предназначены для того, чтобы выдерживать это пониженное напряжение достаточно долго, чтобы напряжение могло вернуться к нормальному. Однако некоторые устройства не могут работать в течение этого периода пониженного напряжения, и батарея кажется «разряженной» раньше, чем обычно..
Подобный эффект, называемый снижением напряжения или эффектом отложенной батареи, возникает в результате многократной перезарядки. В этом случае батарея кажется полностью заряженной, но быстро разряжается только после короткого периода работы. При правильном обращении никель-кадмиевая батарея может работать до 1000 циклов или более, прежде чем ее емкость упадет ниже половины ее первоначальной емкости..
Другая проблема - обратная зарядка, которая возникает из-за ошибки пользователя или когда батарея из нескольких элементов полностью разряжена. Обратная зарядка может сократить срок службы батареи. Побочным продуктом обратной зарядки является газообразный водород, который может быть опасным.
При регулярном использовании дендриты имеют тенденцию развиваться в никель-кадмиевых батареях. Дендриты представляют собой тонкие проводящие кристаллы, которые могут проникать через мембрану сепаратора между электродами. Это приводит к внутренним коротким замыканиям и преждевременному выходу из строя..
Литий-ионные аккумуляторы требуют минимального обслуживания. Их можно заряжать до полной разрядки без создания «эффекта памяти» и работать в более широком температурном диапазоне. По сравнению с Ni-Cd, саморазрядка в литий-ионном корпусе составляет менее половины, что делает его подходящим для применения в современных измерителях уровня топлива. Единственный недостаток - литий-ионная батарея хрупкая и требует защитной цепи для обеспечения безопасной работы. Схема защиты встроена в каждый блок, который ограничивает пиковое напряжение каждого элемента во время зарядки и предотвращает слишком низкое падение напряжения элемента при разряде. Для предотвращения экстремальных температур также контролируется температура ячейки..
Ячейки Ni-Cd доступны от AAA до D, тех же размеров, что и щелочные батареи, а также нескольких размеров ячеек. В дополнение к одиночным элементам они доступны в упаковках до 300 элементов, обычно используемых в автомобильной и тяжелой промышленности. Для портативных приложений количество ячеек ниже 18 ячеек. Существует 2 типа никель-кадмиевых батарей: герметичные и вентилируемые..
Литий-ионные аккумуляторы меньше, легче и обеспечивают больше энергии, чем никель-кадмиевые. Они также доступны в широком разнообразии форм и размеров в 4 типах форматов:
Ячейки мешка имеют самую высокую плотность энергии из-за отсутствия корпуса. Однако для предотвращения расширения требуется некоторая внешняя форма сдерживания, когда уровень его заряда (SOC) высок.
NiCad батареи могут быть собраны в батарейные блоки или использоваться по отдельности. Маленькие и миниатюрные элементы могут использоваться в фонарях, портативной электронике, фотоаппаратах и игрушках. Они могут подавать большие импульсные токи с относительно низким внутренним сопротивлением, что делает их предпочтительным выбором для моделей самолетов, лодок, автомобилей, беспроводных электроинструментов и вспышек камер с дистанционным управлением. Большие затопленные ячейки используются для запуска самолетов, электромобилей и резервного питания..
Благодаря таким характеристикам, как высокая плотность энергии, отсутствие эффекта памяти и медленная потеря заряда, когда они не используются, литий-ионные аккумуляторы являются наиболее популярным выбором для бытовой электроники. Они также растут в популярности для военных, электрических транспортных средств и аэрокосмических приложений.