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ER26500为什么可以达到极低的自放电率

ER26500为什么可以达到极低的自放电率

  • 分类:行业新闻
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  • 来源:
  • 发布时间:2020-09-30 10:44
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【概要描述】​我们知道,像ER26500、ER34615、ER14250这类的锂亚硫酰氯电池在比能量、放电率和输出电压等方面相比于普通电池是非常具有优势的,ER26500也正是因为它的这些特性而被广泛用于智能表计、安全装置、探测仪、无线通讯、医疗器械、跟踪系统等众多领域的电源应用中。那么,为什么以ER26500为代表的锂亚硫酰氯电池可以达到比其他电池更优异的自放电率呢?

ER26500为什么可以达到极低的自放电率

【概要描述】​我们知道,像ER26500、ER34615、ER14250这类的锂亚硫酰氯电池在比能量、放电率和输出电压等方面相比于普通电池是非常具有优势的,ER26500也正是因为它的这些特性而被广泛用于智能表计、安全装置、探测仪、无线通讯、医疗器械、跟踪系统等众多领域的电源应用中。那么,为什么以ER26500为代表的锂亚硫酰氯电池可以达到比其他电池更优异的自放电率呢?

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我们知道,像ER26500ER34615ER14250这类的锂亚硫酰氯电池在比能量、放电率和输出电压等方面相比于普通电池是非常具有优势的,ER26500也正是因为它的这些特性而被广泛用于智能表计、安全装置探测仪、无线通讯、医疗器械、跟踪系统等众多领域的电源应用中。那么,为什么以ER26500为代表的锂亚硫酰氯电池可以达到比其他电池更优异的自放电率呢?

要了解这些,我们首先就需要知道电池的放电原理。其实,电池一般通过连接负载使电子从负级向移动来产生电流的。同样的,在亚硫酰氯锂电池中,ER26500负极中的锂电离后形成子通过负载流向正极在正极中,接收了电子的亚硫酰氯与锂离子发生化学反应,成为氯化锂和其他物质。

因此,锂离子通过ER26500电池内部正负极之间的隔膜在两个电极之间移动。也就是说,亚硫酰氯锂电池的能量是以锂和亚硫酰氯生成氯化锂的化学反应为基释放出的化学能源。在这个过程中,如果ER26500电池内部的化学反应不能顺利进行,就会发生我们常见的“电池没电现象

自然放电是负极产生的电子移动到正极并发生化学反应的现象如果电池内部几乎没有化学反应,自然放电速度将非常慢。在普通的干电池中,尽管正极和负极之间的隔膜会阻碍电子的移动,但实际上电子仍然是在缓慢移动,自然放电也就不可避免;ER26500电池中,负极没有负载时,表面上会形成一层氯化锂涂层,会抑制锂与电子之间的化学电离,也正是因为这种原因才使得它的自然放电比其他电池少很多

输出电压可以达到3.6VER26500这类亚硫酰氯锂电池的另一大特点,这在已商业化的一次性电池中是居首位的。即使在使用过程中持续保持放电状态也可以在电力耗尽之前维持基本电压,这些特性使其半导体存储器MCU仪表之类的备用电源领域。

但是,ER26500这种电池难以获得大电流,并且在首次通过电流时,电压会在短时间内下降,因此在电源设计考虑时需要注意这种情况。

 

 

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