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移动电源锂电池化学物理常识详解(图)

  而根据其正极的材质不同,其分类也不同,而目前主流的电芯材质分为:钴酸锂、锰酸锂、三元材料和磷酸铁锂材料,这些化学名称的指的都是电芯的正极材质,而为什么正极材质有这么多种分类呢?首先需要了解一点的是,电芯的充放电,其实就是电子在正极与负极之间的运动,满电状态时,电子集中在正极,而放电就是电子通过电解质从正极往负极运动,电能放完,电子边集中在负极,而充电则是逆向运动。

移动电源化学物理常识详解(图)

  电芯正极

  而以目前的技术来说,电芯的负极基本都是确定为石墨,而想要增加电芯的容量,就需要让正极能够携带更多的电子,而不难得知,正极材质的特性,其实也极大程度的代表着这类电芯的特性,比如说,电芯的寿命、安全性等等,很大程度上都由正极材料而控制。所以,目前很多的新型电池技术,都是在正极材料上做改善革新,开发新型材质。

 移动电源化学物理常识详解(图)

 如何要提升电芯技术 正极材质是最为直接的办法

  而钴酸锂、锰酸锂、三元材料这几种常见材质,对于电芯的影响自然也就各不相同,比如说钴酸锂在压实密度上,便有很不错的表现,而三元材料,在各方面的表现都比较均匀,算是目前综合实力最好的电芯产品(目前应用尚未普及的磷酸铁锂,并不在讨论之列),不过事实上目前应用最广的,依然还是钴酸锂,不为什么,就因为它便宜,成本低,性价比高。

  快速充电

  事实上,目前很多移动电源类的产品,都在宣传着快速充电,号称能够为终端快速进行充电,比起普通的充电速度要快上不少,比如最近一款新型手机,其快速充电技术,就是一大卖点,你们猜到是谁了么?

  移动电源化学物理常识详解(图)

适配器的电流设定其实对于充电影响并不是最大的

  而现在,我们先来了解一下充电终端与充电端的概念,首先有一点,大家必须清楚的,并不是充电端(适配器、移动电源等等)能输出多少,终端(手机、平板等等)就能接受多少,适配器或者充电端的选择条件,并非是电流,更重要的应该是电压。

 移动电源化学物理常识详解(图)

 不同的产品 可能拥有不同的限流设定

  以目前手机、平板主流的充电需求为例,终端的标准充电电压是5V,假如其最大支持1A充电电流的话,当接往支持2A输出的适配器或者移动电源时,手机、平板端得到的充电电流只会是1A,而不是最大的2A,因为在手机、平板的内部,有相关的限流电路,通过内部充电系统控制,让手机、平板最大只能得到1A的负载电流,从而进行充电保护。

  移动电源化学物理常识详解(图)

大电流输出 对于1A设备 也起不到加速充电的作用

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