1. Mis on rakkude punnimine?
Lihtsamalt öeldes toimub lahtri punnimine siis, kui akuelemendi väliskest laieneb väljapoole, kuna sisemine rõhk on suurenenud, sarnaselt tasasele õhupallile, mis on aeglaselt täispuhutud. Tavaliselt on akuelemendil sujuv, regulaarne välimus. Kui see on punnis, muutub see ebaühtlaseks ja rasketel juhtudel deformeerub.
Rakkude punnistamise tunnused varieeruvad erinevate elektrooniliste toodete vahel. Mobiiltelefonide akude puhul on kõige ilmsem märk tagakaane kerge punnis või ekraani ja raami vaheline vahe. Rasketel juhtudel võib ekraan isegi väänduda. Kui teie telefon tundub äkki paksem ja ebaühtlane, on see tõenäoliselt punnis lahter.

Bunning on tavaline ka droonipatareides. Kui drooni akuelementi punnib, muutub aku üldine kuju, mis võib olla moonutatud varem ruudukujulisest kujust. Lisaks võib punnis aku asetamine drooni akukambrisse olla keeruline või isegi võimatu. Isegi kui see õnnestub sobida, võib see mõjutada drooni lennu stabiilsust.
Autode poole pöördudes on tõsine probleem uutes energiasõidukites lahtrites. Kuigi punnis rakud ei pruugi olla kohe märgatavad, võivad need oluliselt vähendada vahemikku, aeglast laadimiskiirust ja isegi käivitada sõiduki rikkehäired kasutamise ajal. Rasked punnis rakud võivad mõjutada ka sõiduki ohutust, näiteks ülekuumenemist ja spontaanse põlemise riski suurendamist. Seetõttu, kui märkate autos punnis rakkude märke, on ülioluline nendega viivitamatult lahendada ja mitte võtta neid kergekäeliselt.
2. Rakkude punnimise tavalised põhjused
2.1 laadimisküsimused:
Ülelaadimine: ülelaadimine on rakkude punnimiseks peamine süüdlane. Tavaliselt migreeruvad akuelemendi laadimisel liitiumioonid positiivsest elektroodist negatiivsesse elektroodi ja laadimispeatub, kui teatud laengu saavutatakse. Kui aga ülelaadimine toimub -, kui laadimispinge ületab lahtri ülemise piiri (näiteks tüüpiline liitium - ioonraku pinge ületab 4,2V) - keeruline keemiliste reaktsioonide seeria, mis toimub rakul, mis toimub dekomposeeritult), mis on dekomposeerinud), et see dekompoosseid teha ja saates selliseid dekomposeerida. (Ch₄). Need gaasid kogunevad raku sisse nagu täispuhutav õhupall, punnis lõpuks raku korpust. Nii nagu vesi valamine täis tassi, kui jätkate valamist, on vesi üle voolanud. Sarnaselt võib ülelaadimine põhjustada raku punni. Mitte - originaalse laadija kasutamine on eriti kalduvus ülelaadimisele. Mõned mitte - ehtsad laadijad on kvaliteediga ja neil puuduvad ulatusliku ülelaadimise kaitse. Kui laadimine võtab liiga kaua või pinge on ebastabiilne, võib see akuelemente hõlpsalt üle laadida. Teine võimalik põhjus on laadimisseadme enda talitlushäire, näiteks laadija vigane pingeregulaatori vooluring, mis võib põhjustada liiga suurt väljundpinget, mis võib põhjustada ka aku lahtrite ülelaadimist ja punnistamist.
Ületoimetamine: ka ülekoormus on akuelementidele väga kahjulik. Kui aku lahter eraldub madala pingega (näiteks liitium - ioon -aku lahter, mille lahtri pinge on alla 3,0 V), hakkab negatiivse elektroodi vaskvoolu koguja lahustuma ja positiivse elektroodi kokkuvarisemise struktuur. See häirib raku keemilist tasakaalu, põhjustades järgneva laengu- ja tühjenemisprotsessi käigus gaasi genereerimist. Näiteks ignoreerivad paljud droonikasutajad aku indikaatorit, sundides drooni lendama isegi pärast madalat - pingealarmi ja maandudes seejärel ainult siis, kui aku on ammendatud. See võib põhjustada aku ületabeli. Mõni inimene ei saa ka pärast lendu drooni aku viivitamatult laadida, jättes selle pikema aja jooksul madala laadimisega. See võib kiirendada ka akuelementide kahjustusi ja muuta need punnile. Kui akuelementide ületabeli tõttu on selle maht märkimisväärselt langenud. Droon, mis kunagi pool tundi lendas, võib nüüd lennata vaid tosin minutit, mõjutades tõsiselt kasutajakogemust.

2.2 Keskkonnategurid
Kõrge temperatuur: kõrge temperatuur on akuelementide varjatud tapja. Kui temperatuur ületab 45 kraadi, laguneb akuraku elektrolüüt kiiremini ja tahke elektrolüütide liidese (SEI) membraan aku raku rebeneb, käivitades gaase toodavad külgreaktsioonid. Kujutage ette, et jätate oma telefoni kuumal suvepäeval otse päikesevalgusesse. Temperatuur auto sees võib tõusta 50 või 60 kraadi. Kui teie telefon sel ajal endiselt laadib, on akuelement probleemidele altid. Kõrge temperatuur ei põhjusta mitte ainult laadimise ajal punnimist, vaid kahjustavad ka akuelementi isegi laadimisel. Näiteks kui energiapank jäetakse otsese päikesevalgusesse, siis see varsti punnib. Selle põhjuseks on asjaolu, et kõrge temperatuur kiirendab raku keemilisi reaktsioone, koormates selle üle.
Füüsiline kahju: füüsilised kahjustused, näiteks löök või punktsioon, võivad põhjustada ka punni. Kui aku lahter lööb väline jõud või torkab terava objekti abil, võivad lahtris olevad positiivsed ja negatiivsed elektroodimaterjalid sattuda otsesesse kontakti, põhjustades sisemise lühise. Lühikese vooluahela korral genereeritakse lokaalselt kiiresti suur hulk soojust, põhjustades elektrolüüdi koheselt aurustumist. Gaasi laienemine surub raku korpuse üles, põhjustades punni. See võib ilmneda siis, kui aku pigistatakse või põrutatakse transpordi ajal ilma korraliku kaitseta. Mõned inimesed on ka elektrooniliste toodete kasutamisel hooletud, näiteks telefoni juhuslikult väljalangemine või terava objektiga aku torkamine. Ehkki see ei pruugi sel ajal märgata, võib see põhjustada järkjärgulise turse. Seetõttu on oluline kaitsta oma elektroonilisi seadmeid ja akusid füüsiliste kahjustuste eest.
Terve laadimisega säilitamine: paljud inimesed ei pruugi aru saada, et aku täislaenguga hoidmine võib olla ka akuelemendile väga kahjulik. Kui akuelement on pikema aja jooksul täielikult laetud ja hoitakse, jätkab raku sees olev elektrolüüt külgreaktsiooni, tootes gaasi. Andmed näitavad, et pärast kolmekuulist ladustamist on punnistamise tõenäosus viis korda suurem kui aku salvestamise korral 40%. Selle põhjuseks on asjaolu, et kui see on täielikult laetud, on keemiline aktiivsus aku rakul kõrge, muutes erinevad külgreaktsioonid tõenäolisemaks. Nii nagu pikka aega õhuga täidetud õhupalli jätmine, võib õhupall sisemise rõhu muutuste tõttu deformeeruda. Sama kehtib ka aku lahtrite kohta.
Ka tühjade akudega akude hoidmine on ebasoovitav. Kui akusid hoitakse pikka aega tühjade akudega, oksüdeerub negatiivse elektroodi vaskfoolium. Laadimise korral toimub gaasistamine, põhjustades akuelemendi punnis. Seetõttu, kui akusid tuleb pikemaks ajaks säilitada, tuleb need laadida sobivale tasemele (tavaliselt soovitatakse 40–60%) ja seejärel ladustada jahedas, kuivas kohas.

2.3 Aku kvaliteediprobleemid
Tootmise defektid: protsessidefektid akuelementide tootmisprotsessi ajal võivad hõlpsalt põhjustada punni. Näiteks võib ebaühtlane eraldaja paksus põhjustada laengu ja tühjenemise ajal lokaliseeritud lagunemist, mis põhjustab positiivsete ja negatiivsete elektroodide vahelise lühise ja põhjustades punni. Lisaks, kui elektroodi kattel on defektid, saavad liitium -dendriidid hõlpsalt kasvatada ja eraldajat läbistada, põhjustades sisemise lühise ja punni. Mõnedel madalatel - hinnaga akudel on tootjate LAX -i tootmisprotsesside tõttu eriti kõrge punnis ja kulude vähendamiseks ebapiisav kvaliteedikontroll.
Materiaalsed probleemid: aku materjalide kvaliteet on samuti ülioluline. Kui kasutatud elektrolüüt on madala kvaliteediga ja sisaldab suuri lisandeid, võivad aku laadimis- ja tühjendusprotsessi ajal tekkida ebanormaalsed reaktsioonid, genereerides gaase ja põhjustades punni. Lisaks, kui elektroodimaterjalid on lisanditega saastunud, võib mõjutada aku jõudlust, mis põhjustab raku ebastabiilseid reaktsioone ja põhjustab lõpuks punni. Kulude säästmiseks võivad mõned väikesed - skaala akutootjad kasutada madalamaid materjale. Sellised akud ei ole mitte ainult punnimisele altid, vaid tekitavad ka olulisi ohutusriske, näiteks spontaanne põletamine ja plahvatus. Seetõttu on oluline valida akud, mis on valmistatud kõrge - kvaliteetsete materjalidega, et leevendada allika punnistamise riski.
3. Kuidas vältida akuelementi punnimist
3.1 Kasutage algset laadijat
Algse laadija kasutamine on võti aku lahtri punnimise vältimiseks. Algsed laadijad on spetsiaalselt loodud seadme ja akuelementide jaoks. Nad kontrollivad täpselt laadimispinget ja voolu, tagades ohutute laadimistingimused. Non - originaalsed laadijad võivad siiski kvaliteeti varieeruda ja põhjustada pinge ebastabiilsust, ülelaadimist ja muid probleeme. Seetõttu, olgu see mobiiltelefon, arvuti või muu elektrooniline seade, kasutage alati algset laadijat. Kui algne laadija puruneb, ostke alati ametlikult heaks kiidetud asendaja.
3.2 Kontrollige laadimistemperatuuri
Nagu varem mainitud, on kõrge temperatuur akuelementide jaoks väga kahjulik, seega on laadimistemperatuuri juhtimine ülioluline. Proovige telefoni laadida 5 -kraadise kuni 45 kraadi, vältides otsest päikesevalgust või külma temperatuuri. Näiteks vältige suvel telefoni laadimist otsese päikesevalguse käes; Parim on seda laadida õhus - konditsioneeritud ruumis. Talvel, kui olete väljas, ärge kiirustage oma seadet laadima; Enne laadimist oodake, kuni temperatuur normaliseerub. Vältige ülelaadimist ja tühjendamist. Töötage välja head laadimisharjumused ning vältige ülelaadimist ja tühjendamist. Üldiselt on ideaalne jalgrattaga vahemikus 20–80% aku tööiga.
3.3 Regulaarne ülevaatus ja hooldus
Samuti on ülioluline akuelemendi seisundi regulaarne kontrollimine. Kontrollige, kas punnistamise, deformatsiooni või lekete märke on igakuiselt. Kui tuvastatakse isegi väike punnis, asendage aku viivitamatult, et edasised kahjustused vältida. Mõned seadmed, näiteks iPhone'i, on aku tervise jälgimise funktsioonidesse ehitanud -, võimaldades teil vaadata aku maksimaalset mahtu ja tervislikku seisundit seadetes. Suuremate seadmete, näiteks uute energiasõidukite jaoks, on kõige parem külastada akude regulaarset kontrolli ja hooldust, et võimalikke probleeme tuvastada.
3.4 Kõrge - kvaliteetsete akude valimine
Akude või akude sisaldavate seadmete ostmisel vältige hindade guugeldamist; Valige alati usaldusväärne kvaliteet. Mainekate kaubamärkide akud pakuvad suuremat kindlust tootmisprotsessides, materjali valimisel ja kvaliteedikontrollis ning on palju vähem tõenäoline. Kontrollige asjakohaseid kvaliteedisertifikaate, näiteks UL ja IEC. Need sertifitseerimismärgid näitavad, et aku vastab teatud ohutus- ja kvaliteedistandarditele.
3.5 Teaduslik aku salvestus
Kui plaanite akusid pikemaks ajaks ladustada, peate valdama teaduslikke meetodeid. Enne säilitamist laadige aku 40% - 60% ja hoidke seda jahedas, kuivas, hästi ventileeritavas piirkonnas, eemal otsesest päikesevalgusest ja kõrgetest temperatuuridest. Näiteks ei tohiks kasutamata elektripangad ja kaamerapatareisid lamada. Parim on neid spetsiaalses akuhoidlasse salvestada. See kaitseb aku ja hõlbustab selle leidmist järgmisel korral, kui seda vajate. Kui kavatsete pärast salvestusruumi kasutada aku, tehke selle jõudluse taastamiseks täielik laadimis- ja tühjendustsükkel.
Acey intelligentneSpetsialiseerub ühe - STOP -Solutions jaoks Semi - automaatse/täielikult - Litiumaku akude automaatsete monteerimisliinide jaoks, mida kasutatakse ESS -is, E {- ratas, E {4-- {4} {4} {4} {4} {4/kolme pakiga kokkupanekuga. Aku sortimismasin, isolatsioonipaberi kleepumismasin, CCD -testija, käsitsi/automaatne kohakeevitusmasin, BMS -testija, aku põhjalik tester ja akukomplekti testide süsteem jne.

