Non. En réalité, il existe un ensemble de technologies apparentées. L'industrie des batteries met en avant six variantes courantes, en précisant les caractéristiques chimiques de celles qui conviennent le mieux à votre application. Le tableau ci-dessous présente les six types courants de batteries lithium-ion :
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Chimie |
Oxyde de lithium-cobalt |
Oxyde de lithium-manganèse |
Lithium Nickel Manganèse |
Phosphate de fer lithié |
Oxyde de lithium, nickel, cobalt et aluminium |
titanate de lithium |
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Forme abrégée |
Li-Cobalt |
Li-manganèse |
NMC |
Phosphate de lithium |
Li-aluminium |
Titanate de lithium |
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Abréviation |
LiCoC 2 (LCO) |
LiMn 2 O 4 (LMO) |
LiNiMnCoO 2 (NMC) |
LiFePO 4 (LFP) |
LiNiCoAlO 2 (NCA) |
Li 2 TiO 3 (LTO) |
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Commentaires |
Énergie élevée, puissance limitée. La part de marché s'est stabilisée. |
Puissance élevée, capacité moindre ; plus sûr que le lithium-cobalt ; souvent mélangé avec du NMC pour améliorer les performances. |
Haute capacité et haute puissance. Courantes dans les appareils grand public. Également appelées NCM, CMN, MNC et MCN. |
Tension de décharge plate, haute puissance faible capacité, très sûr; surélevé Auto-décharge. |
Capacité maximale pour une puissance modérée. Similaire au lithium-cobalt. |
Longue durée de vie, charge rapide, large plage de températures et sécurité. Faible capacité. Cher. |
Nous allons ici parler des deux types de batteries au lithium les plus populaires.
Phosphate de fer lithié (LFP)
Cette batterie lithium-ion utilise la technologie du phosphate de fer. Sa chimie lui confère une excellente sécurité, une longue durée de vie, une énergie spécifique relativement modeste, des tensions plus basses, une autodécharge plus élevée et la capacité de fonctionner à des températures plus élevées. La fonction de charge rapide de
batteries LFP
Cela peut constituer un avantage notable pour les applications sujettes à des coupures de courant plus fréquentes, comparativement à une charge plus lente.
Batteries VRLA
.
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PHOSPHATE DE FER ET DE LITHIUM : cathode en LiFePO4, anode en graphite Forme abrégée : LFP ou phosphate de lithium, depuis 1996 |
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Tension nominale |
3,20 V, 3,30 V |
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Énergie spécifique (capacité) |
90-120 Wh/kg |
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Charge (taux C) |
1C typique, charge jusqu'à 3,65 V ; temps de charge typique de 2,5 à 3 h |
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Débit de décharge (taux C) |
1C, 25C sur certaines cellules ; impulsion de 40 A (2 s) ; 2,50 V coupure (une tension inférieure à 2 V provoque des dommages) |
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Cycle de vie |
3000-5000 (en fonction de la profondeur de décharge et de la température) |
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emballement thermique |
270 °C (518 °F) Batterie très sûre même complètement chargée |
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Applications |
Portables et stationnaires nécessitant des courants de charge et une endurance élevés |
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Commentaires |
Courbe de décharge très plate. L'une des batteries Li-ion les plus sûres. Utilisée sur des marchés spécifiques. Autodécharge élevée. |
Lithium Nickel Cobalt Manganèse (NMC)
Ces technologies à base d'ions lithium utilisent du manganèse.
NMC
Elle offre une densité énergétique élevée et un bon comportement énergétique spécifique. C'est pourquoi ces batteries sont principalement utilisées dans
Applications LEV
.
Cependant, le manganèse étant un matériau très réactif, ces batteries présentent un certain risque d'utilisation dans un environnement non sécurisé. Ce risque est particulièrement faible en cas de températures ou de pressions atmosphériques élevées.
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OXYDE DE LITHIUM-NICKEL-MANGANISE-COBALT : LiNiMnCoO2, cathode, anode en graphite Forme abrégée : NMC (NCM, CMN, MNC, MCN similaires avec différents métaux) combinaisons) Depuis 2008 |
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Tension nominale |
3,60 V, 3,70 V |
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Énergie spécifique (capacité) |
150-220 Wh/kg |
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Charge (taux C) |
Courant de charge de 0,7 à 1C, jusqu'à 4,20 V (certains modèles atteignent 4,30 V) ; temps de charge typique : 3 h. Un courant de charge supérieur à 1C réduit la durée de vie de la batterie. |
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Débit de décharge (taux C) |
1C ; 2C possible sur certaines cellules ; tension de coupure à 2,50 V |
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Cycle de vie |
1000-2000 (en fonction de la profondeur de décharge et de la température) |
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emballement thermique |
210 °C (410 °F) typique. Une charge élevée favorise l'emballement thermique. |
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Applications |
Vélos électriques, dispositifs médicaux, véhicules électriques |
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Commentaires |
Offre une capacité et une puissance élevées. Sert de cellule hybride ; sa part de marché est en augmentation. |
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Afin de vous fournir une batterie offrant non seulement une longue durée de vie, des performances de décharge ininterrompues, une capacité de charge rapide et une densité énergétique élevée, mais aussi un fonctionnement sans souci et moins de stress concernant la sécurité, EverExceed vous propose des batteries à technologie Lithium Fer Phosphate (LFP).
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