1.電池はどのようにして外界に電気エネルギーを出力しますか?
電池が外部に電気エネルギーを出力するとき、外部回路は電荷を転送するために電子の指向性移動に依存して電子的に伝導性である。 バッテリー内部の2つの段階の間にはイオン伝導があり、電荷の移動にはイオンの方向性の動きに依存しています。 それに頼る電極界面では、電荷を移動させるために電気化学反応を起こし、電流が電極の界面を通過することを確実にする。
2.バッテリが放電しているとき、出力電圧が理論上または開回路電圧より低いのはなぜですか。
電池の内部にはある程度の内部抵抗があるため、電流が流れると内部抵抗によって内部圧力が低下します。 放電が進行するにつれて、電池の内部抵抗が増加し、電圧は徐々に減少する。
3.電池の放電終止電圧を規定するのはなぜですか?
バッテリーを海で使用する必要はないので、放電条件は異なります。 電池が時期尚早に空腹になるのを防ぎ、電池寿命を延ばすために、異なる使用要件および放電条件に対して放電終了電圧を指定することが必要である。 また、電池の放電性能を比較または判別したり、電池の容量を調べたりするためには、放電終止電圧を特定する必要がある。
リチウムイオン電池で一般的に使用される充放電方法
定電流定電圧充電、定電流放電。
5.電池のショート
電池内部の2つの電極によって形成された電子伝導は、電池の短絡または電池の内部短絡と呼ばれる。 電池の内部短絡はしばしば電池を廃棄させる。
6.電池外部ショート
バッテリの正および負の電流コレクタ端子間の負荷抵抗は、バッテリの内部抵抗と比較して無視できるほどです。 この状態は電池の外部短絡と呼ばれます。
7.電池の自己放電
充電中の電池の貯蔵中、電池は電池内部の自発的な反応によって引き起こされる容量損失のために自己放電する。
あなたはバッテリーの自己放電を避けることができますか?
いいえ。理論上、電池内の電極は熱力学的に不安定な状態にあり、自己放電は避けられませんが、対策が適切に講じられていれば、自己放電を最小限に抑えることができます。
9.に変わります
充放電法により電極原料の電気化学的活性を高める過程をフォーメーションと呼んでいる。
10.容量を分類したいのはなぜですか。
電池は通常直列に形成される。 直列の電池容量の整合性を保つためには、直列接続後の電池の使用効果を確実にするために、単位電池の実際の容量を調べて分類することが必要である。

