แบตเตอรี่ Li-MnO2 สร้างพลังงานได้อย่างไร
ในระหว่างการคายประจุ อะตอมลิเธียมจะปล่อยอิเล็กตรอนที่ขั้วลบ อิเล็กตรอนเดินทางผ่านวงจรภายนอกเพื่อจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ ในขณะที่ลิเธียมไอออนจะเคลื่อนที่ผ่านอิเล็กโทรไลต์ไปยังอิเล็กโทรดแมงกานีสไดออกไซด์ ปฏิกิริยาเคมีจะดำเนินต่อไปจนกระทั่งวัสดุออกฤทธิ์ไม่สามารถรักษาแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการได้อีกต่อไป
แบตเตอรี่ Li-MnO2 ได้รับการออกแบบสำหรับการใช้งานครั้งเดียวและต้องไม่ต้องชาร์จใหม่ ข้อได้เปรียบหลัก ได้แก่ แรงดันไฟฟ้าที่เสถียร ความหนาแน่นของพลังงานสูง การคายประจุเองต่ำ อายุการเก็บรักษาที่ยาวนาน และความสามารถกระแสพัลส์ที่แข็งแกร่ง
แบตเตอรี่ HOLITH CR123A 3V 1700mAh Li-MnO2 ใช้โครงสร้างอิเล็กโทรดแบบเกลียวเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวที่ใช้งาน รองรับแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ทั้งเวลาสแตนด์บายนานและพัลส์กระแสสูงระยะสั้น
การผลิตและการควบคุมคุณภาพ
การผลิตเริ่มต้นด้วยลิเธียม แมงกานีสไดออกไซด์ ตัวแยก อิเล็กโทรไลต์ โครงเหล็ก และส่วนประกอบการปิดผนึก ขั้นตอนการผลิตที่สำคัญได้แก่:
- การตรวจสอบวัสดุที่เข้ามา
- การเตรียมอิเล็กโทรดและการทำแห้งแบบควบคุม
- การพันเกลียวและการประกอบเซลล์
- การเติมอิเล็กโทรไลต์และการปิดผนึกที่แม่นยำ
- การคัดกรองอายุและแรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด
- การทดสอบความต้านทานและการคายประจุภายใน
- การตรวจสอบการรั่วไหลและการตรวจสอบย้อนกลับของแบทช์
ผู้ผลิตโดยตรงสามารถควบคุมกระบวนการเหล่านี้ ปรับหน้าจอเทอร์มินัลและการกำหนดค่าชุดแบตเตอรี่ และตรวจสอบความเบี่ยงเบนในการผลิต โดยทั่วไปแล้วผู้ค้าจะประสานงานการจัดหาโดยไม่มีการควบคุมการเลือกวัสดุ พารามิเตอร์การปิดผนึก หรือบันทึกการผลิตโดยตรง
HOLITH ดำเนินการอุปกรณ์การผลิตและการทดสอบแบบอัตโนมัติ และรายงานการผลิตแบตเตอรี่มากกว่า 40 ล้านก้อนต่อปี กระบวนการ OEM และ ODM สามารถครอบคลุมขนาดของแบตเตอรี่ สายไฟ ขั้วต่อ แถบเชื่อม ฉลาก บรรจุภัณฑ์ โปรไฟล์การคายประจุ และการทดสอบเฉพาะการใช้งาน
การปฏิบัติตามการจัดหาโครงการและการส่งออก
ก่อนที่จะอนุมัติการจ่ายแบตเตอรี่ Li-MnO2 จำนวนมาก ให้ยืนยันความจุที่ต้องการ กระแสต่อเนื่อง กระแสพัลส์ แรงดันไฟฟ้าตัด ช่วงอุณหภูมิ ระยะเวลาการเก็บรักษา โครงสร้างขั้วต่อ และอายุการใช้งานที่คาดไว้
รายการตรวจสอบการจัดหาควรรวมถึงตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติ มาตรฐานการตรวจสอบ การเข้ารหัสเป็นชุด การป้องกันบรรจุภัณฑ์ ความสามารถในการจัดส่ง และขั้นตอนการดำเนินการแก้ไข IEC 60086-4:2025 ระบุข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมหลัก โดยปกติแล้ว การจัดส่งระหว่างประเทศจะต้องมีเอกสาร UN 38.3 ข้อมูลความปลอดภัย และบันทึกการปฏิบัติตามข้อกำหนดสำหรับตลาดปลายทาง
แบตเตอรี่ที่เข้าคู่กันทางเทคนิคจะให้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้มากกว่าการเลือกเซลล์ตามแรงดันไฟฟ้าและขนาดเพียงอย่างเดียว โหลดของอุปกรณ์ ระยะเวลาของพัลส์ อุณหภูมิ และการออกแบบหน้าจอเทอร์มินัลต้องได้รับการตรวจสอบก่อนการผลิตจำนวนมาก
