有多少人冬天电动车电池不耐用用老化了

关于手机充电,90%的人都会做错的事情
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关于手机充电,90%的人都会做错的事情
随着移动互联网的发展,如今越来越多人离不开智能手机。但很无奈的是,由于电池技术长期得没有大的突破,大多数人依然逃不掉一天一冲甚至两冲的命运。然而关于手机充电,也有一些说不清道不明的误区和谣言。今天小编就为大家解答这些疑惑,迷茫的读者快来科普一下吧。疑惑一:整夜充电会损害手机吗?网上曾经有这么一种说法:手机整夜充电会导致过冲,对电池伤害很大。但事实上,手机远比你想象的聪明,现在的智能手机的充电回路会在电池充满电后自动断电,所以不会出现充电过冲的问题,所以不用太过担心。疑惑二:手机要彻底没电再充吗?电池彻底“用干”再充电,这其实是早期的镍电池上的做法,因为镍电池拥有固定的充放电次数,所以大家都这么做。而对于锂电池而言,最好的保养就是要保持手机是有电的状态,以免电池中的锂离子失去活性。一般来说,手机的电池最好不要长期低于20%,这也就是为什么手机专卖店会定期给仓库中的手机充电的原因。所以大家的手机千万不要“用干”电池后才充电,因为这样真的会缩短电池寿命。疑惑三:不同充电器可以混用吗?如果你用1A的iPhone的插头给2A的iPad充电,你会发现那不是一般地慢啊!如果使用2A的插头给1A的插头的手机充电,速度则会加快很多!看到这里,不少人就担心了,2A的给1A的充电会不会因为电流过大而烧掉手机。其实大可不必担心,现在几乎所有的手机的主板中会有电流保护功能的,即使是2A的电流也会降为1A的电池给手机充电,这个已经有很多网友用电流表测量并证实过了。不过话说回来,有条件的还是尽量用原装充电器吧。疑惑四:不同充电线可以混用吗?和充电器一样,混用充电线一般也不会有太大问题,不过有条件还是尽量用原装充电线。另外大家用充电宝给手机充电时,也尽量使用原装的充电线或者品牌的充电线,因为它们材质优电阻线,电量的转换率更佳。疑惑五:手机充电频率多少为宜?网上有这么一种说法:每块手机电池都有固定的充电次数,如果充电次数太多,会加快电池老化劳损程度!这种做法其实只是镍电池上的做法。锂电池是完全一样,手机没电了就充电其实比彻底没电了再充电的做法要正确,这样对电池稍有好处。专业人士指出,虽然锂电池的“充电周期”有限,可能是500次,也可能是1000次。但一次局部充电亦只会按比例影响“充电周期”。如在90%电量时充电,只会用上10%的充电周期。所以当出现手机电量过低提示时,应该及时开始充电。疑惑六:边充电边玩手机正确吗?我们身边超过90%以上的人的人都有边玩手机边充电的习惯,那这样做正确吗?其实边充电边玩手机,相当于一边充电一边放电,是最伤害手机锂电池的方式,而且容易造成手机电量显示不准的情况,这也就是为什么很多人很多新手机用了不到一年,电池就不耐用的原因。切记:关机充电,这对电池是最好的保养!如果做不到关机充电,那么请充电时尽量别玩手机。另外有些金属材质的手机,还可能出现漏电触电的事故。如果条件允许,可以选购可拆卸电池的手机,用座充给备用电池充电。如果条件不允许,那么请关机充电或者待机充电。微信ID:shuajidashi长按左侧二维码关注点击下方“阅读原文”查看更多资讯↓↓↓
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为什么电池容量越用越少?
来源:作者:张学元责编:暴龙
电池的耐用程度一直让研究人员非常纠结,因为无论电池的容量多大,如果不能重复多次充电就没有意义。我们都知道锂电池会随着使用而减少容量,但从来就没有人知道为什么。近日,美国能源机构发现了电池“衰老”的原因:纳米尺寸的晶体。
学者仔细研究了现代电池阴阳极的材料,他们发现这些材料直接会在使用过程中受到腐蚀,但腐蚀的机制尚未明确。Brookhaven National Laboratory的团队通过透射电子显微镜观察高质量镍氧阴极,并记录它们在反复充放电时的变化。
该实验表明,当锂离子通过阴阳极的时候,会“卡”在离子通道当中,它们会和镍氧化物反应,并生成微小的晶体。这些晶体会改变电池内部的结构,并让其他离子无法高效的反应,从而减少了可用的电池容量。令人惊讶的是,这样的衰弱是随机的,并没有任何规律可言。
锂电池不够完美的原因在于,电池的元件本来就不完美。无论我们多么注意阴阳极的结构,微小的损伤就会产生晶体。就像煮水的时候,表面不平的容器更容易让热水产生气泡。可以这样说,只要电池材料有缺口,纳米晶体就会产生。
左图箭头所指:锂离子通道;右图为原子丢失层
美国能源机构还发起了第二项研究,探索充电速度对电池容量的影响。他们发现,现代电池体积越来越小,这反而会减短电池的寿命。电池的体积越大,充电速度越快,纳米晶体形成的就越慢。
所以有什么方法可以预防纳米晶体的产生呢?至少让这个过程变得更慢吧。理论上是有解决方法的。学者发现用一种原子沉积物,它可以填充电池材料的缺陷,这至少能够减缓纳米晶体的产生。这样的方法虽然治标不治本,但它至少能够让电池在不牺牲耐用度的前提下减小体积。当然,学者们也在想办法打破这些晶体,并让老旧的电池“重生”。
这项研究可能比增加电池容量还来的有价值。对于硬件来说,产品的寿命取决于他们能够充放电多少次。目前,很多硬件使用不可拆卸的电源系统,这项研究可能可以让我们不再做“电奴”。
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