En électronique, les batteries au lithium sont les modèles les plus couramment utilisés. Elles utilisent une tension batterie de 3.2 V ou 3.7V pour leur fonctionnement. Il s’agit de la tension batterie maximale qu’une batterie lithium peut produire lors de son utilisation.
Les niveaux de tension auxquels une batterie cesse d'être chargée ou déchargée pour la protéger sont appelés tension de coupure de charge/décharge. La tension de coupure pour une batterie lithium-ion de 3,7 V est généralement de 3,0 V (décharge) ou de 4,2-4,35 V (pleine charge).
Une batterie lithium-ion se compose de nombreuses cellules individuelles. Chacune de ces cellules a toujours la même structure et contient les éléments suivants : Électrode positive : la cathode de la batterie lithium-ion est composée d’oxyde métallique de lithium, qui peut contenir des proportions variables de nickel, de manganèse et de cobalt.
Au cours de la même étape, les ions de lithium se déplacent en nombre égal de l’électrode négative vers l’électrode positive en passant par l’électrolyte et le séparateur. Les électrons sont absorbés à l’électrode positive par des ions fortement ionisés appelés métaux de transition. Ceux-ci peuvent être différents selon le type de batterie.
Les batteries au lithium ont souvent une tension de charge complète supérieure à celle des batteries au plomb. La chimie des batteries plomb-acide et lithium-ion diffère, ce qui a un impact sur leurs propriétés de tension, en particulier les tensions de pleine charge. Une batterie plomb-acide simple a une tension nominale de 2,0 volts.
Le séparateur est perméable aux ions de lithium et peut absorber de grandes quantités d’ions. Les batteries lithium-ion ont un fonctionnement particulier. Le séparateur intégré dans les batteries contrôle et sécurise les réactions électrochimiques à l’intérieur de la batterie.
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