2025-05-28
현대 전자 장치의 일반적인 에너지 저장 기술로서리튬 이온 배터리LI 중합체 배터리는 주로 재료 및 구조 설계에 반영됩니다. 리튬 이온 배터리는 액체 전해질을 이온 전도 매체로 사용하며 일반적으로 금속 껍질로 싸여 있습니다. 이 설계를 통해 높은 에너지 밀도와 안정적인 출력 성능을 가질 수 있으며 스마트 폰, 랩톱 및 기타 필드에서 널리 사용됩니다. 그러나, 액체 전해질의 존재는 또한 극한의 경우 전해질 누출 또는 고온 팽창 문제와 같은 리튬 이온 배터리의 특정 안전 위험을 초래한다.
대조적으로, LI 중합체 배터리는 전통적인 액체 배지 대신 고체 또는 콜로이드 중합체 전해질을 사용합니다. 이 재료 특성을 사용하면 더 얇은 유연한 구조로 만들어 질 수 있으므로 웨어러블 장치 또는 초 미세한 전자 제품의 형태 요구 사항에 적응할 수 있습니다. 또한 전해질의 고형 상태 특성으로 인해LI 폴리머 배터리충격 저항과 고온 안정성에서 더 나은 성능을 발휘하여 단락 또는 연소의 위험을 줄입니다.
리튬 폴리머 배터리는 안전성과 형태 적응성의 장점이 있지만 에너지 밀도는 일반적으로의 에너지 밀도보다 약간 낮습니다.리튬 이온 배터리그리고 그들의 제조 비용은 상대적으로 높습니다. 예를 들어, 드론 또는 전기 자동차와 같은 고출력 시나리오에서 리튬 이온 배터리는 비용 효율성과 성숙한 산업 체인으로 인해 여전히 우세합니다. 반면에 리튬 폴리머 배터리는 가볍고 유연한 물리적 특성으로 인해 접이식 스크린 전화기 또는 마이크로 센서와 같이 장치 크기 및 무게에 민감한 영역에서 더 널리 사용됩니다.
충전 효율과 사이클 수명 측면에서 둘 사이의 차이는 작지만 LI 폴리머 배터리는 재료 특성으로 인해 고위급 배출 시나리오에서 더 안정적 일 수 있습니다. 일반적으로 리튬 이온 배터리 및LI 폴리머 배터리자체 특성이 있으며, 성능, 안전 및 비용과 같은 여러 요소를 고려하여 실제 응용 시나리오의 요구와 결합해야합니다.