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Vielseitig einsetzbare Lithium-Polymer-Batterien von Jauch.

Lithium-Polymer-Batterien

Wenn Bauformen flexibel gestaltet werden sollen, sind Lithium-Polymer-Batterien die ideale Lösung. Sie sind in jeder Lithium-Technologie erhältlich und in unterschiedlichsten Bauformen und Größen erhältlich. Auch kundenindividuelle Designs sind möglich.

Lithium-Polymer-Batterien
Typ
Kapa­zität (mAh)
Span­nung (V)
Ab­mes­sungen (mm)
HBL
 
LP402025JU
140
3.70
4.022.027.0
 
Typ
LP402025JU
Kapa­zität (mAh)
140
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
4.022.027.0
LP851719JU
180
3.70
8.518.022.0
 
Typ
LP851719JU
Kapa­zität (mAh)
180
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
8.518.022.0
LP502030JH
250
3.70
5.021.032.0
 
Typ
LP502030JH
Kapa­zität (mAh)
250
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.021.032.0
LP561836JU
350
3.70
5.618.538.5
 
Typ
LP561836JU
Kapa­zität (mAh)
350
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.618.538.5
LP402535JU
380
3.70
4.525.537.0
 
Typ
LP402535JU
Kapa­zität (mAh)
380
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
4.525.537.0
LP333437JU
410
3.70
3.534.039.0
 
Typ
LP333437JU
Kapa­zität (mAh)
410
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
3.534.039.0
LP502243JU
430
3.70
5.222.545.5
 
Typ
LP502243JU
Kapa­zität (mAh)
430
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.222.545.5
LP802036JU
480
3.70
8.020.538.0
 
Typ
LP802036JU
Kapa­zität (mAh)
480
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
8.020.538.0
LP503040JH
600
3.70
5.030.542.0
 
Typ
LP503040JH
Kapa­zität (mAh)
600
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.030.542.0
LP443441JU
630
3.70
4.435.044.0
 
Typ
LP443441JU
Kapa­zität (mAh)
630
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
4.435.044.0
LP102530JU
680
3.70
10.026.032.0
 
Typ
LP102530JU
Kapa­zität (mAh)
680
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
10.026.032.0
LP603443JU
850
3.70
6.034.545.0
 
Typ
LP603443JU
Kapa­zität (mAh)
850
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
6.034.545.0
LP523450JU
950
3.70
5.434.852.5
 
Typ
LP523450JU
Kapa­zität (mAh)
950
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.434.852.5
LP305166JH
1,200
3.70
3.051.068.0
 
Typ
LP305166JH
Kapa­zität (mAh)
1,200
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
3.051.068.0
LP503562JU
1,250
3.70
5.836.063.5
 
Typ
LP503562JU
Kapa­zität (mAh)
1,250
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.836.063.5
LP503759JU
1,300
3.70
5.438.062.0
 
Typ
LP503759JU
Kapa­zität (mAh)
1,300
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.438.062.0
LP633750JH
1,400
3.70
6.538.052.5
 
Typ
LP633750JH
Kapa­zität (mAh)
1,400
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
6.538.052.5
LP103048JU
1,430
3.70
9.930.550.0
 
Typ
LP103048JU
Kapa­zität (mAh)
1,430
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
9.930.550.0
LP883550JU
1,600
3.70
9.035.152.0
 
Typ
LP883550JU
Kapa­zität (mAh)
1,600
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
9.035.152.0
LP605060JU
1,850
3.70
6.051.063.0
 
Typ
LP605060JU
Kapa­zität (mAh)
1,850
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
6.051.063.0
LP103450JH
1,900
3.70
10.034.552.0
 
Typ
LP103450JH
Kapa­zität (mAh)
1,900
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
10.034.552.0
LP504783JU
2,050
3.70
5.247.584.5
 
Typ
LP504783JU
Kapa­zität (mAh)
2,050
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
5.247.584.5
LP675365JU
2,800
3.70
6.954.068.0
 
Typ
LP675365JU
Kapa­zität (mAh)
2,800
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
6.954.068.0
LP685077JU
3,500
3.70
7.051.078.0
 
Typ
LP685077JU
Kapa­zität (mAh)
3,500
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
7.051.078.0
LP735977JH
4,800
3.70
7.359.578.5
 
Typ
LP735977JH
Kapa­zität (mAh)
4,800
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
7.359.578.5
LP906090JH
6,000
3.70
9.060.593.5
 
Typ
LP906090JH
Kapa­zität (mAh)
6,000
Span­nung (V)
3.70
Ab­mes­sungen (mm)
H, B, L
9.060.593.5

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Die Funktionsweise ist identisch mit den Lithium-Ionen-Batterien. Daher gilt das dort gesagte auch für die Lithium-Polymer-Batterien. Vorteilhaft ist die nahezu unendliche Zahl von Baugrößen aufgrund des Verzichts eines Stahlgehäuses. Anstelle dieses festen Gehäuses kommt eine kunststoffbeschichtete Aluminiumfolie zum Einsatz. Sehr dünne Zellen sind somit realisierbar.

Daher sind Lithium-Polymer-Zellen auch etwas leichter. Außerdem führt die Vielzahl der unterschiedlichen Größen zu großer Design-Freiheit des Endproduktes. Individuelle Maße sind bei verhältnismäßig geringen Stückzahlen möglich, so dass der für die Batterie vorhandene Raum optimal ausgenutzt werden kann. Der Nachteil ist die durch das fehlende feste Gehäuse höhere Empfindlichkeit der Batterie. Darauf ist bei der Benutzung des Akkus unbedingt zu achten, denn mechanische Beschädigung muss unbedingt vermieden werden.

Kritisch reagieren auch Lithium-Polymer-Zellen auf Überladung. Daher sind Lithium-Polymer-Batterien mit einer Schutzelektronik versehen, die den Akku vor Überladung schützt. Beim Laden sind ebenfalls nur Ladegeräte für diese Batteriechemie zu verwenden. Die Lithium-Polymer-Zellen werden auch Soft- oder Pouchcell genannt.

Wie eine Lithium-Ionen-Zelle besteht auch die Lithium-Polymer-Zelle aus einer Grafit-Elektrode (negativ) und einer Lithium-Metalloxyd-Elektrode (positiv). Das Lithium-Metalloxyd kann Mangan, Nickel oder Kobalt sein. Die Zusammensetzung hat Einfluss auf die Eigenschaften des Lithium -Akkus und ist je nach Hersteller und Güteklasse unterschiedlich. Die Nennspannung von Lithium-Ionen-Zellen ist abhängig vom Elektrodenmaterial und liegt bei 3,6 oder 3,7 Volt, die Ladeschlussspannung in der Regel bei 4,2 Volt. Die Elektroden werden durch einen Separator getrennt, um einen Kurzschluss zwischen den Elektroden zu verhindern. Der Separator ist für die Lithium-Ionen durchlässig. Die Kathode wirkt wie ein Schwamm. Sie kann so eine große Zahl von Ionen aufnehmen.

Inzwischen gibt es eine große Bandbreite, hauptsächlich an prismatischen Zellen. Die Kapazität eines Lithium-Akkus verringert sich selbst ohne Benutzung mit der Zeit, hauptsächlich durch Reaktion des Lithiums mit dem Elektrolyten. Die Zersetzungsgeschwindigkeit steigt mit der Zellspannung und der Temperatur. Eine Tiefentladung unterhalb 2,0 V kann den Akku dauerhaft schädigen. Zu empfehlen ist daher eine Lagerung bei Raumtemperatur und einem Ladezustand von 60 %, ein Kompromiss zwischen beschleunigter Alterung und Selbstentladung.

Da bei Kälte die chemischen Prozesse (auch die Zersetzung des Akkus bei der Alterung) langsamer ablaufen und die Viskosität der in Lithium-Zellen verwendeten Elektrolyte stark zunimmt, erhöht sich auch beim Lithium-Ionen-Akku bei Kälte der Innenwiderstand, womit die entnehmbare Leistung sinkt. Zudem können die verwendeten Elektrolyte bei Temperaturen um –25 °C einfrieren. Manche Hersteller geben den Arbeitsbereich mit 0–40 °C an. Optimal sind 18–25 °C. Aufgrund des weichen Gehäuses kommt es zu einer Zunahme der Dicke über die Zyklen (sog. Swelling), das ist beim Gehäusedesign mit einzuplanen.