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¿Cuáles son las características de las baterías de plata-zinc?

Mar 29, 2024   Pageview:90

Las baterías de plata-zinc son una de las últimas innovaciones en la industria de las baterías. Estas baterías se desarrollan gracias a algunos cambios importantes tanto en los materiales de los electrodos como en el electrolito de la batería. Como resultado, contamos con una tecnología de baterías que promete cifras sorprendentes de rendimiento y ciclo de vida.

Continúe mientras exploramos las diferentes características y calidades de estas baterías en este artículo.

Alta densidad de energía

La densidad de energía es la medida de la cantidad de energía que una batería puede contener en comparación con su volumen. Una alta densidad de energía significa que una batería de pequeño volumen puede contener mucha energía y proporcionar más energía.

Comparación de densidad de energía con el tipo de batería tradicional

Al observar estas baterías, su primera competencia es la batería de iones de litio porque es muy famosa hoy en día y esta tecnología se utiliza desde hace décadas. Cuando se compara la densidad de energía, las baterías de plata-zinc proporcionan resultados un 40% mejores, lo que las hace significativamente mejores en comparación.

Esta enorme mejora en la densidad de energía puede significar que las baterías de plata y zinc puedan ser un reemplazo potencial para las baterías de iones de litio en los próximos años.

¿Qué hace que estas baterías tengan una alta densidad energética?

La densidad de energía que tiene una batería se debe a su química interna. Cada batería tiene materiales de electrodos y hay un electrolito que proporciona el camino para el flujo de electrones. La razón por la que estas baterías tienen una alta densidad de energía se debe a un cambio electroquímico en su construcción.

Célula de batería LiFePO4 cuadrada de baja temperatura de 3.2V 20Ah
Celda de batería LiFePO4 de baja temperatura de 3,2 V y 20 A -40 ℃ Capacidad de descarga de 3C≥70 % Temperatura de carga: -20~45 ℃ Temperatura de descarga: -40~+55 ℃ Prueba de acupuntura aprobada -40 ℃ Tasa máxima de descarga: 3C

Este cambio no sólo mejora el rendimiento de estas baterías sino que también mejora su densidad energética. Se debe principalmente a la reacción entre el óxido de plata y el zinc a través de una solución electrolítica a base de agua.

¿Cómo ayuda la alta densidad de energía a las aplicaciones de esta batería?

Existen diferentes aplicaciones en las que no podemos utilizar los tipos de baterías tradicionales. Se debe a la menor densidad energética o a la falta de estabilidad en condiciones duras. Ahora todos esos problemas se resuelven con la alta densidad energética de las baterías de plata-zinc. Su alta densidad energética los convierte en una opción preferible para las siguientes aplicaciones:

Tecnología espacial

Dispositivos médicos

Aplicaciones militares

Ciclo largo

Se sabe que las baterías de plata-zinc tienen un ciclo de vida prolongado en comparación con otras baterías que no duran más de unos pocos meses. Se debe principalmente a su electroquímica. El ciclo largo significa que estas baterías pueden durar años sin que su rendimiento disminuya antes de que sea necesario reemplazarlas.

1 año de rendimiento confiable sin pérdida de capacidad

Las diferentes tecnologías de baterías empiezan a perder capacidad y rendimiento después de un tiempo determinado, y esto depende completamente de su electroquímica. En el caso de las baterías de plata-zinc, tenemos 1 año de rendimiento confiable sin caída en la capacidad de la batería.

Batería rugosa 11.1V 7800mAh del polímero del ordenador portátil de la densidad de alta energía de la baja temperatura
Batería de polímero resistente para portátiles de alta densidad de energía y baja temperatura Especificación de la batería: 11,1 V 7800 mAh -40 ℃ Capacidad de descarga de 0,2 C ≥80 % A prueba de polvo, resistencia a caídas, anticorrosión, antiinterferencias electromagnéticas

Además, estas baterías pueden funcionar fácilmente durante 2 o 3 años y, al mismo tiempo, brindan un rendimiento confiable antes de que sea necesario reemplazarlas.

¿Qué hace que estas baterías tengan una vida útil prolongada?

La electroquímica de una batería es el factor decisivo para su ciclo de vida. Cuando observamos la tecnología de baterías de plata-zinc, vemos que es muy estable. Esta estabilidad proviene de diferentes factores, incluido el uso de materiales exclusivos para los electrodos de la batería. Más importante aún, esta tecnología de batería está fabricada con una solución de hidróxido de potasio a base de agua.

Esta solución electrolítica hace que estas baterías tengan un ciclo de vida prolongado.

Beneficios de uso y rentabilidad de las baterías de plata-zinc

La vida útil prolongada de las baterías de plata y zinc tiene ventajas únicas para los casos de uso. Sus beneficios comienzan con un rendimiento confiable de las aplicaciones. Uno de los mayores beneficios es que estas baterías no requieren un reemplazo rápido en comparación con las baterías tradicionales cuando se usan en las mismas aplicaciones.

También significa que estas baterías proporcionan una alternativa rentable a las baterías tradicionales, lo que resulta en una aplicación más económica.

Alta estabilidad

Una de las mejores características de estas baterías es su alta estabilidad. Cada tecnología de batería se diseña bajo circunstancias específicas. Las baterías de plata-zinc están diseñadas para funcionar en condiciones extremas ofreciendo al mismo tiempo una alta estabilidad. Esta cualidad las hace mucho mejores en comparación con las baterías tradicionales, ya que fallan.

A continuación se muestra una descripción general de cómo funciona la alta estabilidad de estas baterías y cómo es beneficiosa para los casos de uso de estas baterías.

La estabilidad química y física de estas baterías

El primer aspecto relacionado con la alta estabilidad proviene de la estabilidad química y física de estas baterías. La estabilidad química se debe a que estas baterías están fabricadas con una combinación única de electrodos y material electrolítico. Esta estabilidad química proviene de una reacción que es altamente estable al tiempo que produce el flujo de electrones.

Al mismo tiempo, estas baterías muestran una gran estabilidad física ante factores como sacudidas o aumentos físicos de temperatura.

Aspectos de seguridad considerando la fuga térmica y otros problemas

Las baterías de litio tradicionales no son nada seguras cuando se consideran problemas como la fuga térmica. Sin embargo, las baterías de plata-zinc no presentan estos problemas. Una parte importante de su seguridad y estabilidad proviene de la solución electrolítica a base de agua. Esta solución evita problemas como la fuga térmica.

Estas baterías son muy estables incluso en condiciones extremas, lo que evita problemas como incendios y explosiones.

Impacto de la estabilidad en el rendimiento y la vida útil

Las baterías que no son estables a menudo sufren un evento desencadenante y su vida útil llega a su fin. Ocurre de una forma muy peligrosa cuando la batería se enfrenta a una fuga térmica, una explosión o un incendio. Por suerte, estos problemas se solucionan con las pilas de plata-zinc. Por tanto, estas baterías prometen un rendimiento estable.

Al mismo tiempo, funcionan de forma segura sin causar ningún daño interno, lo que se traduce en una larga vida útil. Todas estas cosas contribuyen colectivamente a años de rendimiento y vida útil de estas baterías sin ninguna caída de capacidad.

Ultimas palabras

Las baterías de litio y de plomo-ácido son dos de las tecnologías de baterías más populares en la actualidad, pero tienen sus desventajas. Ésa es la razón por la que la industria de las baterías sigue mejorando y desarrollando mejores tecnologías de baterías. Una de esas tecnologías es la batería de plata y zinc, famosa por su solución electrolítica a base de agua.

No solo proporciona cifras de rendimiento sorprendentes, sino que también garantiza una mejor vida útil por carga. Sin embargo, esta tecnología de batería tiene sus desventajas, como una vida útil corta, porque solo dura 1 año antes de que su capacidad comience a disminuir.

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