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低自放电(漏电)镍氢电池(LSD NiMH,Low self-discharge nickel-metal hydride battery)又称低自漏电镍氢电池,是改良自镍氢电池,特点是大幅改善漏电(自放电)问题,所以可以在闲时预先充满电,之后存放一两年内仍可保持相当电力,当需要时就马上可以使用。
==旧式镍氢电池的自放电问题==
旧式镍氢电池在充电后,其电量会渐渐消失,早期产品在充电后几个月电量就会完全流失,接着更新的型号投入市场时,容量虽然增加,但是自放电的问题变得越来越严重,有的甚至在充电后数星期就完全无电。这种现象叫自放电、自然放电、漏电。
此问题大大限制了镍氢电池的用途,也减低了镍氢电池的普及。
==减低自放电的技术==
在2005年,三洋研发了降低自放电的技术并把以这新技术制成的产品以eneloop名称作出市面。在eneloop的新技术包括:
*使用新的物料作为阳极与阴极之间的分隔层,减少自放电现象。
*更耐用的新超级晶体结构合金,其晶体结构的均匀程度提高,并优化组成元素的比例。这也减低了因为充放电导致的老化现象。
*在阴极物料中加入新的添加剂,并在电极表面涂上新的保护层,进一步减低合金在使用中老化。
*使用新的更薄但更坚固的外壳,以增加内部空间,内部空间的增加不但增加容量,也使内部化学物质的分布更均匀,这使得充放电次数提高。
低自放电电池可以用一般的镍氢电池充电器充电。
==低自放电镍氢电池特性==
优点
*长期放置时的自放电缺点大幅改善至比锂电池更好,与碱性电池相当甚至略为优胜,可以存放5年仍保有70%电量。因此可于出售前预先充电、购买后无需再行充电便能立即使用。
*电池内阻比旧式镍氢电池略低,因此放电时输出电压更稳定、充放电时产生的热量也减少,因此用电效率更高,而且瞬间输出电流也较大。
*部分低自放电镍氢电池如eneloop有更多的充放电次数(由一般的500次增加到1800次),减低了使用成本;
*在低温度(最低-20℃)下有较佳表现,比碱性电池、旧式的镍氢电池、锂离子电池更好。
缺点
早期低自放电镍氢电池的容量比旧有镍氢电池略低,与碱性电池容量相近。不过近年新一代的低自放电镍氢电池容增加,差距不大,以AA电为例,旧有镍氢电池最大有2800mA·h,而新一代低自放电镍氢电池也有2700mA·h。
==相关产品==
在三洋推出低自放电镍氢电池后,各厂商纷纷推出类似产品,现在推出低自放电电池的厂商多达二十多间,但性能各有差距。
==旧式镍氢电池的自放电问题==
旧式镍氢电池在充电后,其电量会渐渐消失,早期产品在充电后几个月电量就会完全流失,接着更新的型号投入市场时,容量虽然增加,但是自放电的问题变得越来越严重,有的甚至在充电后数星期就完全无电。这种现象叫自放电、自然放电、漏电。
此问题大大限制了镍氢电池的用途,也减低了镍氢电池的普及。
==减低自放电的技术==
在2005年,三洋研发了降低自放电的技术并把以这新技术制成的产品以eneloop名称作出市面。在eneloop的新技术包括:
*使用新的物料作为阳极与阴极之间的分隔层,减少自放电现象。
*更耐用的新超级晶体结构合金,其晶体结构的均匀程度提高,并优化组成元素的比例。这也减低了因为充放电导致的老化现象。
*在阴极物料中加入新的添加剂,并在电极表面涂上新的保护层,进一步减低合金在使用中老化。
*使用新的更薄但更坚固的外壳,以增加内部空间,内部空间的增加不但增加容量,也使内部化学物质的分布更均匀,这使得充放电次数提高。
低自放电电池可以用一般的镍氢电池充电器充电。
==低自放电镍氢电池特性==
优点
*长期放置时的自放电缺点大幅改善至比锂电池更好,与碱性电池相当甚至略为优胜,可以存放5年仍保有70%电量。因此可于出售前预先充电、购买后无需再行充电便能立即使用。
*电池内阻比旧式镍氢电池略低,因此放电时输出电压更稳定、充放电时产生的热量也减少,因此用电效率更高,而且瞬间输出电流也较大。
*部分低自放电镍氢电池如eneloop有更多的充放电次数(由一般的500次增加到1800次),减低了使用成本;
*在低温度(最低-20℃)下有较佳表现,比碱性电池、旧式的镍氢电池、锂离子电池更好。
缺点
早期低自放电镍氢电池的容量比旧有镍氢电池略低,与碱性电池容量相近。不过近年新一代的低自放电镍氢电池容增加,差距不大,以AA电为例,旧有镍氢电池最大有2800mA·h,而新一代低自放电镍氢电池也有2700mA·h。
==相关产品==
在三洋推出低自放电镍氢电池后,各厂商纷纷推出类似产品,现在推出低自放电电池的厂商多达二十多间,但性能各有差距。