の安全性能 Ni-MH充電式バッテリー その構造設計に反映されています。バッテリーの正の電極は、主に酸素の安定性が高く、酸素を逃れるのが容易ではないため、バッテリー短絡のリスクを減らすことができない水酸化ニッケル材料で作られています。負の電極は、非常に安定しただけでなく、バッテリーの充電および放電プロセス中に水素が逃げることを困難にする水素貯蔵特性を備えており、バッテリーの安全性をさらに向上させる水素吸収合金材料で作られています。
ダイアフラムおよび電極界面の調節
Ni-MH充電式バッテリーは、高温耐性ダイアフラム材料を使用しており、正と負の電極間の熱伝達を効果的にブロックし、バッテリーの熱安定性を改善できます。同時に、圧縮または含浸プロセスを使用するなど、電極/ダイアフラム界面の接触を最適化することにより、界面接触インピーダンスを減らすことができ、それにより高温によるバッテリーの内部反応の加速を防ぎ、火災や排出などの安全性を減らすことができます。
過充電および充電過剰保護
Ni-MH充電式バッテリーには、過剰充電および充電過剰保護メカニズムが組み込まれています。過剰充電保護回路は通常、電圧モニターや充電制御チップなどの電子コンポーネントを使用して、バッテリー電圧が安全性のしきい値を超えて充電回路を遮断し、バッテリーが過充電や内圧の上昇、ガスの拡大、または爆発を防ぐときに充電回路を遮断します。バッテリーの電圧が安全性のしきい値を下回っている場合、電荷過剰充電保護メカニズムは、バッテリーの損傷や過度の放電のために安全性の危険を引き起こすのを防ぐために、バッテリーの安全性のしきい値を下回るときに自動的に切断されます。
短絡保護
NI-MH充電式バッテリーは、高インピーダンスダイアフラム材料を使用し、極設計を最適化し、断熱保護を採用して正と負の電極間の直接接触を減らし、それにより短回りのリスクを減らします。これらの手段は、バッテリーの偶発的な短絡によって引き起こされる火災や爆発を効果的に防止し、バッテリーの安全性を向上させることができます。