苹果6手机低温状态关机怎么回事
苹果6手机低温状态关机怎么回事
1、目前智能设备中的电池多为锂离子电池,这种电池的充放电原理实际上仍是化学反应。在放电状态,负极的锂离子通过电解液,穿过隔膜到达正极,锂离子的这种移动实现了电荷的转移,从而实现化学能向电能的转换。2、在低温状态下,上述电化学反应的活性变差,主要体现在两个方面。首先是离子扩散速度,温度越低,离子的扩散速度越慢。也就是说离子在两个电极之间的转移速率更慢,导致电能的转换效率低,表现出来就是电池提供的电量大打折扣。其次是电池内部电解液、隔膜的性质改变,两者在低温下对带电粒子的通过性降低。尤其是电池隔膜的通透性变差,使得锂离子在其中的穿梭阻力变大,反映出来就是电池内阻的提升,加大的内阻起到一定分压作用,使得电池向外电路提供的电压降低。
导读1、目前智能设备中的电池多为锂离子电池,这种电池的充放电原理实际上仍是化学反应。在放电状态,负极的锂离子通过电解液,穿过隔膜到达正极,锂离子的这种移动实现了电荷的转移,从而实现化学能向电能的转换。2、在低温状态下,上述电化学反应的活性变差,主要体现在两个方面。首先是离子扩散速度,温度越低,离子的扩散速度越慢。也就是说离子在两个电极之间的转移速率更慢,导致电能的转换效率低,表现出来就是电池提供的电量大打折扣。其次是电池内部电解液、隔膜的性质改变,两者在低温下对带电粒子的通过性降低。尤其是电池隔膜的通透性变差,使得锂离子在其中的穿梭阻力变大,反映出来就是电池内阻的提升,加大的内阻起到一定分压作用,使得电池向外电路提供的电压降低。
1、目前智能设备中的电池多为锂离子电池,这种电池的充放电原理实际上仍是化学反应。在放电状态,负极的锂离子通过电解液,穿过隔膜到达正极,锂离子的这种移动实现了电荷的转移,从而实现化学能向电能的转换。
2、在低温状态下,上述电化学反应的活性变差,主要体现在两个方面。首先是离子扩散速度,温度越低,离子的扩散速度越慢。也就是说离子在两个电极之间的转移速率更慢,导致电能的转换效率低,表现出来就是电池提供的电量大打折扣。其次是电池内部电解液、隔膜的性质改变,两者在低温下对带电粒子的通过性降低。尤其是电池隔膜的通透性变差,使得锂离子在其中的穿梭阻力变大,反映出来就是电池内阻的提升,加大的内阻起到一定分压作用,使得电池向外电路提供的电压降低。
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1、目前智能设备中的电池多为锂离子电池,这种电池的充放电原理实际上仍是化学反应。在放电状态,负极的锂离子通过电解液,穿过隔膜到达正极,锂离子的这种移动实现了电荷的转移,从而实现化学能向电能的转换。2、在低温状态下,上述电化学反应的活性变差,主要体现在两个方面。首先是离子扩散速度,温度越低,离子的扩散速度越慢。也就是说离子在两个电极之间的转移速率更慢,导致电能的转换效率低,表现出来就是电池提供的电量大打折扣。其次是电池内部电解液、隔膜的性质改变,两者在低温下对带电粒子的通过性降低。尤其是电池隔膜的通透性变差,使得锂离子在其中的穿梭阻力变大,反映出来就是电池内阻的提升,加大的内阻起到一定分压作用,使得电池向外电路提供的电压降低。
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