Strukturierte Komponentendaten · 2026

Lithium-Ionen-Zellen

Lithium-Ionen-Zellen sind fortschrittliche elektrochemische Energiespeicherkomponenten, bestehend aus Anode (typischerweise Graphit), Kathode (Lithiummetalloxide wie NMC, LFP oder LCO), Separator (Polyolefinmembran), Elektrolyt (Lithiumsalz in organischem Lösungsmittel) und Stromkollektoren. Sie arbeiten durch reversible Interkalation/Deinterkalation von Lithiumionen zwischen den Elektroden während Lade-/Entladezyklen und bieten hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und keinen Memory-Effekt.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Lithium-Ionen-Zellen wird in Elektrogeräteherstellung nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Lithium-Ionen-Zellen sind fortschrittliche elektrochemische Energiespeicherkomponenten, bestehend aus einer Anode (typischerweise Graphit), einer Kathode (Lithiummetalloxide wie NMC, LFP oder LCO), einem Separator (Polyolefinmembran), einem Elektrolyt (Lithiumsalz in organischem Lösungsmittel) und Stromkollektoren. Sie arbeiten durch reversible Interkalation/Deinterkalation von Lithiumionen zwischen den Elektroden während Lade-/Entladezyklen und bieten hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und keinen Memory-Effekt. Während des Ladens deinterkalieren Lithiumionen aus der Kathode, wandern durch den Elektrolyten und den Separator und interkalieren in die Anodenstruktur. Während des Entladens findet der umgekehrte Prozess statt, wobei Elektronen durch den externen Stromkreis fließen, um Geräte mit Strom zu versorgen. Die elektrochemische Potenzialdifferenz zwischen den Elektroden erzeugt die Zellspannung.

Komponentenspezifikationen

Definition
Lithium-Ionen-Zellen sind fortschrittliche elektrochemische Energiespeicherkomponenten, bestehend aus einer Anode (typischerweise Graphit), einer Kathode (Lithiummetalloxide wie NMC, LFP oder LCO), einem Separator (Polyolefinmembran), einem Elektrolyt (Lithiumsalz in organischem Lösungsmittel) und Stromkollektoren. Sie arbeiten durch reversible Interkalation/Deinterkalation von Lithiumionen zwischen den Elektroden während Lade-/Entladezyklen und bieten hohe Energiedichte, geringe Selbstentladung und keinen Memory-Effekt.

Während des Ladens deinterkalieren Lithiumionen aus der Kathode, wandern durch den Elektrolyten und den Separator und interkalieren in die Anodenstruktur. Während des Entladens findet der umgekehrte Prozess statt, wobei Elektronen durch den externen Stromkreis fließen, um Geräte mit Strom zu versorgen. Die elektrochemische Potenzialdifferenz zwischen den Elektroden erzeugt die Zellspannung.
Funktionsprinzip
Beim Laden werden Lithium-Ionen aus der Kathode deinterkaliert, wandern durch Elektrolyt und Separator und werden in die Anodenstruktur interkaliert. Beim Entladen läuft der umgekehrte Prozess ab, wobei Elektronen durch den externen Stromkreis fließen und Geräte mit Strom versorgen. Die elektrochemische Potenzialdifferenz zwischen den Elektroden erzeugt die Zellspannung.
Materialien
Anode: GraphitSiliziumverbundstoffe oder LithiumtitanatKathode: Lithiumcobaltoxid (LCO)Lithium-Nickel-Mangan-Cobaltoxid (NMC)Lithiumeisenphosphat (LFP) oder Lithiummanganoxid (LMO)Elektrolyt: Lithiumhexafluorophosphat (LiPF6) in organischen CarbonatlösungsmittelnSeparator: Mikroporöse Membran aus Polyethylen/PolypropylenStromkollektoren: Kupferfolie (Anode)Aluminiumfolie (Kathode)Gehäuse: Aluminium- oder Stahlgehäuse.
Zykluslebensdauer
500-2000Zyklen
Laderate
0.5C-4CC
Energiedichte
100-265Wh/kg
Nennspannung
3.6-3.7V
Selbstentladungsrate
2-5%/Monat
Betriebstemperatur
-20°C bis 60°C°C
Normen
ISO 12405-4IEC 62660UL 1642UN 38.3

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Lithium-Ionen-Zellen.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Interner Kurzschluss durch Separatorversagen->Thermisches Durchgehen führt zu Brand oder Explosion->Keramikbeschichtete Separatoren, Druckentlastungsventile und Thermomanagementsysteme einsetzen
Lithiumabscheidung beim Schnellladen bei niedrigen Temperaturen->Reduzierte Kapazität und erhöhter Innenwiderstand->Batteriemanagementsysteme mit temperaturkompensierten Ladealgorithmen verwenden

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Diese Zelle ist für Elektrofahrzeuge, tragbare Elektronik, Netzspeicher, Elektrowerkzeuge und medizinische Geräte geeignet. Vor der Bestellung bitte Abmessungen, Kapazität und Spannungsanforderungen prüfen.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Thermisches Durchgehen
  • Schäden durch Überladung/Überentladung
  • Interner Kurzschluss
  • Elektrolytaustritt
  • Kapazitätsverlust über die Zeit

Konformität und Prüfung

Toleranz
Spannungstoleranz: ±0,05V pro Zelle; Kapazitätstoleranz: ±3% der Nennkapazität
Prüfverfahren
Leistungsprüfung nach IEC 62660-1, Sicherheitsprüfung nach UL 1642, Transportprüfung nach UN 38.3

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Was ist der Unterschied zwischen Lithium-Ionen-Zellen und Lithium-Ionen-Batterien?

Lithium-Ionen-Zellen sind einzelne elektrochemische Einheiten, während Lithium-Ionen-Batterien aus mehreren Zellen bestehen, die in Reihe/parallel geschaltet sind und mit Batteriemanagementsystemen (BMS) zur Spannungsregelung und Schutz ausgestattet sind.

Wie sollten Lithium-Ionen-Zellen für maximale Lebensdauer gelagert werden?

Lagern Sie sie bei 40-60% Ladezustand an kühlen, trockenen Orten (15-25°C), um die Degradation zu minimieren. Vermeiden Sie vollständige Entladung oder längere Lagerung bei voller Ladung.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Elektrogeräteherstellung

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Lithium-Ionen-Zellen

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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Lichtleiterplatte (LGP)
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Läuferstäbe / Kurzschlussringe (Käfigläufer)
URN:CNFX:ME:UNIT:LITHIUM_ION_CELLS
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