Litiumakut jaetaan myös kahteen luokkaan: ei-ladattavat ja ladattavat. Ei-ladattavia akkuja kutsutaan primaariakuiksi, jotka voivat muuntaa kemiallista energiaa sähköenergiaksi vain kerralla eivätkä voi palauttaa sähköenergiaa takaisin kemialliseksi energiaksi (tai niillä on erittäin huono pelkistyskyky). Ja ladattavia paristoja kutsutaan toisioparistoiksi (kutsutaan myös akuiksi). Se voi muuntaa sähköenergian kemialliseksi energiaksi varastointia varten, ja käytön aikana muuntaa kemiallisen energian sähköenergiaksi. Se on käännettävä, kuten sähköenergian kemiallisen energian litiumparistojen pääominaisuus.
Kiinnitä huomiota tulipalon ehkäisyyn käyttäessäsi litiumakkuja. Monet ihmiset saattavat tuntea matkapuhelimien litiumakut. Itse asiassa sitä käytetään monissa kodinkoneissa. Epäilemättä litiumakkujen korkean hyötysuhteen ja kevyen painon edut tekevät niistä nopeasti suosittuja ja niitä käytetään. Tiesitkö kuitenkin, että jos käytät sitä huolimattomasti, se saa sinut myös "tuleen"?
Litiumakkujen etuna on kevyt paino, korkea hyötysuhde ja alhainen lämpötilankesto ({{0}} astetta). Litiumparistoja, joiden paksuus on 0,3 mm ja koko postimerkin kokoa voidaan käyttää yhtäjaksoisesti yli 5 vuotta. Viime vuosina nykyiset alkaliparistot ja mangaaniparistot on luopumassa käytöstä. Käytetään monissa huippuluokan kodinkoneissa ja matkapuhelimissa.
Litiumparistot eroavat nykyisistä mangaaniparistoista ja alkalikuivaparistoista, jotka ovat sinkkikloridin ja kaliumhydroksidin vesipitoisia elektrolyyttejä, joissa käytetään orgaanisia liuottimia. Litiumakun positiivinen elektrodi on valmistettu mangaanidioksidista, lyijyfluoridista, rikkikloridista ja muista materiaaleista. Yleisen akun negatiivisessa elektrodissa käytettyyn sinkkikloridiin verrattuna negatiivisessa elektrodissa käytetyllä litiummetallikalvolla on voimakas ionisaatiotaipumus ja suuri jännite-ero positiivisen ja negatiivisen elektrodin välillä, mikä parantaa litiumakun työtehoa. .
Litiumparistot kokevat kuitenkin usein kuumuutta ja palamista käytön aikana, mikä voi vaikuttaa kevyimmässä tapauksessa isännän käyttöön tai vaikeimmissa tapauksissa aiheuttaa tulipalon polttamalla keskuskonetta. Raporttien mukaan Japanissa on viime vuosina sattunut monia litiumakkujen kuumentamisen ja palamisen aiheuttamia kotitalouspalo-onnettomuuksia.
Joten miksi litiumakku kuumenee ja palaa? Kun monet litiumakussa olevat materiaalit joutuvat kosketuksiin veden kanssa, voi tapahtua voimakas kemiallinen reaktio ja suuri määrä lämpöä voi vapautua, mikä johtaa lämmön muodostumiseen ja palamiseen. Litiumakun positiivisen elektrodin mangaanidioksidi voi tuottaa lämpöä vain pienellä vesipisaralla. Kun litiumparistossa oleva rikkikloridi joutuu kosketuksiin veden kanssa, se vapauttaa lämpöenergiaa ja tuottaa samalla suolahappoa ja rikkidioksidia. Useat tekijät tekevät litiumakusta "tyhmän" elämässä. Siksi ihmisten on kiinnitettävä huomiota vedenpitävyyteen ja estettävä kosteus. Kun eri isännät ovat poissa käytöstä, litiumakku tulee poistaa ja säilyttää kuivassa ja alhaisessa lämpötilassa litiumakkujen väärästä käytöstä johtuvien kotipalojen estämiseksi ja välttämiseksi.


