La chimie IMR (LiMn₂O₄) répond directement à ce problème :
Risque réduit d’emballement thermique — la composition chimique de la cathode à base d’oxyde de manganèse est structurellement plus stable que celle à base d’oxyde de cobalt en cas de contrainte thermique ; les cellules IMR présentent des températures maximales plus faibles dans des scénarios d’utilisation abusive et sont moins sujettes à des réactions exothermiques auto-entretenues.
Impédance interne plus faible — Les cellules IMR supportent des courants de décharge continus et pulsés plus élevés, avec une chute de tension moindre que les cellules ICR de capacité équivalente ; ceci est essentiel pour les outils à moteur, les modules RF à forte consommation et les systèmes d’acquisition multicapteurs.
Tension de décharge stable — courbe de décharge linéaire, de la charge complète jusqu’à la coupure ; les composants électroniques sensibles à la tension bénéficient d’une alimentation constante tout au long du cycle de décharge.
Plafond de charge standard de 4,2 V — entièrement compatible avec les circuits de charge CC/CV standard pour batteries lithium-ion ; aucune configuration spécifique de la chimie de la batterie dans le BMS n’est requise.
Applications typiques
Batteries pour outils électriques sans fil industriels et équipements motorisés
Instruments industriels portables et appareils de mesure sur site
Ensembles de batteries pour vélos électriques, véhicules électriques légers et micro-mobilité
Systèmes d’alimentation sans coupure (UPS) et systèmes d’alimentation de secours pour le matériel industriel embarqué
Robotique et équipements mobiles autonomes
Systèmes de sécurité et éclairage de secours nécessitant des piles cylindriques rechargeables
Passerelles IoT et infrastructures sans fil à forte consommation d’énergie
Appareils médicaux portables nécessitant des piles cylindriques rechargeables certifiées