Catégories
Nouveau Blog
Quelle est la meilleure batterie, une batterie au lithium ou une batterie NiMh ?
September 12 , 2025Densité énergétique
La densité énergétique est un indicateur de performance clé qui influence directement la durée de vie, le volume et le poids de la batterie. Les batteries au lithium ont généralement une densité énergétique comprise entre 150 et 250 Wh/kg, tandis que les batteries nickel-hydrure métallique ont une densité énergétique d'environ 60 à 120 Wh/kg. Cela signifie que les batteries au lithium peuvent fournir plus d'énergie pour un même poids, ce qui les rend adaptées aux applications nécessitant une densité énergétique élevée, comme les smartphones et les véhicules électriques.
Temps de charge
Le temps de charge est un facteur crucial pour l'expérience utilisateur. Les batteries au lithium se chargent rapidement, généralement en 2 à 3 heures. En revanche, les batteries nickel-hydrure métallique nécessitent plus de temps de charge, généralement entre 3 et 10 heures. Les batteries au lithium présentent un avantage certain pour les appareils nécessitant une charge rapide, comme les téléphones portables et les outils électriques.
Taux d'autodécharge
Le taux d'autodécharge désigne la perte naturelle de charge de la batterie lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les batteries au lithium ont un taux d'autodécharge plus faible, d'environ 1,5 % à 2 % par mois, tandis que les batteries nickel-hydrure métallique ont un taux d'autodécharge plus élevé, atteignant 20 % à 30 % par mois. Cela signifie que les batteries au lithium conservent mieux leur charge pendant les longues périodes d'inactivité, ce qui les rend idéales pour les alimentations de secours et les appareils non utilisés pendant de longues périodes.
Coût
Le coût est un critère important lors du choix d'une batterie. Les batteries nickel-hydrure métallique présentent des coûts de production plus faibles et sont relativement abordables. Les batteries au lithium, quant à elles, ont un processus de production plus complexe et sont relativement coûteuses. Cependant, grâce aux progrès technologiques et à la production à grande échelle, leurs prix ont régulièrement baissé, devenant progressivement la norme sur le marché. Pour les applications à budget limité, les batteries nickel-hydrure métallique peuvent s'avérer plus attractives.
Sécurité
La sécurité est un enjeu majeur dans l'utilisation des batteries. Les batteries nickel-hydrure métallique sont généralement considérées comme plus sûres que les batteries au lithium, car elles présentent une capacité thermique massique et une densité énergétique plus faibles, ainsi qu'un point de fusion de 400 °C. Cela signifie qu'elles ne chauffent pas rapidement et ne s'enflamment pas en cas de collision, d'écrasement, de perforation ou de court-circuit. Cependant, en raison de la forte réactivité des ions lithium et de leur forte densité énergétique, certains types de matériaux de batteries au lithium sont inflammables. Un court-circuit peut provoquer une élévation de température susceptible de provoquer une combustion spontanée. Les batteries nickel-hydrure métallique offrent donc un avantage de sécurité supérieur.
Comparaison des batteries lithium-ion et nickel-hydrure métallique
Aspect
Batterie lithium-ion
Batterie nickel-hydrure métallique (NiMH)
Densité énergétique
150–250 Wh/kg, plus haut, plus léger, durée de fonctionnement plus longue ; idéal pour les véhicules électriques et les smartphones
60–120 Wh/kg, plus faible ; plus volumineux pour la même capacité
Temps de charge
2 à 3 heures (charge rapide prise en charge)
3 à 10 heures (charge plus lente)
Taux d'autodécharge
Faible : 1,5–2 %/mois ; tient bien la charge
Élevé : 20 à 30 %/mois ; se décharge rapidement
Coût
Coût plus élevé, mais prix en baisse avec la production de masse
Moins cher, plus abordable
Sécurité
Risque d'emballement thermique, inflammable en cas d'abus ; nécessite des circuits de protection
Plus sûr, densité énergétique plus faible, moins sujet aux incendies/explosions
Durée de vie du service
>1000 cycles de charge (durée de vie plus longue)
300 à 500 cycles de charge (durée de vie plus courte)
Performance environnementale
Pas de cadmium toxique, mais le recyclage a un impact environnemental
Pas de métaux lourds toxiques, valeur de recyclage plus élevée, plus écologique
Scénarios d'application
Smartphones, ordinateurs portables, véhicules électriques, outils électriques, stockage d'énergie
Appareils photo, petits appareils électroniques, appareils personnels, véhicules hybrides
Vitesse de charge
1 à 3 heures (charge rapide prise en charge)
>10 heures (lent)
Méthode de charge
CCCV (courant constant → tension constante)
Courant constant (tension plus uniforme)
Efficacité de charge
80–90 % (moins de pertes d'énergie)
~66 % (perte d'énergie plus élevée)
Sensibilité à la température
Modéré; peut tolérer les fluctuations mais nécessite un contrôle
Élevé ; chute de tension avec les changements de température, risque d'explosion aux extrêmes
Sécurité de charge
Nécessite une surveillance ; risque de surcharge/surchauffe
Plus sûr, moins de composants actifs
Production de chaleur
Génère plus de chaleur (décomposition de la couche SEI 80–120 °C)
Génère globalement moins de chaleur
Système de gestion thermique (BTMS)
Complexe, plage de température étroite (~25°C optimal), contrôle actif requis
Plage de fonctionnement simple et plus large, moins affectée par les extrêmes
Technologies de refroidissement
Air, liquide, changement de phase ; refroidissement liquide courant dans les véhicules électriques
Refroidissement par air ou par liquide simple ; faible coût
Contrôle de la température
Strict ; nécessite des capteurs, des ventilateurs, des pompes et du liquide de refroidissement
Détendu ; souvent passif (dissipateur de chaleur, convection)
Sécurité thermique
Risque élevé en cas de surchauffe ; peut se dégrader, prendre feu
Haute sécurité thermique ; se concentrer sur la performance, pas sur l'emballement
Conclusion
En tant que fabricant professionnel d'équipements de batteries lithium-ion,
Acey Nouvelle Énergie
propose des solutions complètes pour soutenir la production et les tests de batteries lithium-ion. Nos principaux produits incluent
machine de charge et de décharge de batterie au lithium
, machine de soudage par points manuelle/automatique,
Machines de soudage laser 1500W-6000W
, lignes d'assemblage de batteries et
chambres d'essai de sécurité environnementale des batteries
.
Forts de plus de 15 ans d'expérience et d'une technologie de pointe, nous proposons :