宁波科华蓄电池总代理
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科华蓄电池负极材料
相对而言,针对锂离子电池负极材料的研究,没有正极材料那么多,但是负极材料对锂离子电池性能的提高仍起着至关重要的作用,锂离子电池负极材料的选择应主要考虑以下几个条件:
1) 应为层状或隧道结构,以利于锂离子的脱嵌;
2) 在锂离子脱嵌时无结构上的变化,具有良好的充放电可逆性和循环寿命;
3) 锂离子在其中应尽可能多的嵌入和脱出,以使电极具有较高的可逆容量;
4) 氧化还原反应的电位要低,与正极材料配合,使电池具有较高的输出电压;
5) 首次不可逆放电比容量较小;
6) 与电解质溶剂相容性好;
7) 资源丰富、价格低廉;
8) 安全性好;
9) 环境友好。
科华蓄电池负极材料的种类繁多,根据化学组成可以分为金属类负极材料(包括合金)、无机非金属类负极材料及金属氧化物类负极材料。
(1)金属类负极材料:这类材料多具有超高的嵌锂容量。最早研究的负极材料是金属锂。由于电池的安全问题和循环性能不佳,金属锂作为负极材料并未得到广泛应用。近年来,合金类负极材料得到了比较广泛的研究,如锡基合金,铝基合金、镁基合金、锑基合等,是一个新的方向。
(2)无机非金属类负极材料:用作锂离子电池负极的无机非金属材料主要是碳材料、硅材料及其它非金属的复合材料。
(3)过渡金属氧化物材料:这类材料一般具有结构稳定,循环寿命长等优点,如锂过渡氧化物(钛酸锂等)、锡基复合氧化物等。
就当前的市场而言,在大规模商业化应用方面,负极材料仍然以碳材料为主,石墨类和非石墨类碳材料都有应用。在汽车及电动工具领域,钛酸锂作为负极材料也有一定的应用,主要是具有非常优异的循环寿命、安全性和倍率性能,但是会降低电池的能量密度,因此不是市场主流。其他类型的负极材料,除了SONY在锡合金方面有产品推出,大多仍以科学研究和工程开发为主,市场化应用的比较少。
就未来的发展趋势而言,如果能有效解决循环性能,硅基材料将可能取代碳材料成为下一代锂离子电池的主要负极材料。锡合金,硅合金等合金类的负极材料,也是一个非常热门的方向,将走向产业化。此外,安全性和能量密度较高的铁氧化物,有可能取代钛酸锂(LTO),在一些长寿命和安全性要求较高的领域,得到广泛应用。
接下来的内容,我们将就锂离子电池与能量相关的两个关键指标:能量密度和充放电倍率,展开一些简短的论述。
能量密度,是单位体积或重量可以存储的能量多少,这个指标当然是越高越好,凡是浓缩的都是精华嘛。充放电倍率,是能量存储和释放的速度,最好是秒速,瞬间存满或释放,召之即来挥之即去。
当然,这些都是理想,实际上受制于各种各样的现实因素,我们既不可能获得无限的能量,也不可能实现能量的瞬间转移。如何不断的突破这些限制,达到更高的等级,就是需要我们去解决的难题。
采用集成稳压器构成的开关恒流源
采用集成稳压器构成的开关恒流源 电路构成如图所示。MC7805为三端固定式集成稳压器,RL 为负载电阻,RW为可调电阻器。 工作原理:固定式集成稳压器工作在悬浮状态,在输出端2和公共端3之间接入一电位器RW,从而形成一固定恒流源。调节RW,可以改变电流的大小,其输出电流为:IL=( Uout/RW) +Iq式中Iq 为MC7805的静态电流,小于10m A。当RW较小即输出电流较大时,可以忽略Iq。当负载电阻RL 变化时,MC7 8 05用改变自身压差来维持通过负载的电流不变。
科华公司是集研制、出产、出售和服务于一体的专业电源厂商,是“国家火炬计划项目”的承当者,是国家科技部确定的“***要点高新技能公司”,公司建立了以ISO9001世界质量管理为根底的规划化出产体系,在UPS电源、直流电源模块、逆变器、蓄电池等范畴处于抢先地位,已成为国内***具规划的现代化电源商品制作商之一。
精卫系列阀控密封式铅酸蓄电池专为UPS运用描绘,功能优胜、技能老练,具有安全、牢靠、保护省力等特色,广泛运用于金融、通讯、电力、铁路、稳妥、交通、教学、政府、戎行、制作、公司等体系。
免保护的专业描绘
选用高牢靠的专业阀控密封式描绘,有用确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀,并在充电时发生的气体根本被吸收还原成电解液,在运用时无需加水、补液和丈量电解液比重。
超长的运用寿数
特有配方的板栅和合金描绘,有用反抗极板腐蚀;杰出的大电流放电特性,牢靠的疾速充电功能,优胜的深度放电恢复能力,确保电池的运用寿数。浮充描绘寿数可达6年以上。
极小的自放电电流
选用优质高纯度资料描绘,自放电电流极小,自放电所形成的容量丢失每月小于4%,减轻客户电池存储时的保护作业。
极宽的作业温度规模
电池能够在-20℃~+50℃乃至更宽规模的温度条件下作业,电池的内阻比惯例电池小的多,在-20℃~+50℃的温度规模内进行大电流放电,其输出功率比同标准的传统式开口电池高。
杰出的批量一致性
抢先的描绘技能和100%气密性、电压、容量和安全功能查验,确保了大批量出产的电池具有杰出的一致性,格外适合于需求多节电池串联运用的场合,例如UPS电源后备电池组、逆变器后备电池组等。
合理的装置和结构描绘
***新世界化的极柱描绘和紧凑的全体结构描绘,便利装置和拆开,易于保护,大大节约用户本钱。
序号
|
电池类型
|
额外电压(V)
|
额外容量(Ah)
|
长(mm)
|
宽(mm)
|
高(mm)
|
参阅分量(kg)
|
1
|
6-GFM-7-YT
|
12
|
7
|
151
|
66
|
96
|
2.6
|
2
|
6-GFM-24-YT
|
12
|
24
|
165
|
125
|
177
|
9
|
3
|
6-GFM-38-YT
|
12
|
38
|
197
|
165
|
176
|
14
|
4
|
6-GFM-65-YT
|
12
|
65
|
350
|
166
|
175
|
23
|
5
|
6-GFM-100-YT
|
12
|
100
|
408
|
174
|
235
|
33
|
6
|
6-GFM-150-YT
|
12
|
150
|
495
|
200
|
225
|
58
|
7
|
6-GFM-200-YT
|
12
|
200
|
495
|
258
|
248
|
76
|
RW 的确定:RW 的值可由RW=Uout/IL 确定。因Uout=5 V,IL=0.5~2A,因此确定的取值范围为2.5~10Ω。 输出电压和负载变化范围的确定:根据设计要求,本例的输出电压U0=10V。由于恒流源的输出电流可调范围为0.5~2A,因此相应的负载变化范围为5~20Ω。 以上几种恒流源结构简单,可靠性高,调整方便,在科研中已得到了应用。其中线性恒流源适用于蓄电池的恒流放电,开关恒流源适用于蓄电池的恒流充电,集成稳压器构成的恒流源适用于电阻测量等。
销售:王浩
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