详细说明
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产品参数
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品牌:艾诺斯
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容量范围:31ah-190ah
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链接方式:前置端子连接
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寿命:12年
- 产品优势
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产品特点:
PowerSafe V-FT电池受益于EnerSys的最先进的薄板纯铅制造平台。单体电池采用气体重组技术设计,通过控制充电过程中氢和氧的演变,不需要定期加水。正极板产生的氧气通过微孔分离器扩散到负极板,并通过电池内的一系列化学反应,重新组合形成水。每个电池都包含自己的安全阀,当电池内压力升高时,允许气体可控释放。
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服务特点:
原装进口,保证正品
关于艾诺斯蓄电池
早在1891年就开始生产各种蓄电池,是世界上最早的电池制造商之一。经过逾百年的发展,已成为欧洲及至世界工业电池的权威。在1982年利用其专利注册的R.E.(Recombination Electrolyte)再化合技术成功生产了阀控式密封铅酸蓄电池。这一技术的引进不仅提升了电池的性能,还增强了产品的环保特性,因为这种密封设计减少了电池在使用过程中对环境的污染。此外,艾诺斯的产品如NexSys®, Odyssey® 和 Genesis® 等都采用了高端技术来满足不同客户的需要。
锂离子电池正材料的低温特性是怎么样的?
层状结构,既拥有一维锂离子扩散通道所不可比拟的倍率性能,又拥有三维通道的结构稳定性,是早商用的锂离子电池正材料。其代表性物质有LiCoO2、Li(Co1-xNix)O2和Li(Ni,Co,Mn)O2等。谢晓华等以LiCoO2/MCMB为研究对象,测试了其低温充放电特性。结果显示,随着温度的降低,其放电平台由3.762V(0℃)下降到3.207V(–30℃);其电池总容量也由78.98mA·h(0℃)锐减到68.55mA·h(–30℃)。尖晶石结构正材料的低温特性,尖晶石结构LiMn2O4正材料,由于不含Co元素,故而具有成本低、性的优势。然而,Mn价态多变和Mn3+的Jahn-Teller效应,导致该组分存在着结构不稳定和可逆性差等问题。彭正顺等指出,不同制备方法对LiMn2O4正材料的电化学性能影响较大,以Rct为例:高温固相法合成的LiMn2O4的Rct明显高于溶胶凝胶法合成的,且这一现象在锂离子扩散系数上也有所体现。究其原因,主要是由于不同合成方法对产物结晶度和形貌影响较大。
铅蓄电池和锂电池的原理区别?
铅蓄电池是通过化学反应将化学能转化为电能的一种装置。当电池充电时,外部电源向电解液中注入硫酸,使硫酸分子与铅离子结合形成硫酸铅晶体,同时释放出电子流。而在放电过程中,硫酸铅晶体分解成铅离子和硫酸根离子,这些离子在电路中移动产生电流。锂电池也是通过化学反应将化学能转化为电能的一种装置。但是与铅蓄电池不同的是,锂电池中的正和负之间采用的是锂离子导体,而不是传统的电解质。因此,锂电池的充放电过程更加和。
影响电池容量的因素有哪些?
当电解液温度较低时,粘度会增加,渗透性会降低,导致电池容量下降。当电解液温度较低时,电解液的溶解度和电离度也会降低,也会加剧电池容量的下降。注意:寒冷地区注意电池缘。适当增加电解液的密度,可以降低电解液的内阻,改善其渗透性,有利于提高电池的容量。但密度过高时,电解液内阻增大,但渗透性降低,导致电池容量下降。因此,当电解质的密度低时,电池的容量和放电电流可以增加。所以在冬天电解液不
电池板表面积越大,板越多,参与反应的活性物质越多,容量越大。此外,电板越薄,活性物质的孔隙率越好,电解液越容易渗透到电板中,活性物质的利用率越高,输出容量越大。
蓄电池是汽车的重要组成部分,正确使用蓄电池可以有效延长其使用寿命。注意事项?
1、清洁。经常清除蓄电池表面的灰尘污物,以确保电池正常工作。避免连续使用起动机。每次起动的时间不得超过5秒,如果一次未能起动,应当停顿15秒以上再进行第二次起动。连续三次起动不成功时,应当查明原因,排除故障后再起动发动机。轻拿轻放。安装和搬运蓄电池时,应当轻搬轻放,不可敲打或在地上拖拽。蓄电池在汽车上应固定牢靠,以防行车时振动和移位。
2、电量充足。冬季使用蓄电池时,应当注意保持其处于充足电状态,以免电解液相对密度降低而结冰。补充充电。停驶车辆的蓄电池,每两个月应当进行一次补充充电。拆卸方法要正确。拆卸蓄电池电缆时,应当先拆下蓄电池负,再拆下蓄电池正;在安装蓄电池电缆时,应当先安装蓄电池正,再安装蓄电池负,以免拆卸过程中造成蓄电池短路。避免长时间把汽车停放在露天停车场。以防蓄电池结冰损坏。
3、禁止汽车熄火后使用汽车电器。发动机在不发电的状态下单独使用蓄电池,会对其造成损害。过充电、过放电和过大的充电电流。这会影响蓄电池的使用寿命。定期检查电池的液位高度。当液位过低时,添加蒸馏水。连接电池,找出性。不要接错了。切勿将工具放在电池两,以防发生事故。
低温电解液的研究组成?
锂盐是电解液的重要组成。锂盐在电解液中不 仅能够提高溶液的离子电导率,还能降低 Li+ 在溶液中的扩散距离。一般而言,溶液中的Li+浓度越大,其离子电导率也越大。但电解液中的锂离子浓度与锂盐的浓度并非呈线性相关,而是呈抛物线状。这是因为,溶剂中锂离子浓度取决于锂盐在溶剂中的离解作用和缔合作用的强弱。除电池组成本身外,在实际操作中的工艺因素, 也会对电池性能产生很大影响。制备工艺。Yaqub 等研究了电荷载及涂覆厚度对 LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 /Graphite 电池低温性能的影响发现,就容量保持率而言,电荷载 越小,涂覆层越薄,其低温性能越好。充放电状态。Petzl 等研究了低温充放电 状态对电池循环寿命的影响,发现,放电深度较大时,会引起较大的容量损失,且降低循环寿命。其它因素。电的表面积、孔径、电密度、电与电解液的润湿性及隔膜等,均影响着锂离子电池的低温性能。另外,材料和工艺的缺陷对电池低温性能的影响也不容忽视。
如何根据放电电流和放电时间估算一个蓄电池的理论容量?蓄电池理论容量的估算方法
要估算一个蓄电池的理论容量,可以使用以下基本公式:容量(Ah)=放电电流(A)×放电时间(h)
这个公式适用于在恒定放电电流下工作的情况。例如,如果一个蓄电池能够在1小时内以20安培的恒定电流供电,那么它的理论容量就是 20Ah。如果放电时间不同,相应的容量也会有所不同。例如,如果同一个蓄电池以相同的20安培电流供电,但持续时间为2小时,那么它的理论容量就是 40Ah。请注意,实际应用中,由于各种因素的影响,如温度、电池老化、放电速率等,蓄电池的实际可用容量可能会低于理论计算值。因此,在设计和使用蓄电池系统时,应考虑这些实际操作条件以确保电池能够满足预期的性能要求。