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广州艾诺斯蓄电池厂家

名称:广州艾诺斯蓄电池厂家

供应商:北京德胜金轩科技有限公司

价格:面议

最小起订量:1/台

地址:昌平区东小口镇中东路400号院2号楼14层2单元

手机:15101667080

联系人:常洪波 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:219929892

更新时间:2025-10-25

发布者IP:27.222.159.199

详细说明
产品参数
品牌:艾诺斯
容量范围:31ah-190ah
链接方式:前置端子连接
寿命:12年
产品优势
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。
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。

  对于影响锂离子电池低温性能因素?

  电解液对锂离子电池低温性能的影响大,电解液的成分及物化性能对电池低温性能有重要影响。电池低温下循环面临的问题是:电解液粘度会变大,离子传导速度变慢,造成外电路电子迁移速度不匹配,因此电池出现严重化,充放电容量出现急剧降低。尤其当低温充电时,锂离子很容易在负表面形成锂枝晶,导致电池失效。电解液的低温性能与电解液自身电导率的大小关系密切,电导率大电解液的传输离子快,低温下可以发挥出更多的容量。电解液中的锂盐解离的越多,迁移数目就越多,电导率就越高。电导率高,离子传导速率越快,所受化就越小,在低温下电池的性能表现越好。因此较高的电导率是实现锂离子蓄电池良好低温性能的必要条件。电解液的电导率与电解液的组成成分有关,减小溶剂的粘度是提高电解液电导率的途径之一。溶剂低温下溶剂良好的流动性是离子运输的保障,而低温下电解液在负所形成的固体电解质膜也是影响锂离子传导的关键,且RSEI为锂离子电池在低温环境下的主要阻抗。

  铅酸蓄电池与锂离子蓄电池在化学成分上有何区别?

  铅酸蓄电池和锂离子蓄电池是两种常用的电池技术,它们在化学成分和结构上有明显的差异。铅酸蓄电池的化学成分。铅酸蓄电池的电主要由铅板和电解液组成,其中铅板作为负,电解液通常是硫酸溶液。在放电状态下,正主要由二氧化铅组成,负由海绵状铅组成;而在充电状态下,正负的主要成分都转变为硫酸铅。锂离子蓄电池则由正、负和电解质三部分组成。正材料通常采用锂化合物,如钴酸锂、镍锰钴(NMC)或磷酸铁锂(LFP)等,负材料则是石墨或硅基材料。电解质是非水电解质溶液,用于允许锂离子在正负之间迁移,从而实现电能的存储和释放。

  如何通过调整放电电流控制容量损失?

  优化放电电流设置:根据电池的规格和使用条件,选择合适的放电电流。避免在高温或低温环境下使用过高的放电电流,以减少容量损失和延长电池寿命。 实施智能放电控制:使用的电池管理系统(BMS)来监控电池的状态,包括电压、电流和温度,并根据这些数据动态调整放电电流,以过充和过放,从而保护电池并维持其容量。 定期进行均衡充电:通过均衡充电,可以确保电池组中的每个单体电池都得到均匀的充电,减少因单体电池老化不均匀而导致的容量损失。

  铅酸蓄电池工作原理?

  “双硫酸盐化理论”能说明铅酸蓄电池工作原理,铅酸蓄电池在放电时,正负的活性物质均变成硫酸铅(PbSO4),充电后又恢复到原来的状态,即正转变成二氧化铅(PbO2),负转变成海绵状铅(Pb),电流从正经外电路流向负,再由负经内电路流向正,电池向外电路输送电流的过程,叫做电池的放电。在放电过程中,两活性物质逐渐被消耗,正二氧化铅(PbO2)和负铅(Pb)放电过程中两都生成了硫酸铅,随着放电的不断进行,硫酸逐渐被消耗,同时生成水,使电解液的浓度逐渐降低。蓄电池充电,放电以后,外来直流电源以适当的反向电流注入,这种反向电流使活性物质还原的过程叫做充电。铅酸蓄电池的充电反应是放电反应的逆反应,正负板上的硫酸铅分别变成二氧化铅和海绵状铅,电解液中的水分子不断消耗,硫酸分子不断生成,电解液密度不断升高,

  制约锂离子电池低温性能的因素有哪些?

  低温环境下,电解液的黏度增大,甚至部分凝固,导致锂离子电池的导电率下降。低温环境下电解液与负、隔膜之间的相容性变差。低温环境下锂离子电池的负析出锂严重,并且析出的金属锂与电解液反应,其产物沉积导致固态电解质界面(SEI)厚度增加。低温环境下锂离子电池在活性物质内部扩散系统降低,电荷转移阻抗(Rct)显著增大。