品牌: | 凱普銳蓄電池 |
型號: | 12V5AH |
規格: | 90*70*100mm |
單價: | 面議 |
發貨期限: | 自買家付款之日起 天內發貨 |
所在地: | 直轄市 北京 |
有效期至: | 長期有效 |
發布時間: | 2023-11-26 05:09 |
最后更新: | 2023-11-26 05:09 |
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凱普銳蓄電池12V5AH 尺寸及規格
電池性能特點:
◆ 以氣相化硅和多種添加劑制成的硅凝膠,其結構為三維多孔網狀結構,可將硫酸吸附在凝膠中,凝膠中的毛細裂縫為正極析出的氧到達負極建立起通道,從而實現密封反應效率的建立,使電池全密封、無電解液的溢出和酸霧的析出,對環境和設備無污染。
◆ 膠體電池電解質呈凝膠狀態,不流動、無泄露,可立式或臥式擺放。
◆ 板柵結構:極耳中位及底角錯位式設計,2V系列正極板底部包有塑料保護膜,可提高蓄電池在工作中的可靠性,合金采用鉛鈣錫鋁合金,負極板析氫電位高。正板合金為高錫低鈣合金,其組織結構晶粒細小致密,耐腐蝕性能好,電池具有長使用壽命的特點。
◆ 隔板采用進口的膠體電池波紋式PVC隔板,其隔板孔率大,電阻低。
◆ 電池槽、蓋為ABS材料,并采用樹脂封合,確保無泄露。
◆ 極柱采用純鉛材質,耐腐蝕性能好,極柱與電池蓋采用壓環結構即壓環與密封膠圈將電池極柱實現機械密封,再用樹脂封合劑粘合,確保了其密封可靠性。
◆ 2V、12V全系列電池均具備濾氣防爆片裝置,電池外部遇到明火無引爆,并將析出氣體進行過濾,使其對環境無污染。
◆ 膠體電池電解質為凝膠電解質,無酸液分層現象,使極板各部反應均勻,增強了大型電池容量及使用壽命的可靠性。
◆ 過量的電解質,膠體注入時為溶膠狀態,可充滿電池內所有的空間。電池在高溫及過充電的情況下,不易出現干涸現象,電池熱容量大,散熱性好,不易產生熱失控現象。
◆ 膠體電池凝膠電解質對正極、負極活物質結晶過程產生有益影響,使電池的深放電循環能力好,抗負極硫酸鹽化能力增強,使電池在過放電后恢復能力大幅提高。
◆ 電池使用溫度范圍廣(-30℃~50℃),自放電極低
1、免維護:采用電池槽蓋、極柱雙重密封設計,吸附式的玻璃的氧復合效率有效地控制了電池內部水分的損失,不必定期補加水或硫酸,整個壽命期間無需補液維護。產生的氣體而造成內壓異常使蓄電池遭到破壞。全密閉電池在正常浮充情況下不會有電解液及酸霧排出,對無害。
2、安全:采用可自動開啟、關閉的安全閥(VRLA),防止外部氣體被吸入蓄電池內部而破壞蓄電池性能,阻燃單向排氣系統,在使用過程中不會產生泄漏,更不會發生火災。
3、電解液被吸附于特殊的隔板中,不流動,防涌出,可堅立、旁側、或端側放置 4、壽命長:在20℃環境下,電池浮充壽命可達3--5年。
5、自放電率低:采用的Pb-Ca多元合金,提高了氫析出過電位,降低了蓄電池的自放電率,在20℃的環境溫度下,蓄電池在6個月內不必補充電即可使用。耐過放電性好:25攝氏度,完全充電狀態的電池進行定電阻放電3星期(電阻值相當于該電池1CA放電要求的電阻),恢復容量在75%以上。
凱普銳蓄電池12V5AH 尺寸及規格
據美國科學促進會(AAAS)科技新聞共享平臺Eurekalert!25日報道,一個集合法國、俄羅斯和哈薩克斯坦材料科學家的國際團隊發現,高分子聚合物內部結構排列有序,可使有機太陽能電池的效率得以大幅提升。這項新研究發表在《材料化學學報A》上。
據美國科學促進會(AAAS)科技新聞共享平臺Eurekalert!25日報道,一個集合法國、俄羅斯和哈薩克斯坦材料科學家的國際團隊發現,高分子聚合物內部結構排列有序,可使有機太陽能電池的效率得以大幅提升。這項新研究發表在《材料化學學報A》上。
太陽能電池板和蓄電池是當下前景被看好的兩種發電方式。截至2017年,全球安裝的太陽能電池板發電總功率達到400千兆瓦。太陽能行業的飛速發展,主要依賴于電池價格的持續降低和其效率的不斷提高。
引進新材料是改善太陽能系統的一種方式。在太陽能電池板中,將光能轉化為電能所需的基本元件是光伏電池或太陽能電池,它們主要由多晶硅組成,多晶硅是一種硅的高純度多晶形式。據了解,目前科學家們正忙于尋找多晶硅的替代材料,而具有光伏特性的有機高分子材料則是其中主要候選者之一。
研究人員表示,在聚合物中加入氟原子可有效提高太陽能電池的效率。該方法被稱為氟化反應,曾被證實可增強聚合物光伏性能,但其中原理卻少有人知曉。該項新研究則闡明了氟化反應通過改變材料內部結構,對于電池效率產生的積極影響。
研究團隊經過多次實驗,選擇出光伏特性更好的有機高分子材料,并對其微觀結構進行研究。經過X射線分析,發現該種高分子聚合物內部結構排列更加有序。其分子的電荷載體具有較好的流動性,使材料可以更好地進行導電。對于太陽能電池,這無疑是一個巨大的優勢。
研究人員之一、凱普銳蓄電池12V5AH 尺寸及規格莫斯科物理技術學院功能有機復合材料實驗室負責人和法國國家科學研究中心主任迪米特里·伊萬諾夫教授說:“這項研究的挑戰在于選擇能夠提高電池效率的分子能級以及研制出能使電荷傳輸到電極的超分子結構。”