Główne parametry techniczne
projekt | charakterystyczny | |
zakres temperatur | -20~+70℃ | |
Napięcie znamionowe | Maksymalne napięcie ładowania: 4,2 V | |
Zakres pojemności elektrostatycznej | -10%~+30% (20℃) | |
Trwałość | Po ciągłym stosowaniu napięcia roboczego wynoszącego +70℃ przez 1000 godzin, po powrocie do temperatury 20℃ w celu przeprowadzenia testu, należy spełnić następujące wymagania: | |
Współczynnik zmiany pojemności | W granicach ±30% wartości początkowej | |
ESR | Mniej niż 4-krotność początkowej wartości standardowej | |
Charakterystyka przechowywania w wysokiej temperaturze | Po umieszczeniu w temperaturze +70°C na 1000 godzin bez obciążenia i ponownym umieszczeniu w temperaturze 20°C w celu przeprowadzenia testu, muszą być spełnione następujące wymagania: | |
Szybkość zmiany pojemności elektrostatycznej | W granicach ±30% wartości początkowej | |
ESR | Mniej niż 4-krotność początkowej wartości standardowej |
Rysunek wymiarowy produktu
Wymiar fizyczny (jednostka: mm)
L≤6 | a=1,5 |
L>16 | a=2,0 |
D | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 18 |
d | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.0 |
F | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7,5 | 7,5 |
Główny cel
♦E-papieros
♦Elektroniczne produkty cyfrowe
♦Wymiana baterii zapasowych
Kondensatory litowo-jonowe (LIC)są nowym typem komponentu elektronicznego o strukturze i zasadzie działania różniącej się od tradycyjnych kondensatorów i baterii litowo-jonowych. Wykorzystują ruch jonów litu w elektrolicie do magazynowania ładunku, oferując wysoką gęstość energii, długi cykl życia i szybkie możliwości ładowania i rozładowywania. W porównaniu do konwencjonalnych kondensatorów i baterii litowo-jonowych, LIC charakteryzują się wyższą gęstością energii i szybszymi prędkościami ładowania i rozładowywania, co czyni je powszechnie uważanymi za znaczący przełom w przyszłym magazynowaniu energii.
Zastosowania:
- Pojazdy elektryczne (EV): Wraz ze wzrostem globalnego zapotrzebowania na czystą energię, LIC są szeroko stosowane w systemach zasilania pojazdów elektrycznych. Ich wysoka gęstość energii i szybkie właściwości ładowania i rozładowywania umożliwiają pojazdom elektrycznym osiąganie większych zasięgów jazdy i szybszych prędkości ładowania, co przyspiesza adopcję i rozprzestrzenianie się pojazdów elektrycznych.
- Magazynowanie energii odnawialnej: LIC-i są również wykorzystywane do magazynowania energii słonecznej i wiatrowej. Poprzez konwersję energii odnawialnej na energię elektryczną i magazynowanie jej w LIC-ach osiąga się efektywne wykorzystanie i stabilne dostawy energii, promując rozwój i zastosowanie energii odnawialnej.
- Mobilne urządzenia elektroniczne: Ze względu na wysoką gęstość energii i szybkie możliwości ładowania i rozładowywania, LIC są szeroko stosowane w mobilnych urządzeniach elektronicznych, takich jak smartfony, tablety i przenośne gadżety elektroniczne. Zapewniają dłuższą żywotność baterii i szybsze prędkości ładowania, zwiększając komfort użytkowania i przenośność mobilnych urządzeń elektronicznych.
- Systemy magazynowania energii: W systemach magazynowania energii LIC są stosowane do równoważenia obciążenia, ograniczania szczytów i zapewniania zasilania zapasowego. Ich szybka reakcja i niezawodność sprawiają, że LIC są idealnym wyborem dla systemów magazynowania energii, poprawiając stabilność i niezawodność sieci.
Zalety w porównaniu do innych kondensatorów:
- Wysoka gęstość energii: Kondensatory LIC charakteryzują się większą gęstością energii niż tradycyjne kondensatory, co pozwala na magazynowanie większej ilości energii elektrycznej w mniejszej objętości, a w efekcie efektywniejsze wykorzystanie energii.
- Szybkie ładowanie-rozładowywanie: W porównaniu do akumulatorów litowo-jonowych i konwencjonalnych kondensatorów, akumulatory LIC oferują szybsze tempo ładowania-rozładowywania, umożliwiając szybsze ładowanie i rozładowywanie, aby sprostać zapotrzebowaniu na szybkie ładowanie i dużą moc wyjściową.
- Długi cykl życia: ogniwa LIC charakteryzują się długim cyklem życia, mogąc przejść tysiące cykli ładowania i rozładowania bez pogorszenia wydajności, co przekłada się na dłuższą żywotność i niższe koszty konserwacji.
- Przyjazność dla środowiska i bezpieczeństwo: W przeciwieństwie do tradycyjnych baterii niklowo-kadmowych i baterii litowo-kobaltowych, baterie LIC nie zawierają metali ciężkich ani substancji toksycznych, dzięki czemu są bardziej przyjazne dla środowiska i bezpieczne, redukując tym samym zanieczyszczenie środowiska i ryzyko wybuchu baterii.
Wniosek:
Jako nowatorskie urządzenie do magazynowania energii, kondensatory litowo-jonowe mają ogromne perspektywy zastosowań i znaczący potencjał rynkowy. Ich wysoka gęstość energii, szybkie możliwości ładowania i rozładowywania, długi cykl życia i zalety bezpieczeństwa środowiskowego sprawiają, że są kluczowym przełomem technologicznym w przyszłym magazynowaniu energii. Są gotowe odegrać kluczową rolę w promowaniu przejścia na czystą energię i zwiększaniu efektywności wykorzystania energii.
Numer produktu | Temperatura pracy (℃) | Napięcie znamionowe (Vdc) | Pojemność (F) | Szerokość (mm) | Średnica (mm) | Długość (mm) | Pojemność (mAH) | ESR (mΩmaks.) | Prąd upływu w ciągu 72 godzin (μA) | Życie (godz.) |
SLD4R2L7060825 | -20~70 | 4.2 | 70 | - | 8 | 25 | 30 | 500 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1071020 | -20~70 | 4.2 | 100 | - | 10 | 20 | 45 | 300 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1271025 | -20~70 | 4.2 | 120 | - | 10 | 25 | 55 | 200 | 5 | 1000 |
SLD4R2L1571030 | -20~70 | 4.2 | 150 | - | 10 | 30 | 70 | 150 | 5 | 1000 |
SLD4R2L2071035 | -20~70 | 4.2 | 200 | - | 10 | 35 | 90 | 100 | 5 | 1000 |
SLD4R2L3071040 | -20~70 | 4.2 | 300 | - | 10 | 40 | 140 | 80 | 8 | 1000 |
SLD4R2L4071045 | -20~70 | 4.2 | 400 | - | 10 | 45 | 180 | 70 | 8 | 1000 |
SLD4R2L5071330 | -20~70 | 4.2 | 500 | - | 12,5 | 30 | 230 | 60 | 10 | 1000 |
SLD4R2L7571350 | -20~70 | 4.2 | 750 | - | 12,5 | 50 | 350 | 50 | 23 | 1000 |
SLD4R2L1181650 | -20~70 | 4.2 | 1100 | - | 16 | 50 | 500 | 40 | 15 | 1000 |
SLD4R2L1381840 | -20~70 | 4.2 | 1300 | - | 18 | 40 | 600 | 30 | 20 | 1000 |