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 przy +70 ℃ przez 1000 godzin, po powrocie do 20 ℃ w celu testowania, należy spełnić następujące elementy | |
Szybkość zmiany pojemności | W obrębie ± 30% wartości początkowej | |
ESR | Mniej niż 4 razy więcej początkowej wartości standardowej | |
Charakterystyka przechowywania w wysokiej temperaturze | Po umieszczeniu w +70 ° C przez 1000 godzin bez obciążenia, po zwróceniu do 20 ° C do testowania, należy spełnić następujące elementy: | |
Szybkość zmiany pojemności elektrostatycznej | W obrębie ± 30% wartości początkowej | |
ESR | Mniej niż 4 razy więcej 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 akumulatorów wtórnych
Kondensatory litowo-jonowe (LICS)są nowatorskim rodzajem elementu elektronicznego o strukturze i zasadzie roboczej odmiennej od tradycyjnych kondensatorów i akumulatorów litowo-jonowych. Wykorzystują ruch jonów litowych w elektrolicie do przechowywania ładunku, oferując wysoką gęstość energii, długą żywotność cyklu i szybkie wyładowanie ładunku. W porównaniu z konwencjonalnymi kondensatorami i akumulatorami litowo-jonowymi LICS mają większą gęstość energii i szybsze szybkość rozładowania ładunku, co czyni je powszechnie uważanymi za znaczący przełom w przyszłym magazynowaniu energii.
Zastosowania:
- Pojazdy elektryczne (EV): Wraz ze wzrostem globalnego popytu na czystą energię LICS są szeroko stosowane w systemach elektrycznych pojazdów elektrycznych. Ich wysoka gęstość energii i szybkie charakterystyka ładowania ładowania umożliwiają EVS osiągnięcie dłuższych zakresów jazdy i szybszych prędkości ładowania, przyspieszając przyjęcie i rozprzestrzenianie pojazdów elektrycznych.
- Magazynowanie energii odnawialnej: LIC są również wykorzystywane do przechowywania energii słonecznej i wiatrowej. Przekształcając energię odnawialną w energię elektryczną i przechowując ją w LICS, osiągane są efektywne wykorzystanie i stabilne dostawy energii, promując rozwój i stosowanie energii odnawialnej.
- Mobilne urządzenia elektroniczne: Ze względu na ich wysoką gęstość energii i szybkie możliwości rozładowania ładunku, LIC są szeroko stosowane w urządzeniach elektronicznych mobilnych, takich jak smartfony, tablety i przenośne elektroniczne gadżety. Zapewniają dłuższą żywotność baterii i szybsze prędkości ładowania, zwiększając wrażenia użytkownika i przenośność mobilnych urządzeń elektronicznych.
- Systemy magazynowania energii: w systemach magazynowania energii, LIC są stosowane do równoważenia obciążenia, szczytowych golenia i zapewnienia mocy tworzenia kopii zapasowych. Ich szybka reakcja i niezawodność sprawiają, że LIC jest idealnym wyborem dla systemów magazynowania energii, poprawy stabilności i niezawodności sieci.
Zalety nad innymi kondensatorami:
- Wysoka gęstość energii: LICS ma większą gęstość energii niż tradycyjne kondensatory, umożliwiając im przechowywanie większej energii elektrycznej w mniejszej objętości, co powoduje bardziej wydajne wykorzystanie energii.
- Szybkie rozładowanie ładowania: w porównaniu z akumulatorami litowo-jonowymi i konwencjonalnymi kondensatorami, LICS oferuje szybsze wskaźniki rozładowywania ładowania, umożliwiając szybsze ładowanie i rozładowanie w celu zaspokojenia popytu na szybką ładowanie i produkcję o dużej mocy.
- Długie życie: LICS ma długą żywotność cyklu, zdolną do przechodzenia tysięcy cykli odpisania ładowania bez degradacji wydajności, co powoduje przedłużoną żywotność i niższe koszty utrzymania.
- Życzliwość i bezpieczeństwo środowiskowe: w przeciwieństwie do tradycyjnych akumulatorów niklu-kadmowych i baterii tlenku kobaltu litowego, LIC są wolne od metali ciężkich i substancji toksycznych, wykazując wyższą przyjazność i bezpieczeństwo środowiska, zmniejszając w ten sposób zanieczyszczenie środowiska i ryzyko eksplozji baterii.
Wniosek:
Jako nowe urządzenie do magazynowania energii, kondensatory litowo-jonowe posiadają ogromne potencjalne potencjalne zastosowania i znaczący potencjał rynkowy. Ich wysoka gęstość energii, szybkie wyładowanie ładunku, długą żywotność cyklu i bezpieczeństwo środowiska sprawiają, że są kluczowym przełomem technologicznym w przyszłym magazynowaniu energii. Są gotowi odgrywać istotną rolę w rozwoju przejścia na czystą energię i zwiększenie wydajności wykorzystania energii.
Numer produktów | Temperatura pracy (℃) | Napięcie znamionowe (VDC) | Pojemność (f) | Szerokość (mm) | Średnica (MM) | Długość (mm) | Pojemność (MAH) | ESR (Mωmax) | 72 godziny prądu upływu (μA) | Życie (HRS) |
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 |